WO2014203725A1 - 照明装置 - Google Patents
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- G02B6/0068—Arrangements of plural sources, e.g. multi-colour light sources
Definitions
- the present invention relates to a lighting device, for example, a lighting device suitable for use in a lighting fixture used for space production in a house or a store.
- the illumination device of Patent Document 1 has a problem that it is difficult to easily change the illuminance distribution.
- the light source is composed of a large number of LED chips arranged in a row and is divided into a plurality of groups to be turned on / off locally, but a drive circuit for that purpose is required independently, Even if the light is turned on / off locally, the illuminance is only partially reduced, and it is difficult to change the illuminance distribution greatly as the atmosphere changes.
- Patent Document 2 the amount of light emitted from the light source and transmitted through the light-transmitting cylinder is changed by rotating a light-transmitting cylindrical cover member provided so as to cover the light source.
- a technique for changing the illuminance distribution is disclosed.
- an actuator for rotating the cover member is required, which causes a problem that the configuration becomes large and energy saving cannot be achieved.
- the illumination device of Patent Document 2 is not thin and has poor design.
- Patent Document 3 includes a control device that controls a liquid crystal panel that is a light source for varying light color and light distribution, a lamp for liquid crystal panel, and a light source for illumination.
- a lighting device that produces a natural lighting environment in which various changes can be made to feel the peace of mind such as sunset, sunbeams, and moonlight.
- a wide variety of illuminations can be realized, but there is a problem that the configuration is complicated and the cost is high.
- the lighting device of Patent Document 3 is not thin and inferior in design.
- the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide an illumination device that can change the illuminance distribution while being thin, simple and low-cost.
- a lighting device reflecting one aspect of the present invention.
- a first light source that can be turned on / off;
- a second light source that can be turned on / off; a first incident surface that is disposed along the first light source and that receives light emitted from the first light source; and a second light source that is disposed along the second light source.
- the illumination distribution formed by the illumination light emitted from the first main surface can be changed by turning on or off one of the first light source and the second light source. To do.
- the illumination device cannot be thinned, and the number of parts increases, resulting in a complicated configuration. Further, if the illumination light is directed in a desired direction using a lens or a reflector, there is a problem that a biased illuminance distribution is likely to occur.
- the present invention by using the light guide plate, a thin configuration can be obtained, which is excellent in design and can have a simple configuration with a reduced number of parts. Furthermore, illumination light can be emitted in a desired direction by forming a plurality of V grooves parallel to the light guide plate as the optical path deflecting means.
- the illuminance distribution can be changed simply by turning on or off the first light source and the second light source that allow light to enter from the first incident surface and the second incident surface, which are different from each other. Therefore, the degree of freedom of illumination is increased while being simple and low-cost.
- the present invention it is possible to provide a lighting device that can change the illuminance distribution while being thin, simple and low-cost.
- FIG. 3 is a cross-sectional view showing the LED 2A and the light guide plate 1 of Example 1. It is an enlarged view which expands and shows the V section of FIG. It is the top view which looked at LED2A and the light-guide plate 1 from the 2nd main surface side.
- FIG. 5 is a cross-sectional view showing an LED 2A and a light guide plate 1 of Example 3. It is a figure which expands and shows the XVI part of FIG.
- FIG. 1 is a top view showing the lighting device 10 cut at the position of the upper surface (second main surface) of the light guide plate, but partially exaggerating the dimensions.
- FIG. 2 is a view of the configuration of FIG. 1 taken along the line II-II and viewed in the direction of the arrow.
- the illuminating device according to the present embodiment is an illuminating device 10 having an irradiation surface that emits surface light.
- the illuminating device is preferably attached to an indoor ceiling or the like and used as indoor illumination.
- the illuminating device 10 includes a light guide plate 1 including a first main surface 11 that emits light and a second main surface 12 that faces the first main surface and extends substantially in parallel.
- a plurality of light emitting elements that extend in a direction intersecting the first main surface 11 and the second main surface 12 and are arranged to face one side surface portion that becomes the first incident surface 13 of the light guide plate 1.
- a plurality of light emitting elements 2B, and the light emitted from the light emitting elements 2A and 2B is incident from the incident surfaces 13 and 14 and guided into the light guide plate 1 and emitted from the first main surface 11. is there.
- the incident surfaces 13 and 14 are planes orthogonal to the first main surface 11 and the second main surface 12.
- the light guide plate 1 has a flat plate shape as shown in FIG. 1, and is configured to be integrally accommodated in the case 3 together with the light emitting elements 2A and 2B so that the first main surface 11 is exposed.
- the light emitting elements 2A and 2B may be any light source that emits illumination light in the direction of the incident surfaces 13 and 14.
- the light emitting elements 2A and 2B are arranged at intervals in the longitudinal direction of the linear light source (cold cathode tube) or the incident surface 13.
- a plurality of point light sources (LEDs) to be provided can be used.
- LEDs point light sources
- LEDs 2A and 2B instead of the light emitting elements 2A and 2B, LEDs 2A and 2B will be described below.
- a plurality of LEDs 2A and 2B are linearly arranged at substantially equal intervals (for example, about 4.5 mm pitch) in the longitudinal direction (direction perpendicular to the paper surface) of the substrates 21A and 21B attached to the inner side wall 3a of the case 3. ing.
- the LED 2A and the substrate 21A constitute a first light source, and the two sets of LEDs 2B and the substrate 21B constitute a second light source.
- the LEDs 2A and 2B are white LEDs, and emit white light by combining a blue LED and a phosphor (for example, a yellow phosphor) that is excited by light from the blue LED and emits excitation light having a predetermined wavelength.
- the white LED may be a high color rendering LED that is a combination of a red LED, a blue LED, and a green LED. By using the high color rendering LED, it is possible to realize an illumination device suitable for an application requiring high color reproducibility.
- the substrates 21A and 21B have a length that is, for example, about the entire width in the longitudinal direction of the incident surfaces 13 and 14, and a plurality of chip-type LEDs 2A and 2B are mounted on the substrates 21A and 21B at a predetermined pitch.
- substrates 21A and 21B are united in a longitudinal direction, it is good also as a structure which divides
- the substrates 21A and 21B are connected to a power supply circuit (not shown) arranged outside the lighting device by wiring, and the LEDs 2A and 2B can be turned on or off independently by operating a switch (not shown). ing.
- a reflective tape 17 is attached to the opposite surface 15 opposite to the incident surface 13. Thereby, the light guided to the opposing surface 15 in the light guide plate 1 is reflected by the reflective tape 17 and guided in the reverse direction.
- FIG. 2 a plurality of V-grooves extending in the direction perpendicular to the paper surface are adopted as the optical path deflecting means 16 on the second main surface 12. Since the optical path deflecting means 16 is provided on the second main surface 12 opposite to the exit surface, the illuminance distribution can be made uniform, and the illuminance distribution at the exit surface position can be made more uniform.
- the plurality of V grooves constituting the optical path deflecting means 16 have a first slope V1A on the incident surface 13 side and a second slope V2A that forms a V groove together with the first slope V1A.
- the pitch of the parallel V-grooves may be equal, or may decrease as the distance from the LED 2A increases.
- the design is excellent, but the luminance distribution on the light emitting surface may become darker as the distance from the LED 2A increases.
- the V groove pitch is gradually reduced, there is an advantage that the luminance uniformity of the light emitting surface is increased and the light extraction efficiency is easily increased. It is desirable that the optical path deflecting unit 16 is not provided over a predetermined distance from the incident surface 13.
- the light guide plate 1 is a transparent member having a refractive index of 1 or more.
- the light guide plate 1 is made of PMMA: acryl having a refractive index of about 1.5, and is formed by additionally processing the V-shaped optical path deflecting means 16.
- the light guide plate 1 may be a glass material, acrylic other than PMMA, polycarbonate, a silicon resin sheet having plasticity, or the like depending on applications.
- the first inclined surface V1A By subjecting the transfer surface of the mold for molding the light guide plate 1 to a rough surface processing, the first inclined surface V1A can be roughened and a diffusion effect can be provided as a diffusion means.
- the diffusivity ⁇ in the light guide direction is preferably less than 2 ° in full width at half maximum.
- the diffusivity of the inclined surface that is the light extraction means may be an anisotropic diffusion surface having a larger diffusion degree in the LED 2B arrangement direction.
- a light beam deviating from the reflection angle is emitted from the first main surface 11 as illumination light.
- the reflecting plate 4 by disposing the reflecting plate 4 outside the second main surface 12, the light deflected by the optical path deflecting means 16 and leaking out to the outside of the second main surface 12 is reflected and again enters the light guide plate 1.
- the intensity of the illumination light emitted from the first main surface 11 can be increased, and the highly efficient illumination device 10 can be realized.
- a white reflecting plate having a high diffusion characteristic is often used as the reflecting plate.
- the reflection plate 4 may be made of a resin plate having a mirror treatment or mirror film attached to the inner surface thereof, an aluminum sheet metal having a reflection surface subjected to white reflection treatment or mirror treatment of white coating, or the like. Moreover, you may form the inner surface of case 3 which accommodates the light-guide plate 1 as a reflective surface which gave the white reflection process and the mirror process of the white coating to the aluminum sheet metal, for example, and a reflective film (for example, Kimoto company make) (Ref white) may be used. Further, it is preferable to provide a similar reflecting surface 4 between the first main surface 11 and the case 3.
- the light beam emitted from the LED 2B enters from the second incident surface 14 and is guided while being totally reflected between the first main surface 11 and the second main surface 12, and reflected and diffused by the optical path deflecting unit 16.
- the light beam deviating from the total reflection angle is emitted from the first main surface 11 as illumination light.
- the illuminance distribution can be changed by turning on or off the LEDs 2A and 2B.
- FIG. 3 is a cross-sectional view similar to FIG. 2 of a lighting device according to another embodiment.
- the optical path deflecting means 16 instead of providing the optical path deflecting means on the second main surface 12, the optical path deflecting means 16 is provided on the first main surface 11. Other than that, it is the same as the embodiment described above.
- the optical path deflecting means 16 intersects the first slope V1B, which is further away from the first main surface 11 as it is farther from the LED 2A, and the second slope V2B, which is closer to the first major surface 11 as it is farther from the LED 2A.
- a plurality of parallel convex ridges A plurality of parallel convex ridges.
- the light beam emitted from the LED 2A is guided while being totally reflected between the first main surface 11 and the second main surface 12, reflected and diffused by the optical path deflecting means 16, and from the total reflection angle.
- the deviated light beam is emitted from the first main surface 11 as illumination light.
- the size of the light guide plate used in this example is the same in the following examples.
- the length L is 50 mm
- the thickness is t3 mm
- the width in the direction perpendicular to the paper surface
- the reflectance R of the reflector is 80% and the reflectance R of the case is 70%.
- the LED light source uses white, daylight white, light bulb color, or the like alone or in combination, and is configured so that light control and color control are possible.
- a color light emitting LED capable of emitting RGB light may be used. The closer the distance between the LED and the incident surface, the light emitted from the LED is incident on the light guide plate without loss. Therefore, it is desirable that the LED and the incident surface are close to each other.
- Example 1 is suitable for the embodiment of FIG.
- FIG. 4 is a cross-sectional view illustrating the LED 2A and the light guide plate 1 according to the first embodiment.
- FIG. 5 is an enlarged view showing a portion V in FIG.
- FIG. 6 is a top view of the LED 2A and the light guide plate 1 viewed from the second main surface side.
- the LED 2B faces two side surfaces 14 that intersect the side surface 13 of the light guide plate 1 facing the LED 2A.
- the V-groove serving as the optical path deflecting unit of the first embodiment is formed of a first slope V1A on the side close to the LED 2A and a second slope V2A intersecting therewith.
- the V groove width l 0.5 mm
- the pitch p is set to 0.75 mm
- the V-groove is straight in the width direction of the light guide plate with the above cross-sectional shape.
- FIG. 7 shows the light distribution characteristics (angle characteristics) of Example 1 when only the LED 2A is turned on.
- the illuminating device of Example 1 in which only the LED 2A is turned on has a light beam with the highest light intensity when the normal direction of the first main surface is 0 ° as shown in FIG. However, the light is emitted with an inclination of 55 ° toward the side away from the LED 2A.
- FIG. 8 shows the illuminance distribution of Example 1 when only the LED 2A is turned on, where (a) shows the illuminance distribution at a position of 225 mm directly below the second main surface, and (b) shows the light guide plate. Is a graph of the luminance value in the direction along the incident surface 13 passing through the center of the light, and (c) is a graph of the luminance value in the direction along the incident surface 14 passing through the center of the light guide plate.
- the illuminating device of Example 1 in which only the LED 2A is turned on has an illuminance distribution in which the side away from the LED 2A from just below the illumination is illuminated brightly by about 300 mm.
- FIG. 9 shows the light distribution characteristic (angle characteristic) of Example 1 when only the LED 2B is turned on.
- the illumination device of Example 1 in which only the LED 2 ⁇ / b> B is lit has the highest light intensity when the normal direction of the first main surface is 0 ° as shown in FIG. 9.
- Light rays are emitted with an inclination of 60 ° on both sides away from the LED 2B.
- FIG. 10 shows the illuminance distribution of Example 1 when only the LED 2B is turned on, where (a) shows the illuminance distribution at a position of 225 mm directly below the second main surface, and (b) shows the light guide plate. Is a graph of the luminance value in the direction along the incident surface 13 passing through the center of the light, and (c) is a graph of the luminance value in the direction along the incident surface 14 passing through the center of the light guide plate.
- the illumination device of Example 1 in which only the LED 2B is lit is dark at the center of the light guide plate and then brightly illuminates on the side closer to the LEDs 2B on both sides.
- the main light emission direction when the LED 2A is lit is the light guide plate length direction, and when the LED 2B is lit, the light is emitted in the width direction of the light guide plate. It can be seen that multiple illumination distributions can be realized. In addition, when both are lighted, it is clear that the illuminance distribution is a combination of FIGS.
- FIG. 11 shows the light distribution characteristic (angle characteristic) of Example 2 when only the LED 2A is turned on.
- the illumination device of Example 1 in which only the LED 2 ⁇ / b> A is lit has the highest light intensity when the normal direction of the first main surface is 0 ° as shown in FIG. 11. However, the light is emitted with an inclination of 25 ° toward the side away from the LED 2A.
- FIG. 12 shows the illuminance distribution of Example 1 when only the LED 2A is turned on, where (a) shows the illuminance distribution at a position of 225 mm directly below the second main surface, and (b) shows the light guide plate. Is a graph of the luminance value in the direction along the incident surface 13 passing through the center of the light, and (c) is a graph of the luminance value in the direction along the incident surface 14 passing through the center of the light guide plate.
- the illuminating device of Example 1 in which only the LED 2A is turned on has an illuminance distribution in which the side away from the LED 2A from just below the illumination is illuminated brightly by about 100 mm.
- FIG. 13 shows the light distribution characteristics (angle characteristics) of Example 1 when only the LED 2B is turned on.
- the illumination device of Example 2 in which only the LED 2B is turned on has the highest light intensity when the normal direction of the first main surface is 0 ° in the cross section orthogonal to FIG. 4 as shown in FIG. Light rays are emitted with an inclination of 60 ° on both sides away from the LED 2B.
- FIG. 14 shows the illuminance distribution of Example 2 when only the LED 2B is turned on, where (a) shows the illuminance distribution at a position of 225 mm directly below the second main surface, and (b) shows the light guide plate. Is a graph of the luminance value in the direction along the incident surface 13 passing through the center of the light, and (c) is a graph of the luminance value in the direction along the incident surface 14 passing through the center of the light guide plate.
- the illumination device of Example 1 in which only the LED 2B is lit is dark at the center of the light guide plate and then brightly illuminates on the side approaching the LED 2B on both sides.
- the main light emission direction when the LED 2A is lit is the light guide plate length direction, and when the LED 2B is lit, the light is emitted in the width direction of the light guide plate. It can be seen that multiple illumination distributions can be realized. In addition, when both are lighted, it is clear that the illuminance distribution is a combination of FIGS.
- Example 3 is suitable for the embodiment of FIG.
- FIG. 15 is a cross-sectional view illustrating the LED 2A and the light guide plate 1 according to the third embodiment.
- FIG. 16 is an enlarged view of the XVI portion of FIG.
- the optical path deflecting unit intersects the first inclined surface V1B that moves away from the first main surface 11 as the distance from the LED 2A increases, the first inclined surface V1B, and the first inclined surface V1B that moves away from the LED 2A. It is a plurality of convex ridges composed of the approaching second slope V2B.
- the V groove width l 0.5 mm
- the pitch p is 0.75 mm
- the convex ridge is straight in the width direction of the light guide plate with the above-mentioned cross-sectional shape.
- FIG. 17 shows the light distribution characteristics (angle characteristics) of Example 3 when only the LED 2A is turned on.
- the illuminating device of Example 3 in which only the LED 2A is lit is a light beam having the highest light intensity when the normal direction of the first main surface is 0 ° in the cross section shown in FIG. 15, as shown in FIG. However, the light is emitted with an inclination of 80 ° toward the side away from the LED 2A.
- FIG. 18 shows the illuminance distribution of Example 3 when only the LED 2A is turned on, where (a) shows the illuminance distribution at a position of 225 mm directly below the second main surface, and (b) shows the light guide plate. Is a graph of the luminance value in the direction along the incident surface 13 passing through the center of the light, and (c) is a graph of the luminance value in the direction along the incident surface 14 passing through the center of the light guide plate.
- the illumination device of Example 3 in which only the LED 2A was turned on had an illuminance distribution in which the side away from the LED 2A from just below the illumination was illuminated brightly about 150 mm away.
- FIG. 19 shows the light distribution characteristic (angle characteristic) of Example 3 when only the LED 2B is turned on.
- the lighting device of Example 3 in which only the LED 2B is turned on has the highest light intensity when the normal direction of the first main surface is 0 ° as shown in FIG. 9 in the cross section orthogonal to FIG. Light rays are emitted with an inclination of 60 ° on both sides away from the LED 2B.
- FIG. 20 shows the illuminance distribution of Example 3 when only the LED 2B is turned on, where (a) shows the illuminance distribution at a position of 225 mm directly below the second main surface, and (b) shows the light guide plate. Is a graph of the luminance value in the direction along the incident surface 13 passing through the center of the light, and (c) is a graph of the luminance value in the direction along the incident surface 14 passing through the center of the light guide plate.
- the illumination apparatus of Example 3 in which only the LED 2B is lit is dark at the center of the light guide plate and then brightly illuminates on the side approaching the LED 2B on both sides.
- the main light emission direction when the LED 2A is lit is the light guide plate length direction, and when the LED 2B is lit, the light is emitted in the width direction of the light guide plate. It can be seen that multiple illumination distributions can be realized. In addition, when both are lighted, it is clear that the illuminance distribution is a combination of FIGS.
- FIG. 21 is a view similar to FIG. 1 according to a modification according to the present embodiment.
- diffusion dots 19 are formed in the vicinity of the second incident surface 14 of the second main surface 12.
- the diffusing dots 19 are given by, for example, printing or the like, and specifically are dots made of titanium oxide (TiO 2 ), calcium carbonate (CaCo 3 ), various pigment-based inks, resin fine particles, or the like.
- a film (sheet) on which similar diffusion dots are printed may be affixed to the second main surface 12, or the concave portions may be created in a dot shape by a stamper, laser processing, or the like.
- the light incident on the diffusing dots 19 is diffused and emitted from the first main surface 11 with an illuminance distribution such that the peak intensity is directly below, so that a desired illuminance distribution can be obtained in combination with the light deflected by the V-groove. it can.
- the light guide plate has a rectangular shape, and the first incident surface and the second incident surface are side surfaces of the light guide plate and intersect each other. As a result, the lighting device can be made thin and the illuminance distribution can be greatly changed.
- the light beam having the highest intensity of the second light source is emitted in a direction along the V groove, and the light beam having the highest intensity of the first light source is emitted in a direction intersecting the V groove. Is preferred. Thereby, the illuminance distribution can be greatly changed.
- angles of the first slope and the second slope constituting the V groove with respect to the first main surface or the second main surface are different from each other. Thereby, the emitted light quantity from the said 1st main surface can be raised.
- the first light source and the second light source include a plurality of LED chips.
- the LED chip By using the LED chip, it is possible to realize a highly efficient and highly uniform lighting device with high energy saving performance.
- diffusion dots are formed on the second main surface in the vicinity of the first incident surface and the second incident surface.
- the light incident on the diffusion dots is diffused so that the peak intensity is directed directly below. Illuminance distribution can be obtained.
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Abstract
薄形で簡素且つ低コストでありながら、照度分布を変更できる照明装置を提供する。導光板(1)の第1主面と第2主面(12)のいずれかに光路偏向手段(16)が設けられ、前記光路偏向手段(16)は並行する複数のV溝から形成されており、前記導光板(1)の互いに異なる第1入射面(13)と第2入射面(14)とからそれぞれ光を入射させるLED(2A)とLED(2B)とを点灯又は消灯するだけで、照度分布を変更可能となっているので、簡素且つ低コストでありながら、照明の自由度が高まる。
Description
本発明は、照明装置に関し、例えば、住宅や店舗等の空間演出で使用される照明器具に用いられると好適な照明装置に関する。
従来から、板状導光板の端面に、直線状に配列された光源を配置し、端面である入射面から導光板内に光源の光を入射し、導光板内を導光させ、入射端面と隣接し対向する2面のいずれかに光取り出し手段を設け、この光取り出し手段により導光板内を導光する光を取り出して外部に射出し、結果として面状発光を行わせる、所謂、サイドライトタイプの照明装置が知られている(特許文献1参照)。
ところで、照明装置の照度分布を時刻や雰囲気に合わせて変化させたいという要請がある。しかるに、特許文献1の照明装置では、照度分布を容易に変更することが困難であるという問題がある。例えば光源を列状に並んだ多数のLEDチップから構成し、複数のグループに細分化して局所的に点灯/消灯を行うことも考えられるが、そのための駆動回路が独立して必要になるとともに、たとえ局所的に点灯/消灯を行っても照度が部分的に低下するのみであり、雰囲気が変わるほど照度分布を大きく変更することは困難である。
これに対し、特許文献2には、光源を覆うように設けられた透光性の筒状カバー部材を回転させることで、光源から出射して透光性筒を透過した光の光量を変化させ照度分布を変更する技術が開示されている。しかしながら、特許文献2の技術によれば、カバー部材の回転のためのアクチュエータなどが必要になり、構成が大がかりになるとともに省エネを図れないという問題がある。又、特許文献2の照明装置は薄形でなく、デザイン性に劣る。
一方、特許文献3には、光色・配光可変用光源である液晶パネルと、液晶パネル用ランプと、照明用光源とを制御する制御装置を備え、光の光度、配光、色温度を種々変化させて、夕日、木漏れ日、月明かりなどのやすらぎを感じる自然の照明環境を演出する照明装置が開示されている。特許文献3の技術によれば、多種多様な照明を実現できるが、構成が複雑であってコストが高いという問題がある。又、特許文献3の照明装置も薄形でなく、デザイン性に劣る。
本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであって、薄形で簡素且つ低コストでありながら、照度分布を変更できる照明装置を提供することを目的とする。
上述した目的のうち少なくとも一つを実現するために、本発明の一側面を反映した照明装置は、
点灯/消灯可能な第1の光源と、
点灯/消灯可能な第2の光源と
前記第1の光源に沿って配置され、前記第1の光源から出射された光を入射する第1入射面と、前記第2の光源に沿って配置され、前記第2の光源から出射された光を入射する第2入射面と、前記第1入射面及び前記第2入射面から入射した光を出射する第1主面と、前記第1主面に対向する第2主面とを有する導光板と、を有し、
前記第1主面と前記第2主面のいずれかに光路偏向手段が設けられ、前記光路偏向手段は、並行する複数のV溝から形成されており、
前記第1の光源と前記第2の光源のいずれかを点灯又は消灯することで、前記第1主面から出射される照明光により形成される照度分布を変更可能となっていることを特徴とする。
点灯/消灯可能な第1の光源と、
点灯/消灯可能な第2の光源と
前記第1の光源に沿って配置され、前記第1の光源から出射された光を入射する第1入射面と、前記第2の光源に沿って配置され、前記第2の光源から出射された光を入射する第2入射面と、前記第1入射面及び前記第2入射面から入射した光を出射する第1主面と、前記第1主面に対向する第2主面とを有する導光板と、を有し、
前記第1主面と前記第2主面のいずれかに光路偏向手段が設けられ、前記光路偏向手段は、並行する複数のV溝から形成されており、
前記第1の光源と前記第2の光源のいずれかを点灯又は消灯することで、前記第1主面から出射される照明光により形成される照度分布を変更可能となっていることを特徴とする。
レンズやリフレクターを用いて照明光を所望の方向に向けて広範囲な照明を行うようにすると、照明装置の薄型化が図れないし、部品点数が増加して複雑な構成となってしまう。又、レンズやリフレクターを用いて照明光を所望の方向に向けるようにすると、偏った照度分布となりやすいという問題がある。これに対し、本発明によれば、前記導光板を用いることで薄形の構成と出来、デザイン的に優れるとともに,部品点数が減少して簡素な構成とできる。更に、前記光路偏向手段として前記導光板に並行する複数のV溝を形成することで、所望の方向に照明光を出射することができる。加えて、互いに異なる前記第1入射面と前記第2入射面とからそれぞれ光を入射させる前記第1の光源と前記第2の光源とを点灯又は消灯するだけで、照度分布を変更可能となっているので、簡素且つ低コストでありながら、照明の自由度が高まる。
本発明によれば、薄形で簡素且つ低コストでありながら、照度分布を変更できる照明装置を提供することができる。
以下に本発明による実施形態を、図面を参照して説明する。また、同一構成部材については同一の符号を用い、詳細な説明は適宜省略する。
図1は、照明装置10を導光板の上面(第2主面)の位置で切断して示す上面図であるが、一部寸法を誇張して示している。図2は、図1の構成をII-II線で切断して矢印方向に見た図である。本実施形態に係る照明装置は、面発光する照射面を備えた照明装置10であって、例えば、屋内の天井等に取り付けられて、屋内照明として用いられると好適である。この照明装置10は、図2に示すように、面発光する第1主面11、および、この第1主面に対向して略平行に延在する第2主面12を備える導光板1と、第1主面11と第2主面12とに交差する方向に延在し該導光板1の第1の入射面13となる一つの側面部に対向して配設される複数の発光素子2Aと、第1主面11と第2主面12と第1の入射面13に交差する別の側面部である一対の第2の入射面14(図1参照)に対向して配設される複数の発光素子2Bとを備えて、発光素子2A,2Bが射出する光を、入射面13,14から入射して導光板1内に導光して第1主面11から射出するものである。ここで、入射面13,14は第1主面11及び第2主面12に直交する平面である。
導光板1は、図1に示すように平板状であって、第1主面11を露出するようにして、発光素子2A,2Bと共にケース3に一体的に収容されて構成される。
発光素子2A,2Bは、入射面13、14の方向に照明光を射出する光源であればよく、例えば、線状の光源(冷陰極管)や入射面13の長手方向に間隔をおいて配設する複数の点状光源(LED)を用いることができる。また、低消費電力で発光強度が高く、白色発光するLEDを用いることが好ましい。そのために、本実施形態では白色LEDを用いることとした。ここで、発光素子2A,2Bに代えてLED2A,2Bとして以後説明する。LED2A,2Bは、ケース3の内側の側壁3aに取り付けられる基板21A,21Bの長手方向(紙面に垂直な方向)に、直線的に略等間隔(例えば、約4.5mmピッチ)で複数配列されている。LED2Aと基板21Aとで第1の光源を構成し、2組のLED2Bと基板21Bとで第2の光源を構成する。
LED2A,2Bは、白色LEDであり、青色LEDと、青色LEDからの光に励起されて所定波長の励起光を発光する蛍光体(例えば、黄色蛍光体)を組み合わせて白色発光するものである。また、白色LEDは、赤色LED、青色LED、緑色LEDを組み合わせた高演色LEDを用いてもよい。高演色LEDを用いることにより、高い色再現性の必要な用途に好適な照明装置を実現することが可能である。
基板21A,21Bは、例えば、入射面13、14の長手方向の全幅程度の長さとされ、この基板21A,21Bに複数のチップ型のLED2A,2Bを所定ピッチで搭載する。このように、基板21A,21Bは、長手方向に一体とされるが、複数の基板に分け、それぞれを電気的に接続する構成としてもよい。また、基板21A,21Bは、照明装置外部に配置される電源回路(不図示)と配線により接続され、不図示のスイッチを操作することにより、LED2A,2Bを独立して点灯又は消灯可能となっている。
図1,2に示すように、入射面13と反対側の対向面15に、反射テープ17を貼り付けている。これにより、導光板1内を対向面15まで導光された光は、反射テープ17で反射され、逆方向に導光される。
図2において、第2主面12上には、光路偏向手段16として紙面垂直方向に延在する複数のV溝を採用している。光路偏向手段16を、射出面に対向する反対側の第2主面12に設けるので、照度分布の均一化を図ることができ、射出面位置での照度分布をより均一にできる。
また、光路偏向手段16を構成する複数のV溝は、入射面13側の第1斜面V1Aと、該第1斜面V1Aと共にV溝を形成する第2斜面V2Aとを有しており、この第1斜面V1Aと第2斜面V2Aとの傾斜角度を変えることで、第1主面11の垂線方向から所定角度だけ偏向する照明光の最大ピーク強度光の方向を調整することができる。
尚、平行するV溝のピッチは等間隔でも良いし、LED2Aから離れるにつれて小さくなるようにしても良い。V溝を等間隔に配置すると、意匠的にはすぐれているが、発光面での輝度分布がLED2Aから遠ざかるに従って暗くなる場合がある。一方、V溝ピッチを徐々に小さくした場合、発光面の輝度均一度が高くなり、光取り出し効率を上げやすいという利点がある。尚、光路偏向手段16は、入射面13から所定距離にわたって設けないことが望ましい。
ここで、導光板1は、屈折率1以上の透明部材であり、例えば、屈折率が約1.5のPMMA:アクリルからなり、V溝状の光路偏向手段16を追加工して形成することも、一体的に成形することもできる。また、この導光板1は、用途に応じて、ガラス材料、PMMA以外のアクリル、ポリカーボネートや、可塑性を有するシリコン樹脂シートなどでもよい。
導光板1を成形する金型の転写面に粗面加工を施すことで、第1斜面V1Aを粗し面として、拡散手段として拡散効果を持たせることができる。その導光方向における拡散度σは、強度半値全幅で2°未満であると好ましい。LEDの配列方向のピッチが大きい場合、光取り出し手段である斜面の拡散度は、LED2B配列方向により大きな拡散度を有する異方性拡散面でもよい。
LED2Aから出射された光束は、第1の入射面13から入射し、第1主面11と第2主面12との間を全反射しながら導光され、光路偏向手段16により反射拡散され全反射角から外れた光束が、第1主面11から照明光として射出される。ここで、第2主面12の外側に反射板4を配置することで、光路偏向手段16により偏向されて第2主面12の外側に漏れ出した光を反射して再び導光板1内に戻すことができ、第1主面11から射出する照明光の強度を大きくすることができ、高効率の照明装置10を実現することができる。一般的な照明装置では、反射板として拡散特性の高い白色反射板を用いることが多いが、本実施形態では、ミラーシート、又はミラーシートに準ずる拡散効果の小さい反射面を用いることが望ましい。拡散特性が大きすぎると、所望の斜め配光以外の角度に射出する光束が増加し、使用状態によっては、眩しさ(グレア)の原因になる。
反射板4は、その内面にミラー処理やミラーフィルムを貼付した樹脂板や、白色塗装の白色反射処理やミラー処理を施した反射面を有するアルミ板金などを用いることができる。また、導光板1を収容するケース3の内面を、例えば、アルミ製板金に白色塗装の白色反射処理やミラー処理を施した反射面として形成してもよく、反射フィルム(例えば、きもと社製のレフホワイト)を用いる構成としてもよい。又、第1主面11とケース3とのあいだにも、同様の反射面4を設けると好ましい。
一方、LED2Bから出射された光束は、第2の入射面14から入射し、第1主面11と第2主面12との間を全反射しながら導光され、光路偏向手段16により反射拡散され全反射角から外れた光束が、第1主面11から照明光として射出される。本実施形態によれば、LED2A,2Bを点灯又は消灯することで、照度分布を変更できる。
図3は、別な実施形態にかかる照明装置の図2と同様な断面図である。図3においては、第2主面12に光路偏向手段を設ける代わりに、第1主面11に光路偏向手段16を設けている。それ以外は,上述した実施形態と同様である。光路偏向手段16は、LED2Aから遠ざかるにつれて第1主面11から遠ざかる第1の斜面V1Bと、第1斜面V1Bと交差し、LED2Aから遠ざかるにつれて第1の主面11に接近する第2斜面V2Bとからなる複数の平行する凸状隆起である。
図3に示すように、LED2Aから出射された光束は、第1主面11と第2主面12との間を全反射しながら導光され、光路偏向手段16により反射拡散され全反射角から外れた光束が、第1主面11から照明光として射出される。
(実施例)
以下、本発明の実施例を説明する。本実施例で用いる導光板のサイズは、以下の実施例では共通しており、長さL50mm、厚さt3mm、幅(紙面に垂直方向)140mmで、反射板やケースの内面は高反射率の物が望ましい。本実施例では共通して反射板の反射率R=80%、ケースの反射率R=70%としている。また、LED光源は、白色・昼白色・電球色等のLEDを単独ないしは組み合わせて使用しており、調光・調色が可能となる様な構成になっている。また、RGB発光可能なカラー発光LEDでも良い。LEDと入射面は、その距離が近い程、LEDからの出射光がロスなく導光板に入射する為、近い方が望ましく、本実施例では共通して0.3mmの隙間としている。
以下、本発明の実施例を説明する。本実施例で用いる導光板のサイズは、以下の実施例では共通しており、長さL50mm、厚さt3mm、幅(紙面に垂直方向)140mmで、反射板やケースの内面は高反射率の物が望ましい。本実施例では共通して反射板の反射率R=80%、ケースの反射率R=70%としている。また、LED光源は、白色・昼白色・電球色等のLEDを単独ないしは組み合わせて使用しており、調光・調色が可能となる様な構成になっている。また、RGB発光可能なカラー発光LEDでも良い。LEDと入射面は、その距離が近い程、LEDからの出射光がロスなく導光板に入射する為、近い方が望ましく、本実施例では共通して0.3mmの隙間としている。
(実施例1)
実施例1は、図2の実施形態に好適である。図4は、実施例1のLED2Aと導光板1とを示す断面図である。図5は、図4のV部を拡大して示す図である。図6は、第2主面側からLED2Aと導光板1とを見た上面図である。LED2Bは、LED2Aに対向する導光板1の側面13と交差する2つの側面14に対向している。
実施例1は、図2の実施形態に好適である。図4は、実施例1のLED2Aと導光板1とを示す断面図である。図5は、図4のV部を拡大して示す図である。図6は、第2主面側からLED2Aと導光板1とを見た上面図である。LED2Bは、LED2Aに対向する導光板1の側面13と交差する2つの側面14に対向している。
図5において、実施例1の光路偏向手段であるV溝は、LED2Aに近い側の第1斜面V1Aと、それと交差する第2斜面V2Aとから形成される。第1斜面V1Aと第2主面のなす角はθ1=10°、第2斜面と第2主面のなす角はθ2=80°、V溝の幅l=0.5mm、V溝のピッチp=0.75mmとしており、V溝は上記断面形状で導光板の幅方向にストレートである。
図7に、LED2Aのみを点灯させた場合の実施例1の配光特性(角度特性)を示す。LED2Aのみを点灯させた実施例1の照明装置は、図4に示す断面において、図7に示すように、第1主面の法線方向を0°としたときに、最も光強度が高い光線が、LED2Aから遠ざかる側に55°傾いて出射されることとなる。
図8に、LED2Aのみを点灯させた場合の実施例1の照度分布であって、(a)は、第2主面から直下方向225mm位置での照度分布を示し、(b)は、導光板の中心を通る入射面13に沿った方向の輝度値のグラフであり、(c)は、導光板の中心を通る入射面14に沿った方向の輝度値のグラフである。尚、図8(a)において、白に近いほど照度が高いことを示しているが、中央の白丸は原点を示すもので照度とは無関係である(以下、同じ)。図8に示すように、LED2Aのみを点灯させた実施例1の照明装置は、照明直下よりLED2Aから遠ざかる側へ、約300mm離れた側が明るく照明される照度分布となった。
図9に、LED2Bのみを点灯させた場合の実施例1の配光特性(角度特性)を示す。LED2Bのみを点灯させた実施例1の照明装置は、図4に直交する断面において、図9に示すように、第1主面の法線方向を0°としたときに、最も光強度が高い光線が、LED2Bから相互に遠ざかる両側に60°傾いて出射されることとなる。
図10に、LED2Bのみを点灯させた場合の実施例1の照度分布であって、(a)は、第2主面から直下方向225mm位置での照度分布を示し、(b)は、導光板の中心を通る入射面13に沿った方向の輝度値のグラフであり、(c)は、導光板の中心を通る入射面14に沿った方向の輝度値のグラフである。図10に示すように、LED2Bのみを点灯させた実施例1の照明装置は、導光板の中心が暗く、それから両側のLED2Bに近づく側に明るく照明されるようになることがわかる。
以上より、LED2A点灯時には主たる発光方向は、導光板長さ方向でありLED2B点灯時には、導光板幅方向に出射しており、発光する光源を変えるのみで、照度分布が変わり、非常に簡易な構成で複数の照度分布を実現出来る事が分かる。尚、両者を点灯させた場合、図8,10を組み合わせた照度分布となることは明らかである。
(実施例2)
上記実施例1に対して、実施例2では、第1斜面と第2主面のなす角θ1と第2斜面と第2主面のなす角θ2を変化させており、それ以外は共通である。具体的には図5を参照して、第1斜面V1Aと第2主面のなす角はθ1=30°、第2斜面と第2主面のなす角はθ2=60°である。
上記実施例1に対して、実施例2では、第1斜面と第2主面のなす角θ1と第2斜面と第2主面のなす角θ2を変化させており、それ以外は共通である。具体的には図5を参照して、第1斜面V1Aと第2主面のなす角はθ1=30°、第2斜面と第2主面のなす角はθ2=60°である。
図11に、LED2Aのみを点灯させた場合の実施例2の配光特性(角度特性)を示す。LED2Aのみを点灯させた実施例1の照明装置は、図4に示す断面において、図11に示すように、第1主面の法線方向を0°としたときに、最も光強度が高い光線が、LED2Aから遠ざかる側に25°傾いて出射されることとなる。
図12に、LED2Aのみを点灯させた場合の実施例1の照度分布であって、(a)は、第2主面から直下方向225mm位置での照度分布を示し、(b)は、導光板の中心を通る入射面13に沿った方向の輝度値のグラフであり、(c)は、導光板の中心を通る入射面14に沿った方向の輝度値のグラフである。図12に示すように、LED2Aのみを点灯させた実施例1の照明装置は、照明直下よりLED2Aから遠ざかる側へ、約100mm離れた側が明るく照明される照度分布となった。
図13に、LED2Bのみを点灯させた場合の実施例1の配光特性(角度特性)を示す。LED2Bのみを点灯させた実施例2の照明装置は、図4に直交する断面において、図13に示すように、第1主面の法線方向を0°としたときに、最も光強度が高い光線が、LED2Bから相互に遠ざかる両側に60°傾いて出射されることとなる。
図14に、LED2Bのみを点灯させた場合の実施例2の照度分布であって、(a)は、第2主面から直下方向225mm位置での照度分布を示し、(b)は、導光板の中心を通る入射面13に沿った方向の輝度値のグラフであり、(c)は、導光板の中心を通る入射面14に沿った方向の輝度値のグラフである。図14に示すように、LED2Bのみを点灯させた実施例1の照明装置は、導光板の中心が暗く、それから両側のLED2Bに近づく側に明るく照明されるようになることがわかる。
以上より、LED2A点灯時には主たる発光方向は、導光板長さ方向でありLED2B点灯時には、導光板幅方向に出射しており、発光する光源を変えるのみで、照度分布が変わり、非常に簡易な構成で複数の照度分布を実現出来る事が分かる。尚、両者を点灯させた場合、図12,14を組み合わせた照度分布となることは明らかである。
(実施例3)
実施例3は、図3の実施形態に好適である。図15は、実施例3のLED2Aと導光板1とを示す断面図である。図16は、図15のXVI部を拡大して示す図である。
実施例3は、図3の実施形態に好適である。図15は、実施例3のLED2Aと導光板1とを示す断面図である。図16は、図15のXVI部を拡大して示す図である。
図16において、実施例3の光路偏向手段は、LED2Aから遠ざかるにつれて第1主面11から遠ざかる第1の斜面V1Bと、第1斜面V1Bと交差し、LED2Aから遠ざかるにつれて第1の主面11に接近する第2斜面V2Bとからなる複数の凸状隆起である。第1斜面V1Bと第1主面のなす角はθ1=10°、第2斜面V2Bと第1主面のなす角はθ2=80°、V溝の幅l=0.5mm、V溝のピッチp=0.75mmとしており、凸状隆起は上記断面形状で導光板の幅方向にストレートである。
図17に、LED2Aのみを点灯させた場合の実施例3の配光特性(角度特性)を示す。LED2Aのみを点灯させた実施例3の照明装置は、図15に示す断面において、図17に示すように、第1主面の法線方向を0°としたときに、最も光強度が高い光線が、LED2Aから遠ざかる側に80°傾いて出射されることとなる。
図18に、LED2Aのみを点灯させた場合の実施例3の照度分布であって、(a)は、第2主面から直下方向225mm位置での照度分布を示し、(b)は、導光板の中心を通る入射面13に沿った方向の輝度値のグラフであり、(c)は、導光板の中心を通る入射面14に沿った方向の輝度値のグラフである。図18に示すように、LED2Aのみを点灯させた実施例3の照明装置は、照明直下よりLED2Aから遠ざかる側へ、約150mm離れた側が明るく照明される照度分布となった。
図19に、LED2Bのみを点灯させた場合の実施例3の配光特性(角度特性)を示す。LED2Bのみを点灯させた実施例3の照明装置は、図4に直交する断面において、図9に示すように、第1主面の法線方向を0°としたときに、最も光強度が高い光線が、LED2Bから相互に遠ざかる両側に60°傾いて出射されることとなる。
図20に、LED2Bのみを点灯させた場合の実施例3の照度分布であって、(a)は、第2主面から直下方向225mm位置での照度分布を示し、(b)は、導光板の中心を通る入射面13に沿った方向の輝度値のグラフであり、(c)は、導光板の中心を通る入射面14に沿った方向の輝度値のグラフである。図10に示すように、LED2Bのみを点灯させた実施例3の照明装置は、導光板の中心が暗く、それから両側のLED2Bに近づく側に明るく照明されるようになることがわかる。
以上より、LED2A点灯時には主たる発光方向は、導光板長さ方向でありLED2B点灯時には、導光板幅方向に出射しており、発光する光源を変えるのみで、照度分布が変わり、非常に簡易な構成で複数の照度分布を実現出来る事が分かる。尚、両者を点灯させた場合、図18,20を組み合わせた照度分布となることは明らかである。
図21は、本実施形態にかかる変形例にかかる図1と同様な図である。図21において、第2主面12の第2入射面14近傍に、拡散ドット19を形成してなる。拡散ドット19は、例えばプリント等による付与されており、具体的には酸化チタン(TiO2)、炭酸カルシウム(CaCo3)、各種顔料系インク、または樹脂微粒子等からなるドットである。但し、同様な拡散ドットを印刷したフィルム(シート)を第2主面12に貼ったり、または、スタンパーやレーザー加工等でドット状に凹部を作成しても良い。拡散ドット19に入射した光は拡散され、第1主面11よりピーク強度が直下を向くような照度分布で出射するので、V溝により偏向された光と相まって、所望の照度分布を得ることができる。
以下、好ましい態様についてまとめて説明する。
上記照明装置において、前記導光板は矩形状であり、前記第1入射面と、前記第2入射面は、前記導光板の側面であって、互いに交差していることが好ましい。これにより前記照明装置の薄形化を確保することができ、また照度分布も大きく変更できる。
また、前記第2の光源の最も強度が高い光線は、前記V溝に沿った方向に出射し、前記第1の光源の最も強度が高い光線は、前記V溝に交差する方向に出射することが好ましい。これにより照度分布を大きく変更できる。
また、前記V溝を構成する第1斜面と第2斜面の前記第1主面又は前記第2主面に対する角度は、相互に異なっていることが好ましい。これにより、前記第1主面からの出射光量を高めることができる。
また、前記第1の光源及び前記第2の光源は、複数のLEDチップを含むことが好ましい。LEDチップを用いることで、省エネ性が高く、高効率・高均一な照明装置を実現できる。
また、前記第1入射面及び前記第2入射面の近傍における前記第2主面には、拡散ドットが形成されていることが好ましい。前記第1入射面及び前記第2入射面の近傍における前記第2主面に、拡散ドットを形成することで、前記拡散ドットに入射した光を拡散させ、局所的にピーク強度が直下を向くような照度分布を得ることができる。
本発明は、本明細書に記載の実施形態や実施例に限定されるものではなく、他の実施例・変形例を含むことは、本明細書に記載された実施形態や実施例や技術思想から本分野の当業者にとって明らかである。
1 導光板
2A,2B 発光素子(LED)
3 ケース
10 照明装置
11 第1主面
12 第2主面
13 第1の入射面
14 第2の入射面
15 対向面
16 光路偏向手段
21A,21B 基板
V1A 第1斜面
V1B 第1斜面
V2A 第2斜面
V2B 第2斜面
2A,2B 発光素子(LED)
3 ケース
10 照明装置
11 第1主面
12 第2主面
13 第1の入射面
14 第2の入射面
15 対向面
16 光路偏向手段
21A,21B 基板
V1A 第1斜面
V1B 第1斜面
V2A 第2斜面
V2B 第2斜面
Claims (6)
- 点灯/消灯可能な第1の光源と、
点灯/消灯可能な第2の光源と
前記第1の光源に沿って配置され、前記第1の光源から出射された光を入射する第1入射面と、前記第2の光源に沿って配置され、前記第2の光源から出射された光を入射する第2入射面と、前記第1入射面及び前記第2入射面から入射した光を出射する第1主面と、前記第1主面に対向する第2主面とを有する導光板と、を有し、
前記第1主面と前記第2主面のいずれかに光路偏向手段が設けられ、前記光路偏向手段は、並行する複数のV溝から形成されており、
前記第1の光源と前記第2の光源のいずれかを点灯又は消灯することで、前記第1主面から出射される照明光により形成される照度分布を変更可能となっていることを特徴とする照明装置。 - 前記導光板は矩形状であり、前記第1入射面と、前記第2入射面は、前記導光板の側面であって、互いに交差していることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
- 前記第2の光源の最も強度が高い光線は、前記V溝に沿った方向に出射し、前記第1の光源の最も強度が高い光線は、前記V溝に交差する方向に出射することを特徴とする請求項1又は2に記載の照明装置。
- 前記V溝を構成する第1斜面と第2斜面の前記第1主面又は前記第2主面に対する角度は、相互に異なっていることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の照明装置。
- 前記第1の光源及び前記第2の光源は、複数のLEDチップを含むことを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の照明装置。
- 前記第1入射面及び前記第2入射面の近傍における前記第2主面には、拡散ドットが形成されていることを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の照明装置。
Applications Claiming Priority (2)
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