WO2014097386A1 - 照明装置 - Google Patents

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WO2014097386A1
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light
light emitting
lighting device
light source
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黒田 和男
小笠原 昌和
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パイオニア株式会社
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    • G09F19/12Advertising or display means not otherwise provided for using special optical effects
    • G09F19/14Advertising or display means not otherwise provided for using special optical effects displaying different signs depending upon the view-point of the observer
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S6/00Lighting devices intended to be free-standing
    • F21S6/002Table lamps, e.g. for ambient lighting
    • GPHYSICS
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    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2105/00Planar light sources
    • F21Y2105/10Planar light sources comprising a two-dimensional array of point-like light-generating elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device.
  • Patent Document 1 describes that a volume hologram layer is used as a light extraction layer. Specifically, the volume hologram layer diffracts light emitted from the light emitting point to the transparent substrate at a critical angle of the transparent substrate or more in a direction less than the critical angle. Patent Document 2 also describes a similar technique.
  • Patent Document 3 describes that a resonator is provided in a part of an organic EL panel to amplify a specific wavelength.
  • Patent Document 4 describes that in an organic EL light emitting element, the refractive index has a regular distribution with a period of about the effective wavelength of light emitted from the light emitting layer.
  • the lighting device using organic EL elements and LEDs can use a light source as a surface light source.
  • the present inventor has studied to enhance the effect of the lighting device having a surface light source.
  • An example of a problem to be solved by the present invention is to enhance the effect of the lighting device.
  • the invention according to claim 1 is a hologram layer in which image information is recorded;
  • a surface light source that is disposed to face the hologram layer and emits light including a component having the same wavelength as the reference light of the hologram layer; It is an illuminating device provided with.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a lighting device according to Example 1.
  • FIG. It is a figure which shows the 1st example of the layer structure of an organic layer. It is a figure which shows the 2nd example of a structure of an organic layer. It is sectional drawing which shows the structure of the illuminating device which concerns on Example 2.
  • FIG. FIG. 6 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a lighting device according to a third embodiment. It is sectional drawing which shows the structure of the illuminating device which concerns on Example 4.
  • FIG. FIG. 10 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a lighting device according to a fifth embodiment. It is sectional drawing which shows the structure of the illuminating device which concerns on Example 6.
  • FIG. It is a perspective view which shows the structure of the illuminating device which concerns on Example 7.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a lighting device 10 according to the embodiment.
  • the illumination device 10 according to the embodiment includes a surface light source 100 and a hologram layer 200. Image information is recorded on the hologram layer 200 using reference light.
  • the surface light source 100 is disposed to face the hologram layer 200.
  • the surface light source 100 includes an organic EL or LED as a light source.
  • the image information recorded in the hologram layer 200 is taken out as an image by irradiating the hologram layer 200 with light having the same wavelength as the reference light (hereinafter referred to as reference light) at a predetermined angle.
  • the light emitted from the surface light source 100 includes the same wavelength component as the reference light of the hologram layer 200.
  • the light incident on the hologram layer 200 from the surface light source 100 includes a component having an angle necessary for extracting an image. For this reason, by making the surface light source 100 emit light, the illumination light can be emitted to the outside, and the image recorded on the hologram layer 200 can be included in the illumination light. Therefore, the effect of the lighting device 10 can be enhanced.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view illustrating the configuration of the illumination device 10 according to the first embodiment.
  • the illumination device 10 according to the present example has the same configuration as the illumination device 10 according to the embodiment except for the following points.
  • the hologram layer 200 has a recording layer 210.
  • the recording layer 210 is a layer in which image information is recorded, and is a layer in which the refractive index is repeatedly changed. Image information is recorded in the recording layer 210 due to a change in refractive index.
  • the surface light source 100 includes a substrate 110, a first electrode 120, an organic layer 130, and a second electrode 140.
  • the substrate 110 is formed of an inorganic material that is transparent to light emitted from the light emitting layer of the organic layer 130.
  • the substrate 110 is, for example, a glass substrate, but may be a resin substrate or a resin film.
  • the hologram layer 200 is laminated on the first surface of the substrate 110. Further, the first electrode 120, the organic layer 130, and the second electrode 140 are laminated in this order on the second surface of the substrate 110, which is the surface opposite to the first surface.
  • the organic layer 130 is an organic EL layer and has a light emitting layer.
  • the 1st electrode 120 has translucency with respect to the light which the light emitting layer of the organic layer 130 light-emits.
  • the first electrode 120 is a transparent electrode formed of, for example, ITO (Indium Thin Oxide) or IZO (Indium Zinc Oxide).
  • the first electrode 120 may be a metal thin film that is thin enough to transmit light.
  • the second electrode 140 is made of, for example, a metal such as Al or Ag, and reflects light that has traveled toward the second electrode 140 out of light emitted from the light emitting layer of the organic layer 130 in a direction toward the substrate 110. .
  • FIG. 3 is a diagram showing a first example of the layer structure of the organic layer 130.
  • the organic layer 130 has a structure in which a hole injection layer 131, a hole transport layer 132, a light emitting layer 133, an electron transport layer 134, and an electron injection layer 135 are stacked in this order.
  • the hole injection layer 131 and the hole transport layer 132 one layer having the functions of these two layers may be provided.
  • the electron transport layer 134 and the electron injection layer 135 a single layer having the functions of these two layers may be provided.
  • the light emitting layer 133 is, for example, a layer that emits red light, a layer that emits blue light, a layer that emits yellow light, or a layer that emits green light.
  • the light emitting layer 133 may be configured to emit white light by mixing materials for emitting a plurality of colors.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a second example of the configuration of the organic layer 130.
  • the organic layer 130 has a configuration in which light emitting layers 133a, 133b, and 133c are stacked between a hole transport layer 132 and an electron transport layer 134.
  • the light emitting layers 133a, 133b, and 133c are light of different colors (for example, red, green, and blue).
  • the light emitting layers 133a, 133b, and 133c emit light simultaneously, so that the surface light source 100 emits white light.
  • a hole injection layer transport layer, a light emitting layer, and an electron injection layer transport layer may be provided for each emission color (for example, for each red, green, and blue), and these layers may be laminated.
  • Example 1 the effects shown in the embodiment can be obtained.
  • An organic EL element is used as the surface light source 100.
  • the organic EL element is suitable as a surface light source. For this reason, light can be easily irradiated from the surface light source 100 to the entire surface of the hologram layer 200.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating a configuration of the illumination device 10 according to the second embodiment.
  • the illumination device 10 according to the present embodiment has the same configuration as that of the illumination device 10 according to the first embodiment, except for the configuration of the hologram layer 200.
  • the hologram layer 200 has both a hologram area 202 that is an area where the recording layer 210 is formed and an illumination area 204 that is an area where the recording layer 210 is not formed in plan view. Yes.
  • the area ratio of the hologram region 202 to the entire hologram layer 200 is, for example, 5% to 70%.
  • the same effect as that in Embodiment 1 can be obtained. Moreover, since the illumination region 204 without the recording layer 210 is provided in the hologram layer 200, the light emitted from the illumination device 10 can be brightened.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view illustrating a configuration of the illumination device 10 according to the third embodiment.
  • the lighting device 10 according to the present embodiment has the same configuration as the lighting device 10 according to the first embodiment except for the following configuration.
  • image information is recorded on the hologram layer 200 using a plurality of reference beams.
  • the surface light source 100 has a plurality of light emitting regions having different maximum peak wavelengths.
  • the plurality of reference lights are all included in the light emitted from any of the plurality of light emitting regions. In this way, a color can be added to the image taken out from the hologram layer 200.
  • the organic layer 130 of the surface light source 100 has a plurality of light emitting regions.
  • the plurality of light emitting regions have different maximum peak wavelengths.
  • the organic layer 130 has light emitting regions 130a, 130b, and 130c repeatedly.
  • the light emitting region 130a is a region that emits red light
  • the light emitting region 130b is a region that emits green light
  • the light emitting region 130c is a region that emits blue light, for example.
  • the surface light source 100 emits white light when the light emitting areas are caused to emit light simultaneously.
  • the light emitting regions 130a, 130b, 130c extend, for example, linearly and are parallel to each other.
  • the width of the light emitting regions 130a, 130b, 130c is, for example, not less than 300 ⁇ m and not more than 700 ⁇ m.
  • the width of the region between the adjacent light emitting regions 130a, 130b, and 130c is, for example, not less than 50 ⁇ m and not more than 150 ⁇ m. For this reason, a person recognizes the light emitting areas 130a, 130b, and 130c as one light source. Note that the light emitting regions 130a, 130b, and 130c may emit light having a color different from the color described above.
  • the hologram layer 200 has different recording areas in areas facing each of the plurality of light emitting areas.
  • the wavelengths of the reference light in each of the plurality of recording areas are all included in the light emitted from the light emitting area facing the recording area.
  • the hologram layer 200 has a recording area 210a facing the light emitting area 130a, has a recording area 210b facing the light emitting area 130b, and faces the light emitting area 130c. Recording area 210c.
  • the wavelength of the reference light in the recording area 210a is included in the light emitted from the light emitting area 130a
  • the wavelength of the reference light in the recording area 210b is included in the light emitted from the light emitting area 130b.
  • the wavelength of the reference light is included in the light emitted from the light emitting region 130c. It is preferable that the wavelength of each reference light coincides with the maximum peak wavelength of the light emitting area facing the recording area.
  • the surface light source 100 has a resonator structure in order to improve directivity.
  • the thickness t of the organic layer 130 of the surface light source 100 is an integral multiple of ⁇ / 2 when the reference light wavelength is ⁇ when the organic layer is sandwiched between a metal thin film and a metal reflective film. Yes. In this way, a resonator structure is formed between the first electrode 120 and the second electrode 140.
  • the light emitting regions 130a, 130b, and 130c emit different reference lights. For this reason, the light emitting regions 130a, 130b, and 130c have different thicknesses t. In addition, since the adjacent light emission area
  • recording areas 210a, 210b, and 210c are provided to face the light emitting areas 130a, 130b, and 130c, respectively.
  • the light emitting regions 130a, 130b, and 130c have different peak wavelengths. For this reason, an image including a plurality of colors can be included in the illumination light.
  • the surface light source 100 has a resonator structure, and thus has high directivity. Therefore, the image stored in the hologram layer 200 can be reproduced with high accuracy.
  • the lighting device 10 according to the second embodiment may have the same configuration as that of the present embodiment.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating the configuration of the illumination device 10 according to the fourth embodiment.
  • the lighting device 10 according to the present embodiment has the same configuration as the lighting device 10 according to the third embodiment except for the following points.
  • the surface light source 100 has a photonic crystal layer 150.
  • the photonic crystal layer 150 is provided between the first electrode 120 and the substrate 110 and periodically has a region where the refractive index has changed. This period is, for example, approximately the same as the wavelength having the maximum peak intensity of the light emitted from the organic layer 130. If it does in this way, the directivity of the light which surface light source 100 light-emits will become high.
  • a technique relevant to a photonic crystal layer there exists a technique of the patent document 4 mentioned above, for example.
  • the period of the refractive index change in the photonic crystal layer 150 differs depending on which light emitting region (130a, 130b, 130c) the region faces.
  • the organic layer 130 may or may not have a resonator structure.
  • the lighting device 10 according to the second embodiment may have the same configuration as that of the present embodiment.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view illustrating the configuration of the illumination device 10 according to the fifth embodiment.
  • the lighting device 10 according to the present embodiment has the same configuration as that of the lighting device 10 according to the fourth embodiment, except that the photonic crystal layer 150 is located between the first electrode 120 and the organic layer 130. . Also in this embodiment, the same effect as that of Embodiment 4 can be obtained.
  • the lighting device 10 according to the second embodiment may have the same configuration as that of the present embodiment.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view illustrating the configuration of the illumination device 10 according to the sixth embodiment.
  • the lighting device 10 according to the present embodiment has the same configuration as the lighting device 10 according to the third embodiment except for the following points.
  • an image is recorded on each of the recording areas 210a, 210b, and 210c of the hologram layer 200 using a plurality of reference beams.
  • the wavelengths of these reference lights are all included in any of the light emitted from the light emitting regions 130a, 130b, and 130c of the organic layer 130.
  • a diffusion unit 160 is provided between the light emitting regions 130a, 130b, and 130c and the hologram layer 200.
  • the diffusing unit 160 diffuses the light emitted from the light emitting areas 130a, 130b, and 130c, and causes the light to enter a plurality of recording areas.
  • the diffusion part 160 is located between the first electrode 120 and the substrate 110, and is provided for each of the plurality of light emitting regions 130a, 130b, and 130c.
  • the diffusion unit 160 is, for example, a concave lens or a cylindrical concave lens.
  • the diffusion unit 160 is formed, for example, by pressing a mold when the transparent substrate 110 is glass or resin.
  • the diffusion unit 160 can also be made by pouring a transparent material into a mold.
  • the diffusion unit 160 diffuses the light emitted from the light emitting regions 130a, 130b, and 130c. Therefore, light emitted from each of the light emitting areas 130a, 130b, and 130c is incident on each of the recording areas 210a, 210b, and 210c of the recording layer 210.
  • the angles of the light emitting areas 130a, 130b, and 130c located closest to the recording area with respect to a certain recording area coincide with the angles at which the light emitted from the light emitting area should be incident as the reference light. For example, the angle of the light emitting area 130b with respect to the recording area 210c in FIG.
  • the angle of the light emitting area 130c with respect to the recording area 210c matches the angle at which the reference light that should be the light source of the light emitting area 130c is incident on the recording area 210c.
  • the lighting device 10 according to the second embodiment may have the same configuration as that of the present embodiment.
  • FIG. 10 is a perspective view illustrating the configuration of the illumination device 10 according to the seventh embodiment.
  • the illuminating device 10 shown in this figure is a desk lamp, and a surface light source 100 and a hologram layer 200 are supported on a pedestal 20 via a support part 30.
  • the configurations of the surface light source 100 and the hologram layer 200 are the same as those shown in any of Examples 1 to 6. Also in this embodiment, the same effect as any one of Embodiments 1 to 6 can be obtained.

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Abstract

 照明装置(10)は、面光源(100)及びホログラム層(200)を備えている。ホログラム層(200)には、参照光を用いて画像情報が記録されている。面光源(100)は、ホログラム層(200)に対向して配置されている。面光源(100)が発光する光には、ホログラム層(200)の参照光と同一の波長成分が含まれている。このため、面光源(100)を発光させることにより、照明光を外部に出射させると共に、この照明光の中に、ホログラム層(200)に記録されている画像を含ませることができる。

Description

照明装置
 本発明は照明装置に関する。
 近年は、照明装置の光源としてLED(Light Emitting Diode)や有機EL(organic electroluminescence)などを用いることが検討されている。これらのうち有機EL素子に関する技術としては、例えば特許文献1~4に記載のものがある。
 特許文献1には、体積型ホログラム層を光取出層として用いることが記載されている。具体的には、体積型ホログラム層は、発光点から透明基板に、透明基板の臨界角以上で放射される光を、その臨界角未満の方向に回折する。特許文献2にも、同様の技術が記載されている。
 特許文献3には、有機ELパネルの一部に共振器を設けて特定の波長を増幅することが記載されている。
 特許文献4には、有機EL発光素子において、発光層で発光させる光の実効波長程度の周期で屈折率に規則的な分布を持たせることが記載されている。
特許第4539940号公報 特許第4386019号公報 特許第4428979号公報 特許第4822243号公報
 有機EL素子やLEDを用いた照明装置は、光源を面光源にすることができる、本発明者は、面光源を有する照明装置による演出効果を高めることを検討した。
 本発明が解決しようとする課題としては、照明装置による演出効果を高めることが一例として挙げられる。
 請求項1に記載の発明は、画像情報が記録されているホログラム層と、
 前記ホログラム層に対向して配置されており、前記ホログラム層の参照光と同一波長の成分を含む光を発光する面光源と、
を備える照明装置である。
 上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。
実施形態に係る照明装置の構成を示す断面図である。 実施例1に係る照明装置の構成を示す断面図である。 有機層の層構造の第1例を示す図である。 有機層の構成の第2例を示す図である。 実施例2に係る照明装置の構成を示す断面図である。 実施例3に係る照明装置の構成を示す断面図である。 実施例4に係る照明装置の構成を示す断面図である。 実施例5に係る照明装置の構成を示す断面図である。 実施例6に係る照明装置の構成を示す断面図である。 実施例7に係る照明装置の構成を示す斜視図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面において、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
(実施形態)
 図1は、実施形態に係る照明装置10の構成を示す断面図である。実施形態に係る照明装置10は、面光源100及びホログラム層200を備えている。ホログラム層200には、参照光を用いて画像情報が記録されている。面光源100は、ホログラム層200に対向して配置されている。面光源100は、光源として有機ELやLEDなどを備えている。
 ホログラム層200に記録されている画像情報は、参照光と同一の波長の光(以下参照光と記載)が、予め定められた角度でホログラム層200に照射することによって、画像として取り出される。面光源100が発光する光には、ホログラム層200の参照光と同一の波長成分が含まれている。また、面光源100からホログラム層200に入射する光には、画像を取り出すときに必要な角度の成分が含まれている。このため、面光源100を発光させることにより、照明光を外部に出射させると共に、この照明光の中に、ホログラム層200に記録されている画像を含ませることができる。従って、照明装置10による演出効果を高めることができる。
(実施例1)
 図2は、実施例1に係る照明装置10の構成を示す断面図である。本実施例に係る照明装置10は、以下の点を除いて、実施形態に係る照明装置10と同様の構成である。
 まず、ホログラム層200は記録層210を有している。記録層210は、画像情報が記録されている層であり、屈折率が繰り返し変化している層である。屈折率の変化によって、画像情報は記録層210に記録されている。
 また、面光源100は、基板110、第1電極120、有機層130、及び第2電極140を有している。
 基板110は、有機層130の発光層が発光する光に対して透光性を有する無機材料から形成されている。基板110は、例えばガラス基板であるが、樹脂基板や樹脂フィルムであっても良い。
 基板110の第1面にはホログラム層200が積層されている。また、基板110のうち第1面とは逆側の面である第2面には、第1電極120、有機層130、及び第2電極140がこの順に積層されている。有機層130は有機EL層であり、発光層を有している。
 第1電極120は、有機層130の発光層が発光する光に対して透光性を有している。第1電極120は、例えばITO(Indium Thin Oxide)やIZO(インジウム亜鉛酸化物)などによって形成された透明電極である。ただし、第1電極120は、光が透過する程度に薄い金属薄膜であっても良い。
 第2電極140は、例えばAlやAgなどの金属から形成されており、有機層130の発光層が発光した光のうち第2電極140に向かってきた光を、基板110に向かう方向に反射する。
 このような構成において、第1電極120と第2電極140の間に電圧を印加すると、有機層130の発光層が発光する。
 図3は、有機層130の層構造の第1例を示す図である。本図に示す例において、有機層130は、正孔注入層131、正孔輸送層132、発光層133、電子輸送層134、及び電子注入層135をこの順に積層した構造を有している。なお、正孔注入層131及び正孔輸送層132の代わりに、これら2つの層の機能を有する一つの層を設けてもよい。同様に、電子輸送層134及び電子注入層135の代わりに、これら2つの層の機能を有する一つの層を設けてもよい。
 本図に示す例において、発光層133は、例えば赤色の光を発光する層、青色の光を発光する層、黄色の光を発光する層、又は緑色の光を発光する層である。
 なお、発光層133は、複数の色を発光するための材料を混ぜることにより、白色の光を発光するように構成されていても良い。
 図4は、有機層130の構成の第2例を示す図である。本図に示す例において、有機層130は、正孔輸送層132と電子輸送層134の間に、発光層133a,133b,133cを積層させた構成を有している。発光層133a,133b,133cは、互いに異なる色の光(例えば赤、緑、及び青)である。そして発光層133a,133b,133cが同時に発光することにより、面光源100は白色に発光する。また、発光色毎(例えば赤緑青毎)に、ホール注入層輸送層、発光層、及び電子注入層輸送層を設け、これらを積層させてもよい。
 実施例1によれば、実施形態に示した効果を得ることができる。また、面光源100として有機EL素子を用いている。有機EL素子は、面光源として好適である。このため、容易に面光源100からホログラム層200の全面に光を照射することができる。
(実施例2)
 図5は、実施例2に係る照明装置10の構成を示す断面図である。本実施例に係る照明装置10は、ホログラム層200の構成を除いて、実施例1に係る照明装置10と同様の構成である。
 本実施例において、ホログラム層200は、平面視において、記録層210が形成されている領域であるホログラム領域202と、記録層210が形成されていない領域である照明領域204の双方を有している。ホログラム層200の全体に対するホログラム領域202の面積比率は、例えば5%以上70%以下である。
 本実施例によっても、実施例1と同様の効果を得ることができる。また、ホログラム層200に、記録層210がない照明領域204を設けているため、照明装置10から出射する光を明るくすることができる。
(実施例3)
 図6は、実施例3に係る照明装置10の構成を示す断面図である。本実施例に係る照明装置10は、以下の構成を除いて実施例1に係る照明装置10と同様の構成である。
 まず、ホログラム層200には、複数の参照光を用いて画像情報が記録されている。また面光源100は、互いに異なる最大ピーク波長を有する発光領域を複数有している。そして複数の参照光は、いずれも複数の発光領域のいずれかが発光する光に含まれる。このようにすると、ホログラム層200から取り出される画像に色を付加することができる。
 具体的には、面光源100の有機層130は、複数の発光領域を有している。これら複数の発光領域は、互いに異なる最大ピーク波長を有している。本図に示す例では、有機層130は発光領域130a,130b,130cを繰り返し有している。発光領域130aは、例えば赤色の光を発光する領域であり、発光領域130bは、例えば緑色の光を発光する領域であり、発光領域130cは、例えば青色の光を発光する領域である。この場合、各発光領域を同時に発光させると、面光源100は白色に発光する。
 発光領域130a,130b,130cは、例えば線状に延在しており、かつ、互いに平行である。発光領域130a,130b,130cの幅は、例えば300μm以上700μm以下である。また、隣り合う発光領域130a,130b,130cの間の領域の幅は、例えば50μm以上150μm以下である。このため、人は、発光領域130a,130b,130cを一つの光源として認識する。なお、発光領域130a,130b,130cは、上記した色とは異なる色の光を発光しても良い。
 そしてホログラム層200は、複数の発光領域のそれぞれに対向する領域に、互いに異なる記録領域を有している。そして複数の記録領域の各々の参照光の波長は、いずれも、当該記録領域に対向する前記発光領域が発光する光に含まれている。本図に示す例では、ホログラム層200は、発光領域130aに対向して記録領域210aを有しており、発光領域130bに対向して記録領域210bを有しており、発光領域130cに対向して記録領域210cを有している。記録領域210aの参照光の波長は、発光領域130aが発光する光に含まれており、記録領域210bの参照光の波長は、発光領域130bが発光する光に含まれており、記録領域210cの参照光の波長は、発光領域130cが発光する光に含まれている。なお、各参照光の波長は、その記録領域に対向する発光領域の最大ピーク波長に一致しているのが好ましい。
 また、面光源100は、指向性を高めるために、共振器構造を有している。具体的には、面光源100の有機層130の厚さtは、有機層が金属薄膜と金属反射膜で挟まれている場合、参照光波長をλとするとλ/2の整数倍になっている。このようにすると、第1電極120と第2電極140の間で共振器構造が形成される。
 本実施例では、発光領域130a,130b,130cは互いに異なる参照光を発光する。このため、発光領域130a,130b,130cは、互いに異なる厚さtを有している。なお、有機層130の隣り合う発光領域は隔壁で仕切られているため、厚さtを互いに異ならせることができる。
 本実施例によっても、実施例1と同様の効果を得ることができる。また、発光領域130a,130b,130cそれぞれに対向して、記録領域210a,210b,210cを設けている。発光領域130a,130b,130cは、互いに異なるピーク波長を有している。このため、複数の色を含む画像を照明光の中に含ませることができる。
 また本実施例では、面光源100は共振器構造を有しているため、指向性が高くなっている。従って、ホログラム層200が記憶している画像を高精度に再生することができる。なお、実施例2に係る照明装置10を、本実施例と同様の構成にしても良い。
(実施例4)
 図7は、実施例4に係る照明装置10の構成を示す断面図である。本実施例に係る照明装置10は、以下の点を除いて実施例3に係る照明装置10と同様の構成である。
 まず、面光源100はフォトニック結晶層150を有している。フォトニック結晶層150は、第1電極120と基板110の間に設けられており、屈折率が変化した領域を周期的に有している。この周期は、例えば有機層130が発光する光の最大ピーク強度を有する波長と同程度である。このようにすると、面光源100が発光する光の指向性は高くなる。なお、フォトニック結晶層に関連する技術としては、例えば上述した特許文献4に記載の技術がある。
 なお、本実施例では、フォトニック結晶層150における屈折率変化の周期は、その領域がいずれの発光領域(130a,130b,130c)に対向しているかによって異なっている。
 また有機層130は、共振器構造を有していても良いし、有していなくても良い。
 本実施例によっても、実施例3と同様の効果を得ることができる。なお、実施例2に係る照明装置10を、本実施例と同様の構成にしても良い。
(実施例5)
 図8は、実施例5に係る照明装置10の構成を示す断面図である。本実施例に係る照明装置10は、フォトニック結晶層150が第1電極120と有機層130の間に位置している点を除いて、実施例4に係る照明装置10と同様の構成である。
 本実施例によっても、実施例4と同様の効果を得ることができる。なお、実施例2に係る照明装置10を、本実施例と同様の構成にしても良い。
(実施例6)
 図9は、実施例6に係る照明装置10の構成を示す断面図である。本実施例に係る照明装置10は、以下の点を除いて実施例3に係る照明装置10と同様の構成である。
 まず、ホログラム層200の記録領域210a,210b,210cのそれぞれには、複数の参照光を用いて画像の記録が行われている。これら参照光の波長は、いずれも有機層130が有する複数の発光領域130a,130b,130cが発光する光のいずれかに含まれている。
 そして複数の発光領域130a,130b,130cとホログラム層200の間には、拡散部160が設けられている。拡散部160は、発光領域130a,130b,130cから出射した光を拡散させ、複数の記録領域に入射させる。本図に示す例では、拡散部160は第1電極120と基板110の間に位置しており、複数の発光領域130a,130b、130cのそれぞれに対して設けられている。拡散部160は、例えば凹レンズや、シリンドリカル型の凹レンズである。拡散部160は、例えば、透明基板110がガラス及び樹脂いずれの場合も型を押し当てることで形成される。なお、拡散部160は、型に透明材料を流し込んでつくることもできる。
 本実施例によれば、拡散部160は、発光領域130a,130b,130cから出射した光を拡散させる。このため、記録層210が有する各記録領域210a,210b,210cのそれぞれには、発光領域130a,130b,130cの各領域から出射した光が入射する。そして、ある記録領域に対する、その記録領域の最も近くに位置する発光領域130a,130b,130cそれぞれの角度は、その発光領域が発光する光が参照光として入射すべき角度に一致している。例えば、図9の記録領域210cに対する発光領域130bの角度は、発光領域130bが光源となるべき参照光が記録領域210cに入射すべき角度に一致している。また、記録領域210cに対する発光領域130cの角度は、発光領域130cが光源となるべき参照光が記録領域210cに入射すべき角度に一致している。
 このため、本実施例によれば、各記録領域210a,210b,210cそれぞれから、互いに色が異なる複数の画像を再生することができる。これにより、照明光の中に高精細な画像を含めることができる。なお、実施例2に係る照明装置10を、本実施例と同様の構成にしても良い。
(実施例7)
 図10は、実施例7に係る照明装置10の構成を示す斜視図である。本図に示す照明装置10は電気スタンドであり、台座20の上に面光源100及びホログラム層200が、支持部30を介して支持されている。面光源100及びホログラム層200の構成は、実施例1~6のいずれかに示したものと同様の構成である。
 本実施例によっても、実施例1~6のいずれかと同様の効果を得ることができる。
 以上、図面を参照して実施形態及び実施例について述べたが、これらは本発明の例示であり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。

Claims (7)

  1.  画像情報が記録されているホログラム層と、
     前記ホログラム層に対向して配置されており、前記ホログラム層の参照光と同一波長の成分を含む光を発光する面光源と、
    を備える照明装置。
  2.  請求項1に記載の照明装置において、
     前記ホログラム層には、複数の参照光を用いて画像情報が記録されており、
     前記面光源は、互いに異なる最大ピーク波長を有する発光領域を複数有しており、
     前記複数の参照光は、いずれも前記複数の発光領域が発光する光に含まれる照明装置。
  3.  請求項2に記載の照明装置において、
     前記ホログラム層は、前記複数の発光領域のそれぞれに対向する領域に記録領域を有しており、
     前記複数の記録領域の各々の参照光の波長は、いずれも、当該記録領域に対向する前記発光領域が発光する光に含まれている照明装置。
  4.  請求項2に記載の照明装置において、
     前記面光源と前記ホログラム層の間に、前記面光源から出射した光を拡散させる拡散部を備える照明装置。
  5.  請求項1~4のいずれか一項に記載の照明装置において、
     前記面光源は有機EL(Electro Luminescence)層を有しており、
     前記有機EL層は共振器構造を有している照明装置。
  6.  請求項1~4のいずれか一項に記載の照明装置において、
     前記面光源は有機EL層を有しており、
     前記有機EL層と前記ホログラム層の間にフォトニック結晶層を有している照明装置。
  7.  請求項1~6のいずれか一項に記載の照明装置において、
     前記ホログラム層は、平面視において、前記画像情報が記録されていない領域を一部に有している照明装置。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61193606U (ja) * 1985-05-27 1986-12-02
JPH08235917A (ja) * 1995-02-28 1996-09-13 Central Glass Co Ltd 照明用ランプカバー
JPH11194702A (ja) * 1997-11-04 1999-07-21 Harness Syst Tech Res Ltd 表示装置および表示装置におけるホログラム再生方法
JP2009205928A (ja) * 2008-02-27 2009-09-10 Fuji Electric Holdings Co Ltd 微小共振器色変換el素子およびそれを用いた有機elディスプレイ
JP2011154050A (ja) * 2010-01-25 2011-08-11 Dainippon Printing Co Ltd ホログラムシート

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61193606U (ja) * 1985-05-27 1986-12-02
JPH08235917A (ja) * 1995-02-28 1996-09-13 Central Glass Co Ltd 照明用ランプカバー
JPH11194702A (ja) * 1997-11-04 1999-07-21 Harness Syst Tech Res Ltd 表示装置および表示装置におけるホログラム再生方法
JP2009205928A (ja) * 2008-02-27 2009-09-10 Fuji Electric Holdings Co Ltd 微小共振器色変換el素子およびそれを用いた有機elディスプレイ
JP2011154050A (ja) * 2010-01-25 2011-08-11 Dainippon Printing Co Ltd ホログラムシート

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