WO2014208291A1 - 照明装置 - Google Patents

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WO2014208291A1
WO2014208291A1 PCT/JP2014/064724 JP2014064724W WO2014208291A1 WO 2014208291 A1 WO2014208291 A1 WO 2014208291A1 JP 2014064724 W JP2014064724 W JP 2014064724W WO 2014208291 A1 WO2014208291 A1 WO 2014208291A1
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light
main surface
incident
incident surface
angle
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PCT/JP2014/064724
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鷹彦 菖蒲
宏哉 鈴木
佳恵 清水
Original Assignee
コニカミノルタ株式会社
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    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
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    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
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    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
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    • G02B6/0038Linear indentations or grooves, e.g. arc-shaped grooves or meandering grooves, extending over the full length or width of the light guide
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S6/00Lighting devices intended to be free-standing
    • 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
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    • GPHYSICS
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    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0066Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form characterised by the light source being coupled to the light guide
    • G02B6/0068Arrangements of plural sources, e.g. multi-colour light sources

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device.
  • the illuminating device disclosed by patent document 1 is attached to a wall surface, and is used in order to illuminate a step, when diverting this as a task light which illuminates the desk top, it is as follows There's a problem.
  • the emission angle of the illumination light in the illumination device of Patent Document 1 is such that the intensity peak is about 30 ° with respect to the mounting surface, so that the operator's hand is illuminated brightly with the illumination device mounted horizontally as a task light. Therefore, it is necessary to make the mounting position of the lighting device as high as possible.
  • the mounting position of the lighting device is raised, there is a problem that the illumination light directly enters the eyes of the operator.
  • the light emitting surface of the lighting device has streaks due to brightness and darkness.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide an illuminating device capable of illuminating a wide range by emitting illumination light with a large inclination while having a thin and simple configuration. .
  • an illumination device that reflects one aspect of the present invention includes a light source, an incident surface that is disposed along the light source and receives light emitted from the light source.
  • the angle formed by the first main surface that emits light incident from the incident surface, the second main surface that faces the first main surface, and the first main surface that faces the incident surface is an acute angle.
  • An optical path deflecting unit is provided on the second main surface, and the optical path deflecting unit comes from a first inclined surface that approaches the first main surface as the distance from the incident surface increases, and from the first main surface that moves away from the incident surface.
  • 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. On the other hand, according to this illuminating device, it is possible to achieve a thin configuration by using the light guide plate, which is excellent in design and has a simple configuration with a reduced number of parts.
  • an angle ⁇ max (°) formed by a light beam having the highest luminance in the emitted light from the first main surface and a normal line to the first main surface is obtained.
  • it can be greatly inclined as 50 (°) ⁇ ⁇ max ⁇ 70 (°).
  • the lighting device is used as a task light, for example, it is possible to illuminate the operator's hand brightly in a state where it is horizontally mounted at a low position, and by attaching it at a low position, the illumination light is directly This makes it difficult for the operator to see and improves workability.
  • the V-groove shape as the optical path deflecting means satisfies the expressions (1) and (2), the amount of light extracted when the light incident from the incident surface is guided is reduced. There is a risk that an amount of light reaches the end face opposite to the incident face. However, it is also conceivable to reflect the arrival light at this end face and guide it in the opposite direction, but the return light does not exit from the first main surface in a desired direction and becomes wasted light, resulting in an illumination efficiency. descend. Therefore, by making the end surface facing the incident surface into a tapered shape that forms an acute angle with the first main surface, the light reaching the end surface is reflected and emitted from the first main surface, The lighting efficiency can be increased and a wide range of lighting can be performed.
  • an illuminating device capable of illuminating a wide range by emitting illumination light with a large inclination while having a thin and simple configuration.
  • FIG. 3 It is a top view which cut
  • FIG. (A) shows an illuminance distribution
  • (b) and (c) are graphs of luminance values. It is a figure which shows the luminance distribution of Example 4 seen from the direction (angle intensity peak direction) inclined 55 degrees with respect to the normal line of the 1st main surface. It is a figure which shows the light distribution characteristic (angle characteristic) of Example 5 at the time of lighting LED2A. It is a figure regarding the illumination intensity distribution of Example 5 at the time of lighting LED2A which opposes the 1st entrance plane 13, (a) shows illumination intensity distribution, (b) (c) is a graph of a luminance value.
  • Example 8 It is a figure regarding the illumination intensity distribution of Example 8 at the time of lighting LED2A which opposes the 1st entrance plane 13, (a) shows illumination intensity distribution, (b) (c) is a graph of a luminance value. It is a figure which shows the luminance distribution of Example 8 seen from the direction (angle intensity peak direction) inclined 55 degrees with respect to the normal line of the 1st main surface. It is the enlarged view which looked at the 1st entrance plane 13 of light guide plate 1 of Example 9 from the 2nd principal surface side. It is a figure which expands and shows the V groove of the optical path deflection
  • Example 9 It is a figure regarding the illumination intensity distribution of Example 9 at the time of lighting LED2A which opposes the 1st entrance plane 13, (a) shows illumination intensity distribution, (b) (c) is a graph of a luminance value. It is a figure which shows the luminance distribution of Example 9 seen from the direction (angle intensity peak direction) which inclined 55 degrees with respect to the normal line of the 1st main surface. It is a figure which shows the light distribution characteristic (angle characteristic) of Example 10 at the time of lighting LED2A. It is a figure regarding the illumination intensity distribution of Example 10 at the time of lighting LED2A which opposes the 1st entrance plane 13, (a) shows illumination intensity distribution, (b) (c) is a graph of a luminance value.
  • FIG. 1 is a top view showing the lighting device 10 according to the present embodiment 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, and is preferably used as a task light that illuminates a desk, for example.
  • 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 second incident surface 14 is a plane orthogonal to the first main surface 11 and the second main surface 12, but the first incident surface 13 is arranged in the direction in which the light emitting elements 2A are arranged as shown in FIG. Has an uneven shape PJ that repeats periodically along
  • FIG. 3 is an enlarged view showing an arrow III part of FIG.
  • the uneven shape PJ of the first incident surface 13 has a structure in which the same V-groove shape 13a composed of a pair of inclined surfaces is periodically repeated when viewed from the direction of FIG. 1 orthogonal to the second main surface.
  • the apex angle of the V-groove shape 13a is ⁇ p (°) and the maximum width is lp (mm)
  • the maximum width lp is preferably a length corresponding to the pitch of the LEDs 2A.
  • the groove width lp 0.2 mm.
  • the center of the LEDs 2A is preferably aligned with the center of the V-groove shape 13a.
  • the V-groove shape 13a is preferably produced with a pitch as fine as possible because it can suppress uneven brightness on the light emitting surface of the LED 2A. That is, it is preferable that the number of the V-groove shape 13a is larger than the number of LEDs 2A, but the processing cost increases as the V-groove shape 13a is made finer. Considering the balance between the two, it is desirable that the number of the LEDs 2A and the number of the V-groove shapes 13a be at least 1: 1. 45 ⁇ ⁇ p ⁇ 90 (6) 0.025 ⁇ lp ⁇ 0.6 (7)
  • the light guide plate 1 has a flat plate shape 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.
  • white LEDs can be suitably used, and white light is emitted by combining a blue LED and a phosphor that emits excitation light of a predetermined wavelength when excited by light from the blue LED (for example, yellow phosphor).
  • 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). It is preferable.
  • a positioning member 19 is disposed between the first substrate 21A and the first incident surface 13.
  • the positioning member 19 is, for example, a pin-shaped member having a male screw formed on the outer periphery, and can be screwed into a screw hole formed in the first substrate 21A.
  • the protruding amount can be changed by changing the screwing amount. Can be adjusted. Therefore, the distance between the first light source 2 ⁇ / b> A and the light guide plate 1 can be accurately positioned by bringing the tip of the positioning member 19 with the protruding amount adjusted into contact with the first incident surface 13.
  • the end surface 15, which is the opposite surface opposite to the first incident surface 13, has a tapered shape with an acute angle with respect to the second main surface 12.
  • the incident surfaces 13, 14, the first main surface 11, and the second main surface 12 are preferably mirror surfaces, and the tapered end surface 15 is preferably a diffusion surface.
  • a reflective tape 16 is attached to the end face 15. As a result, light that is guided through the light guide plate 1 to the end face 15 and passes without being reflected is reflected by the reflective tape 16. If the angle between the first main surface 11 and the tapered end surface 15 is ⁇ t (°), it is preferable that the following expression is satisfied. This angle is preferably ⁇ t ⁇ 45 °.
  • a block-like rubber 17 is disposed as an elastic body by adhesion or the like.
  • the rubber 17 is compressed and deformed in the assembled state, and the light guide plate 1 is pressed toward the positioning member 19 by its elastic force.
  • the reflective tape is not affixed on the end surface 15 of the light guide plate 1, the function of returning the light emitted from the end surface 15 of the light guide plate 1 into the light guide plate 1 is enhanced by making the surface of the rubber 17 white.
  • the product name PORON (registered trademark) H series of Roger Sinoac Co., Ltd. can be used.
  • a white rubber a reflection type synthetic rubber or a black rubber + reflection
  • a diffusion sheet for example, Kimoto Co., Ltd. product name Ref White (registered trademark), Toray Industries, Inc. product name Lumirror (registered trademark)) or the like can be used.
  • a plurality of V-grooves extending in the direction perpendicular to the paper surface are employed as the optical path deflecting means 18 on the second main surface 12.
  • the plurality of V grooves constituting the optical path deflecting means 18 include a first inclined surface V1A on the incident surface 13 side and a second inclined surface V2A that forms a V groove together with the first inclined surface V1A. And changing the inclination angle between the first slope V1A and the second slope V2A, thereby adjusting the direction of the maximum peak intensity light of the illumination light that is deflected by a predetermined angle from the normal direction of the first main surface 11. be able to.
  • the angle between the first slope V1A and the second major surface 12 is ⁇ 1 (°) and the angle between the second slope V2A and the second major surface 12 is ⁇ 2 (°)
  • the following equation is satisfied.
  • the light can be emitted in a direction greatly inclined with respect to the normal line of the first main surface 11.
  • the pitch of the parallel V-grooves of the optical path deflecting means 18 may be equal, or may be reduced 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.
  • the optical path deflecting means 18 is preferably not provided over a predetermined distance from the incident surface 13.
  • the width and pitch of the V-groove affect the glare of the light emitting surface of the LED 2A, and it is desirable that the width and pitch are finer.
  • the light guide plate 1 is a transparent member having a refractive index of 1 or more, and for example, a silicone resin sheet which is a flexible material can be used.
  • the light guide plate 1 may be made of PMMA having a refractive index of about 1.5, glass material, acrylic other than PMMA, polycarbonate, or silicone having plasticity, depending on applications.
  • a diffusion plate 5 having a diffusibility with a haze value of 50% or less is attached to the case 3 so as to be adjacent to the first main surface 11.
  • the operation of the illumination device 10 will be described.
  • the light beam emitted from the LED 2A enters the V-groove 13a of the first incident surface 13 and refracts and spreads as shown in FIG.
  • the light beam guided between the first main surface 11 and the second main surface 12 while being totally reflected, reflected and diffused by the optical path deflecting means 18 and deviated from the total reflection angle is emitted from the first main surface 11 as illumination light.
  • the angle ⁇ max of the light beam having the highest intensity peak among the emitted light rays with respect to the normal line of the first main surface 11 is emitted with an inclination of 50 ° or more and 70 ° or less.
  • the light guided through the light guide plate 1 but not captured by the optical path deflecting means 18 finally enters the end surface 15, is reflected here, and is reflected by the first main surface 11. Therefore, all the light guided in the light guide plate 1 is emitted from the first main surface 11 without returning in the reverse direction.
  • the end surface 15 since the end surface 15 has a diffusibility, the extended light ray is radiate
  • 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 18 and leaked to the outside of the second main surface 12 is reflected and returned into the light guide plate 1 again.
  • 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 reflector 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, is guided while being totally reflected between the first main surface 11 and the second main surface 12, and is directly below the first main surface 11. Emitted as illumination light in the direction. Since the light emitted from the first main surface 11 is diffused by passing through the diffusion plate 5, the irradiation range can be expanded while suppressing luminance unevenness and glare on the light emitting surface.
  • FIG. 5 is an enlarged view similar to FIG. 3 according to a modification of the first incident surface 13.
  • the uneven shape PJ of the first incident surface 13 is a structure in which the arc shape 13b is periodically repeated when viewed from the direction of FIG. 1 orthogonal to the second main surface.
  • the curvature of 13b is ⁇ (1 / mm)
  • the curvature ⁇ a / b 2 (where a: major axis radius, b: minor axis radius). 0 ⁇ ⁇ 320 (5)
  • FIG. 6 is a top view of a light guide plate according to another embodiment.
  • FIG. 7 is a perspective view of the light guide plate of FIG.
  • the V groove of the optical path deflecting means 18 ′ is bent so that the distance from the virtual plane VP passing through the light emitting surface of the light source changes periodically. Is formed.
  • the bending angle is ⁇ c (°) and the length is lc (mm), and the following expression is satisfied. 90 ⁇ ⁇ c ⁇ 160 (8) 0 ⁇ lc ⁇ 4 (9)
  • 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 t 3 mm
  • the width is 140 mm
  • the reflectance R of the reflecting plate and the reflecting tape 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. Further, 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.
  • the angle ⁇ t formed by the tapered end surface 15 and the first main surface 11 is 15 °.
  • a power of 10 for example, 2.5 ⁇ 10 2
  • E for example, 2.5E + 02
  • Example 1 is suitable for the embodiment of FIGS.
  • FIG. 8 is a top view of the light guide plate 1 of the first embodiment.
  • the V groove of the optical path deflecting unit has a straight shape orthogonal to the second incident surface 14.
  • the first incident surface 13 is a flat surface.
  • the LED facing the second incident surface is not used.
  • the end surface 15 facing the first incident surface 13 is a mirror surface.
  • FIG. 9 shows the light distribution characteristic (angle characteristic) of Example 1 when the LED 2A is turned on.
  • the illuminating device of Example 1 in which the LED 2A is turned on in the cross section shown in FIG. 2, when the normal direction of the first main surface is 0 °, the light beam having the highest light intensity is shown in FIG. The light is emitted with an inclination of ⁇ max 55 ° toward the side away from the LED 2A.
  • an ultra low-profile stand light (task light) is suitable.
  • FIG. 10 shows the illuminance distribution of Example 1 when the LED 2A facing the first incident surface 13 is turned on, and (a) shows the illuminance distribution at a position 225 mm directly below the second main surface.
  • (B) is a graph of the luminance value in the direction along the incident surface 13 passing through the center of the light guide plate
  • (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. It is.
  • the closer to white the higher the illuminance is, but the central white circle indicates the origin and is irrelevant to the illuminance (hereinafter the same).
  • the illumination device of Example 1 in which 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 brightly illuminated on the side about 300 mm away. .
  • FIG. 11 is a diagram showing a luminance distribution viewed from a direction (angle intensity peak direction) inclined by 55 ° with respect to the normal line of the first main surface.
  • the luminance value can be lowered by using the light guide plate of the first embodiment, the illumination becomes glareless and the illumination device has a higher quality.
  • Example 2 is suitable for the embodiment of FIGS.
  • FIG. 12 is an enlarged view of the first incident surface 13 of the light guide plate 1 according to the second embodiment when viewed from the second main surface side.
  • the first incident surface has a semicircular uneven shape as shown in FIG. 12, and the curvature ⁇ is 5.0.
  • FIG. 13 shows the light distribution characteristic (angle characteristic) of Example 2 when the LED 2A facing the first incident surface 13 is turned on.
  • the light beam having the highest light intensity is shown in FIG. The light is emitted with an inclination of ⁇ max 55 ° toward the side away from the LED 2A.
  • an ultra low-profile stand light (task light) is suitable.
  • FIG. 14 it is the illumination intensity distribution of Example 2 at the time of lighting LED2A, Comprising: (a) shows the illumination intensity distribution in a 225 mm position right below from a 2nd main surface, (b) is a light guide plate. It is a graph of the luminance value of the direction along the incident surface 13 which passes along a center, (c) is a graph of the luminance value of the direction along the incident surface 14 which passes along the center of a light-guide plate.
  • the illumination device of Example 2 in which the LED 2A is turned on has an illuminance distribution in which the side away from the LED 2A from directly under the illumination is brightly illuminated on the side about 300 mm away. .
  • FIG. 15 is a diagram showing a luminance distribution viewed from a direction (angle intensity peak direction) inclined by 55 ° with respect to the normal line of the first main surface.
  • the maximum luminance value of the luminance distribution is about 55% of Example 1, and the aesthetics of the light emitting surface is improved about twice. It can be said.
  • Example 3 is suitable for the embodiment of FIGS.
  • FIG. 16 is an enlarged view of the first light incident surface 13 of the light guide plate 1 of Example 3 as viewed from the second main surface side.
  • FIG. 17 shows the light distribution characteristic (angle characteristic) of Example 3 when the LED 2A facing the first incident surface 13 is turned on.
  • the illumination device of Example 3 in which the LED 2A is turned on in the cross section shown in FIG. 2, when the normal direction of the first main surface is set to 0 °, the light beam having the highest light intensity is shown in FIG. The light is emitted with an inclination of ⁇ max 55 ° toward the side away from the LED 2A.
  • an ultra low-profile stand light (task light) is suitable.
  • FIG. 18 it is the illumination intensity distribution of Example 3 at the time of lighting LED2A, Comprising: (a) shows the illumination intensity distribution in a 225 mm position right under from a 2nd main surface, (b) is a light-guide plate. It is a graph of the luminance value of the direction along the incident surface 13 which passes along a center, (c) is a graph of the luminance value of the direction along the incident surface 14 which passes along the center of a light-guide plate.
  • the illumination device of Example 3 in which 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 brightly illuminated on the side about 300 mm away. .
  • FIG. 19 is a diagram showing a luminance distribution as viewed from a direction (angle intensity peak direction) inclined by 55 ° with respect to the normal line of the first main surface.
  • the maximum luminance value of the luminance distribution is about 46% of Example 1 by using the light guide plate of Example 3, and the aesthetics of the light emitting surface is further improved than that of Example 2. It can be said that it has improved.
  • Example 4 is suitable for the embodiment of FIGS.
  • FIG. 20 is an enlarged view of the first incident surface 13 of the light guide plate 1 of Example 4 as viewed from the second main surface side.
  • FIG. 21 shows the light distribution characteristic (angle characteristic) of Example 4 when the LED 2A facing the first incident surface 13 is turned on.
  • the light beam having the highest light intensity is shown in FIG. The light is emitted with an inclination of ⁇ max 55 ° toward the side away from the LED 2A.
  • an ultra low-profile stand light (task light) is suitable.
  • FIG. 22 it is the illumination intensity distribution of Example 4 at the time of lighting LED2A, Comprising: (a) shows the illumination intensity distribution in the 225 mm position right under from the 2nd main surface, (b) is the light guide plate. It is a graph of the luminance value of the direction along the incident surface 13 which passes along a center, (c) is a graph of the luminance value of the direction along the incident surface 14 which passes along the center of a light-guide plate.
  • the illumination device of Example 4 in which the LED 2A is turned on has an illuminance distribution in which the side away from the LED 2A from directly under the illumination is brightly illuminated on the side about 300 mm away. .
  • FIG. 23 is a diagram showing a luminance distribution viewed from a direction (angle intensity peak direction) inclined by 55 ° with respect to the normal line of the first main surface.
  • the maximum luminance value of the luminance distribution is about 46% of Example 1 by using the light guide plate of Example 4, and the aesthetics of the light emitting surface is the same as in Example 3. It can be said that it has improved.
  • Example 5 is suitable for the embodiment of FIGS.
  • the fifth embodiment is different from the first embodiment in that the tapered end surface 15 facing the first incident surface 13 is not a mirror surface but a rough surface having an uneven shape.
  • the surface rough it becomes a diffusing surface similar to the diffusing plate 5, and the light beam reflected from the tapered end surface 15 which is a rough surface is less directional in the oblique direction and spreads in the direction directly below the lighting device. It becomes like.
  • FIG. 24 shows the light distribution characteristic (angle characteristic) of Example 5 when the LED 2A facing the first incident surface 13 is turned on.
  • the light beam having the highest light intensity is shown in FIG. The light is emitted with an inclination of ⁇ max 55 ° toward the side away from the LED 2A.
  • an ultra low-profile stand light (task light) is suitable.
  • the illuminance distribution of Example 5 when the LED 2A is turned on (a) shows the illuminance distribution at a position of 225 mm directly below the second main surface, and (b) shows the illuminance distribution of the light guide plate. It is a graph of the luminance value of the direction along the incident surface 13 which passes along a center, (c) is a graph of the luminance value of the direction along the incident surface 14 which passes along the center of a light-guide plate.
  • the end face 15 of Example 1 described above is a mirror surface, the illuminance distribution in the light guide direction (the direction away from the light source) is almost 0 to 200 mm with no light when the area directly below the illumination device is 0 mm.
  • Example 5 The distribution was such that it brightened rapidly near the peak and then suddenly darkened after the peak, but in Example 5, it gradually brightened near 0 to 200 mm, reached the peak, and began to darken smoothly after the peak. It has become a softer lighting space. From the above, it can be seen that by using the tapered end face 15 as a scattering surface, it is possible to illuminate a wider area and provide a soft, high-quality illumination space.
  • FIG. 26 is a diagram showing a luminance distribution as viewed from a direction (angle intensity peak direction) inclined by 55 ° with respect to the normal line of the first main surface.
  • Example 6 is suitable for the embodiment of FIGS.
  • the tapered end surface 15 facing the first incident surface 13 is not a mirror surface but a rough surface having an uneven shape as compared with the second embodiment.
  • FIG. 27 shows the light distribution characteristic (angle characteristic) of Example 6 when the LED 2A facing the first incident surface 13 is turned on.
  • the light beam having the highest light intensity is shown in FIG. The light is emitted with an inclination of ⁇ max 55 ° toward the side away from the LED 2A.
  • an ultra low-profile stand light (task light) is suitable.
  • FIG. 28 shows the illuminance distribution at a position of 225 mm directly below the second main surface, and (b) is along the incident surface 13 passing through the center of the light guide plate when the LED 2A is turned on. It is a graph of the luminance value of a direction, (c) is a graph of the luminance value of the direction along the entrance plane 14 which passes along the center of a light-guide plate.
  • the end surface 15 of the second embodiment described above can be illuminated in a wider range than a mirror surface.
  • FIG. 29 is a diagram showing a luminance distribution as viewed from a direction (angle intensity peak direction) inclined by 55 ° with respect to the normal line of the first main surface. As shown in FIG. 29, it can be seen that in Example 6, the maximum luminance value of the light-emitting surface is reduced by 45% compared to Example 5, and it is possible to provide a lighting device with higher functionality and aesthetics.
  • Example 7 is suitable for the embodiment of FIGS.
  • the tapered end surface 15 facing the first incident surface 13 is not a mirror surface but a rough surface having an uneven shape, as compared with the third embodiment.
  • FIG. 30 shows the light distribution characteristic (angle characteristic) of Example 7 when the LED 2A facing the first incident surface 13 is turned on.
  • the illumination device of Example 7 in which the LED 2A is turned on in the cross section shown in FIG. 2, when the normal direction of the first main surface is 0 °, the light beam having the highest light intensity is shown in FIG. The light is emitted with an inclination of ⁇ max 55 ° toward the side away from the LED 2A.
  • an ultra low-profile stand light (task light) is suitable.
  • FIG. 31 when the LED 2A is turned on, (a) shows the illuminance distribution at a position of 225 mm directly below the second main surface, and (b) is along the incident surface 13 passing through the center of the light guide plate. It is a graph of the luminance value of a direction, (c) is a graph of the luminance value of the direction along the entrance plane 14 which passes along the center of a light-guide plate.
  • the end surface 15 of the above-described third embodiment can be illuminated in a wider range compared to that of a mirror surface.
  • FIG. 32 is a diagram showing a luminance distribution viewed from a direction (angle intensity peak direction) inclined by 55 ° with respect to the normal line of the first main surface.
  • Example 7 shows that the maximum luminance value of the light emitting surface is reduced by 54% compared to Example 5, and it can be seen that it is possible to provide a lighting device with higher functionality and aesthetics.
  • Example 8 is suitable for the embodiment of FIGS.
  • the tapered end surface 15 facing the first incident surface 13 is not a mirror surface but a rough surface having an uneven shape as compared with the fourth embodiment.
  • FIG. 33 shows the light distribution characteristic (angle characteristic) of Example 8 when the LED 2A facing the first incident surface 13 is turned on.
  • the illumination device of Example 8 in which the LED 2A is turned on in the cross section shown in FIG. 2, when the normal direction of the first main surface is set to 0 °, the light beam having the highest light intensity is shown in FIG. The light is emitted with an inclination of ⁇ max 55 ° toward the side away from the LED 2A.
  • an ultra low-profile stand light (task light) is suitable.
  • FIG. 34 shows the illuminance distribution at a position of 225 mm directly below the second main surface when LED 2A is turned on, and (b) is along the incident surface 13 passing through the center of the light guide plate. It is a graph of the luminance value of a direction, (c) is a graph of the luminance value of the direction along the entrance plane 14 which passes along the center of a light-guide plate.
  • the end surface 15 of the above-described fourth embodiment can be illuminated in a wider range than that of the mirror surface.
  • FIG. 35 is a diagram showing a luminance distribution as viewed from a direction (angle intensity peak direction) inclined by 55 ° with respect to the normal line of the first main surface.
  • Example 8 shows that the maximum luminance value of the light emitting surface is reduced by 62% compared to Example 5, and it can be seen that it is possible to provide an illumination device with higher functionality and aesthetics. From Examples 1 to 8 above, it can be seen that a wider illumination range can be realized while maintaining the light distribution characteristics by using the tapered end face 15 as a scattering surface.
  • Example 9 is suitable for the embodiment of FIGS.
  • FIG. 36 is an enlarged view of the first incident surface 13 of the light guide plate 1 of Example 9 as viewed from the second main surface side.
  • FIG. 37 is an enlarged view showing the V groove of the optical path deflecting means 18 ′.
  • the V-shaped groove of the optical path deflecting means 18 ′ is bent so that the distance from the virtual plane VP passing through the light emitting surface of the light source changes periodically.
  • the apex angle ⁇ C of the V groove bend is set to 140 °
  • the width l C of the V groove unit is set to 2 mm.
  • the bent shape of the V-groove has the effect of facilitating extraction of the light beam spread on the first incident surface 13 from the first main surface 11, and can provide a more efficient lighting device.
  • the rest of the configuration is the same as in Example 6 (tapered end surface 15 is a diffusing surface).
  • FIG. 38 shows the light distribution characteristic (angle characteristic) of Example 9 when the LED 2A facing the first incident surface 13 is turned on.
  • the light beam having the highest light intensity is shown in FIG. The light is emitted with an inclination of ⁇ max 55 ° toward the side away from the LED 2A.
  • an ultra low-profile stand light (task light) is suitable.
  • the illuminance distribution of Example 9 when the LED 2A is turned on (a) shows the illuminance distribution at a position of 225 mm directly below the second main surface, and (b) shows the illuminance distribution of the light guide plate. It is a graph of the luminance value of the direction along the incident surface 13 which passes along a center, (c) is a graph of the luminance value of the direction along the incident surface 14 which passes along the center of a light-guide plate.
  • the illumination device of Example 9 in which the LED 2A is turned on shows a smoother luminance change in the direction orthogonal to the light guide direction than Example 6. Further, the illumination efficiency is increased by 3% compared to the sixth embodiment. That is, the functionality is further enhanced by bending the V groove of the optical path deflecting means 18 '.
  • FIG. 40 is a diagram showing a luminance distribution as viewed from a direction (angle intensity peak direction) inclined by 55 ° with respect to the normal line of the first main surface.
  • Example 10 is suitable for the embodiment of FIGS.
  • the V-groove of the optical path deflecting means 18 ′ is also bent so that the distance from the virtual plane VP passing through the light emitting surface of the light source changes periodically, as in the ninth embodiment.
  • the rest of the configuration is the same as in Example 7 (the tapered end surface 15 is a diffusion surface).
  • FIG. 41 shows the light distribution characteristic (angle characteristic) of Example 10 when the LED 2A facing the first incident surface 13 is turned on.
  • the light beam having the highest light intensity is shown in FIG. The light is emitted with an inclination of ⁇ max 55 ° toward the side away from the LED 2A.
  • an ultra low-profile stand light (task light) is suitable.
  • the illuminance distribution of Example 10 when the LED 2A is turned on (a) shows the illuminance distribution at a position of 225 mm directly below the second main surface, and (b) shows the illuminance distribution of the light guide plate. It is a graph of the luminance value of the direction along the incident surface 13 which passes along a center, (c) is a graph of the luminance value of the direction along the incident surface 14 which passes along the center of a light-guide plate.
  • the illumination device of Example 10 in which the LED 2A is turned on shows a smoother luminance change in the direction along the incident surface 13 than in Example 7.
  • FIG. 43 is a diagram showing a luminance distribution viewed from a direction (angle intensity peak direction) inclined by 55 ° with respect to the normal line of the first main surface.
  • Example 11 is suitable for the embodiment of FIGS.
  • the V-shaped groove of the optical path deflecting means 18 ′ is bent so that the distance from the virtual plane VP passing through the light emitting surface of the light source periodically changes.
  • the rest of the configuration is the same as in Example 8 (the tapered end surface 15 is a diffusion surface).
  • Example 44 shows the light distribution characteristics (angle characteristics) of Example 11 when the LED 2A facing the first incident surface 13 is turned on.
  • the light beam having the highest light intensity is shown in FIG. The light is emitted with an inclination of ⁇ max 55 ° toward the side away from the LED 2A.
  • an ultra low-profile stand light (task light) is suitable.
  • the illuminance distribution of Example 11 when the LED 2A is turned on (a) shows the illuminance distribution at a position of 225 mm directly below the second main surface, and (b) shows the illuminance distribution of the light guide plate. It is a graph of the luminance value of the direction along the incident surface 13 which passes along a center, (c) is a graph of the luminance value of the direction along the incident surface 14 which passes along the center of a light-guide plate.
  • the illumination device of Example 11 in which the LED 2A is turned on shows a smoother luminance change in the direction along the incident surface 13 than in Example 8.
  • the illuminance distribution in the X direction (FIG. 34 (c)) of Example 8 is abrupt near the peak. While the change is shown, it can be seen that the change in the illuminance distribution in the X direction of Example 11 (FIG. 45C) is smooth and improved.
  • FIG. 46 is a diagram showing a luminance distribution as viewed from a direction (angle intensity peak direction) inclined by 55 ° with respect to the normal line of the first main surface.
  • the incident surface, the first main surface, and the second main surface are mirror surfaces, and the tapered end surface is a diffusion surface.
  • the incident surface, the first main surface, and the second main surface are mirror surfaces
  • the tapered end surface is a diffusion surface.
  • the diffusing surface may be a non-mirror surface, and includes a surface subjected to graining or roughening.
  • the surface roughness is Ra 0.2 or more.
  • the optical path deflecting means can be easily molded with high accuracy.
  • the optical path deflecting means can be easily molded with high accuracy.
  • the incident surface has an uneven shape that is periodically repeated in a direction along the light source.
  • the light emitted from the light source can be refracted by the uneven shape of the incident surface, luminance unevenness and glare on the light emitting surface can be effectively reduced, and an illuminating device excellent in aesthetics can be provided.
  • the concavo-convex shape periodically repeats an arc shape when viewed in a direction orthogonal to the second main surface.
  • the luminance unevenness can be effectively reduced.
  • the concave and convex shape periodically repeats the V-groove shape when viewed in a direction orthogonal to the second main surface.
  • the V-groove of the optical path deflecting unit is formed to be bent so that the distance from the virtual plane passing through the light emitting surface of the light source periodically changes when viewed in a direction perpendicular to the second main surface. It is preferable. As a result, when the light refracted by the uneven shape is reflected by the V-groove shape, it can be scattered over a wide range, and the illumination light can be emitted with high efficiency while suppressing luminance unevenness and glare on the light emitting surface. And can provide a lighting device with excellent aesthetics.
  • the “virtual surface” means a surface that overlaps the light emitting surface when the light emitting surface of the light source is single, and a surface that passes through all the light emitting surfaces when there are a plurality of light emitting surfaces of the light source.
  • a curved surface approximated by the plurality of light emitting surfaces is set as a virtual surface.
  • the illumination efficiency can be increased and the luminance unevenness can be effectively reduced.
  • a reflective member is provided adjacent to the second main surface and the tapered end surface. Illumination efficiency can be improved by reflecting the light transmitted through the end surface by the reflecting member and emitting the light from the first main surface.
  • a reflective member may be provided between the case of the lighting device, the first main surface, and the light source, it is desirable that there is a reflective member on all except the exit surface.
  • the illumination device has a case, and an elastic member is provided between the case and the tapered end surface, and a positioning member is provided between the incident surface and the light source.
  • a positioning member between the incident surface and the light source, the amount of light incident on the incident surface can be optimally adjusted.
  • an elastic member is provided between the case and the tapered end surface. By providing, the deformation of the light guide plate can be absorbed.
  • a diffuser plate having a diffusivity with a haze value of 50% or less adjacent to the first main surface.
  • the haze value can be expressed as 100 ⁇ T d / T t .
  • T d Diffuse transmittance (amount of incident light spread and transmitted)
  • T t Total light transmittance (amount of incident light transmitted without spreading). The lower the haze value, the lower the diffusibility and the transparency, and the higher the haze value, the higher the diffusivity and the opaqueness.
  • the diffusion plate is highly diffusive, the oblique light distribution may be lost. Therefore, the oblique light distribution is not lost as much as possible, and it has an appropriate haze value that can improve aesthetics and irradiate a wider area. It is important to select a diffusion plate. From this viewpoint, a haze value of 50% or less is desirable.
  • a diffusing plate Light Up UK4 or UK2 manufactured by Kimoto Co., Ltd. can be used.
  • the incident surface includes a first incident surface facing the tapered end surface and a second incident surface intersecting the first incident surface, and the light source faces the first incident surface. It is preferable to have a 1st light source and a 2nd light source facing the said 2nd entrance plane. Thereby, the illumination intensity of illumination light can be raised by increasing the emitted light amount of a light source. It is also possible to realize a plurality of illumination patterns by turning on one of the first light source and the second light source and turning off the other.
  • the light guide plate is preferably formed of a flexible material.
  • the first main surface can be a curved surface.
  • the flexible material includes silicone resin such as PDMS.

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Abstract

 薄形で簡素な構成でありながら、照明光を大きく傾けて出射し、広範囲を照明できる照明装置を提供する。この照明装置は、光源と、前記光源に沿って配置され、前記光源から出射された光を入射する入射面と、前記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、前記入射面に対向し前記第1主面とのなす角が鋭角であるテーパー形状の端面とを備えた導光板と、を有し、第2主面に、入射面から遠ざかるにつれて第1主面に接近する第1斜面と、入射面から遠ざかるにつれて第1主面から離間する第2主面とからなるV溝形状を有し、第1斜面と第2主面とのなす角をθ1(°)、第2斜面と第2主面とのなす角度をθ2(°)としたときに、以下の式を満たす。 4≦θ1≦14 (1) θ1≦θ2 (2)

Description

照明装置
 本発明は、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)。
特開2005-251720号公報 特開2007-59285号公報
 ところで、特許文献1に開示された照明装置は、壁面に取り付けられて足元を照明する為に用いられるものであるが、これを、デスク上を照明するタスクライトとして流用した場合、以下のような問題がある。特許文献1の照明装置における照明光の出射角度は、強度ピークが取り付け面に対して30°程度であるから、照明装置をタスクライトとして水平に取り付けた状態で、作業者の手元を明るく照明するには、なるべく照明装置の取り付け位置を高くする必要がある。ところが、照明装置の取り付け位置を高くすると、照明光が直接,作業者の目に入りまぶしいという問題がある。又、照明装置の発光面に輝度の明暗による筋が入ってしまうので、美観に劣るという問題もある。
 一方、特許文献2に開示された照明装置では、発光面の法線方向に照明光が出射するので、タスクライトとして用いる場合に、作業者の手元を明るく照明するためには、発光面を傾けなくてはならず、特許文献1の照明装置と同様に、作業者がまぶしさを感じるという問題がある。
 本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであって、薄形で簡素な構成でありながら、照明光を大きく傾けて出射し、広範囲を照明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、光源と、前記光源に沿って配置され、前記光源から出射された光を入射する入射面と、前記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、前記入射面に対向し前記第1主面とのなす角が鋭角であるテーパー形状の端面とを備えた導光板と、を有し、
 前記第2主面に光路偏向手段が設けられ、前記光路偏向手段は、前記入射面から遠ざかるにつれて前記第1主面に接近する第1斜面と、前記入射面から遠ざかるにつれて前記第1主面から離間する第2主面とからなるV溝形状を有し、
 前記第1斜面と前記第2主面とのなす角をθ1(°)、前記第2斜面と前記第2主面とのなす角度をθ2(°)としたときに、以下の式を満たすことを特徴とする。
 4≦θ1≦14   (1)
 θ1≦θ2    (2)
 例えば、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、本照明装置によれば、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複数のV溝を形成することで、所望の方向に傾けて照明光を出射することができる。特に、(1)、(2)式を満たすことで、前記第1主面からの出射光において最も輝度が大きい光線と、前記第1主面との法線とのなす角θmax(°)を、例えば、50(°)≦θmax≦70(°)と大きく傾けることができる。これにより、照明装置を、例えばタスクライトとして用いたような場合も、低い位置に水平に取り付けた状態で、作業者の手元を明るく照明でき、また低い位置に取り付けることで、照明光が直接、作業者の目に入りにくくなり、作業性が高まる。
 しかしながら、前記光路偏向手段としてのV溝形状が(1)、(2)式を満たすようにすると、前記入射面から入射した光が導光する際における光の取り出し量が減少するので、少なくない量の光が前記入射面に対向する端面に到達してしまう恐れがある。しかるに、この端面で到達光を反射して逆方向に導光させることも考えられるが、その戻り光は第1主面から所望の方向に出射せず、無駄な光となってしまい照明効率が低下する。そこで、前記入射面に対向する端面を、第1主面と鋭角をなすテーパー形状とすることで、前記端面に到達した光を反射させて前記第1主面から出射させるようにすることで、照明効率を高めて,広範囲な照明を行うことができる。
 本発明によれば、薄形で簡素な構成でありながら、照明光を大きく傾けて出射し、広範囲を照明できる照明装置を提供することができる。
本実施形態による照明装置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。 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。 図1の矢印III部を拡大して示す拡大図である。 図2の矢印IV部を拡大して示す拡大図である。 本実施形態の変形例にかかる図3と同様な拡大図である。 別な実施形態にかかる導光板の上面図である。 図6の導光板の斜視図である。 実施例1の導光板1の上面図である。 LED2Aを点灯させた場合の実施例1の配光特性(角度特性)を示す図である。 第1の入射面13に対向するLED2Aを点灯させた場合の実施例1の照度分布に関する図で、(a)は照度分布を示し、(b)(c)は輝度値のグラフである。 第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た輝度分布を示す図である。 実施例2の導光板1の第1の入射面13を第2主面側から見た拡大図である。 LED2Aを点灯させた場合の実施例2の配光特性(角度特性)を示す図である。 第1の入射面13に対向するLED2Aを点灯させた場合の実施例2の照度分布に関する図で、(a)は照度分布を示し、(b)(c)は輝度値のグラフである。 第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た実施例2の輝度分布を示す図である。 実施例3の導光板1の第1の入射面13を第2主面側から見た拡大図である。 LED2Aを点灯させた場合の実施例3の配光特性(角度特性)を示す図である。 第1の入射面13に対向するLED2Aを点灯させた場合の実施例3の照度分布に関する図で、(a)は照度分布を示し、(b)(c)は輝度値のグラフである。 第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た実施例3の輝度分布を示す図である。 実施例4の導光板1の第1の入射面13を第2主面側から見た拡大図である。 LED2Aを点灯させた場合の実施例4の配光特性(角度特性)を示す図である。 第1の入射面13に対向するLED2Aを点灯させた場合の実施例4の照度分布に関する図で。(a)は照度分布を示し、(b)(c)は輝度値のグラフである。 第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た実施例4の輝度分布を示す図である。 LED2Aを点灯させた場合の実施例5の配光特性(角度特性)を示す図である。 第1の入射面13に対向するLED2Aを点灯させた場合の実施例5の照度分布に関する図で、(a)は照度分布を示し、(b)(c)は輝度値のグラフである。 第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た実施例5の輝度分布を示す図である。 LED2Aを点灯させた場合の実施例6の配光特性(角度特性)を示す図である。 第1の入射面13に対向するLED2Aを点灯させた場合の実施例6の照度分布に関する図で、(a)は照度分布を示し、(b)(c)は輝度値のグラフである。 第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た実施例6の輝度分布を示す図である。 LED2Aを点灯させた場合の実施例7の配光特性(角度特性)を示す図である。 第1の入射面13に対向するLED2Aを点灯させた場合の実施例7の照度分布に関する図で、(a)は照度分布を示し、(b)(c)は輝度値のグラフである。 第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た実施例7の輝度分布を示す図である。 LED2Aを点灯させた場合の実施例8の配光特性(角度特性)を示す図である。 第1の入射面13に対向するLED2Aを点灯させた場合の実施例8の照度分布に関する図で、(a)は照度分布を示し、(b)(c)は輝度値のグラフである。 第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た実施例8の輝度分布を示す図である。 実施例9の導光板1の第1の入射面13を第2主面側から見た拡大図である。 光路偏向手段18’のV溝を拡大して示す図である。 LED2Aを点灯させた場合の実施例9の配光特性(角度特性)を示す図である。 第1の入射面13に対向するLED2Aを点灯させた場合の実施例9の照度分布に関する図で、(a)は照度分布を示し、(b)(c)は輝度値のグラフである。 第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た実施例9の輝度分布を示す図である。 LED2Aを点灯させた場合の実施例10の配光特性(角度特性)を示す図である。 第1の入射面13に対向するLED2Aを点灯させた場合の実施例10の照度分布に関する図で、(a)は照度分布を示し、(b)(c)は輝度値のグラフである。 第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た実施例10の輝度分布を示す図である。 LED2Aを点灯させた場合の実施例11の配光特性(角度特性)を示す図である。 第1の入射面13に対向するLED2Aを点灯させた場合の実施例11の照度分布に関する図で、(a)は照度分布を示し、(b)(c)は輝度値のグラフである。 第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た実施例11の輝度分布を示す図である。
 以下に本発明の実施形態を、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、本実施形態による照明装置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、机上を照明するタスクライト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、第2の入射面14は第1主面11及び第2主面12に直交する平面であるが、第1の入射面13は、図1に示すように、発光素子2Aの並び方向に沿って周期的に繰り返す凹凸形状PJを有する。
 図3は、図1の矢印III部を拡大して示す拡大図である。第1の入射面13の凹凸形状PJは、第2主面に直交する図1の方向から見たときに、一対の斜面からなる同じV溝形状13aを周期的に繰り返す構造である。V溝形状13aの頂角をθp(°)、最大幅をlp(mm)とすると、以下の式を満たすと好ましい。又、最大幅lpは、LED2Aのピッチに応じた長さであると好ましい。ここでは、溝幅lp=0.2mmとしている。例えば、V溝形状13aの数とLED2Aの数が同じであるときは、V溝形状13aの中心にLED2Aの中心を合わせるのが良い。V溝形状13aは、なるべく細かいピッチで作製した方が、LED2A発光面の輝度ムラを抑制出来て好ましい。つまり、LED2Aの数より、V溝形状13aの数の方が多いと好ましいが、V溝形状13aを細かくする程、加工コストが上がる。両者のバランスを考え、最低でもLED2Aの個数とV溝形状13aの数は1対1である事が望ましい。
 45≦θp≦90       (6)
 0.025≦lp≦0.6   (7)
 図1において、導光板1は平板状であって、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を好適に用いることが出来、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と好ましい。
 第1の基板21Aと、第1の入射面13との間には、位置決め部材19が配置されている。位置決め部材19は、例えば雄ねじが外周に形成されたピン状部材であって、第1の基板21Aに形成されたねじ孔にねじ込むことが可能となっていて、ねじ込み量を変更することで突出量を調整できるようになっている。よって、突出量が調整された位置決め部材19の先端を第1の入射面13に当接させることで、第1の光源2Aと導光板1との間隔を精度良く位置決めできる。
 図1に示すように、第1の入射面13と反対側の対向面である端面15は、第2主面12に対して鋭角であるテーパー形状を有している。入射面13,14、第1主面11、第2主面12は鏡面であり、テーパー状の端面15は拡散面であると好ましい。端面15には反射テープ16を貼り付けている。これにより、導光板1内を端面15まで導光され、反射されずに通過した光は、反射テープ16で反射されることとなる。第1主面11とテーパー形状の端面15とのなす角をθt(°)とすると、以下の式を満たすと好ましい。この角はθt ≦45°が望ましく、折れや欠けを防止する為、先端を第1主面と直交させるようの切り落としたような形状で、第2主面12から高さl θt= 0.1 mmからθt = 15°で構成される。
 0<θt≦45   (10)
 端面15とケース3との間には、弾性体としてブロック状のゴム17が接着等により配置されている。組み付けた状態で、ゴム17は圧縮変形しており、その弾性力により導光板1を位置決め部材19に向かって押圧している。尚、導光板1の端面15に反射テープを貼っていない場合には、ゴム17の表面を白色とすることで、導光板1の端面15から出射した光を導光板1内に戻す機能が高まる。ゴム17としては、黒色のゴムの場合、例えば株式会社ロジャースイノアックの製品名PORON(登録商標)Hシリーズ等を用いることができ、白色のゴムの場合、反射タイプの合成ゴム、又は黒ゴム+反射拡散シート(例えば株式会社きもとの製品名レフホワイト(登録商標)や、東レ株式会社の製品名ルミラー(登録商標))等を用いることができる。
 図2において、第2主面12上には、光路偏向手段18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18を、射出面に対向する反対側の第2主面12に設けることで、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18を構成する複数のV溝は、図4に示すように、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。第1斜面V1Aと第2主面12とのなす角をθ1(°)、第2斜面V2Aと第2主面12とのなす角度をθ2(°)としたときに、以下の式を満たすので、第1主面11の法線に対して大きく傾いた方向に光を出射できる。但し、ここでは、第1斜面V1Aと第2主面12のなす角θ1 = 10°、第2斜面V2Aと第2主面12のなす角θ2 = 80°としている。
 4≦θ1≦14   (1)
 θ1≦θ2     (2)
 以下の式を満たすと更に好ましい。
 80≦θ2≦160   (3)
 θ1+θ2=90    (4)
 尚、光路偏向手段18の平行する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18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。ここでは、V溝の幅、ピッチはLED2Aの発光面のギラツキ感に影響を与え、その幅、ピッチが細かい方が望ましく、V溝の幅l = 0.5 mm、V溝のピッチp = 0.75 mmとしている。
 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、フレキシブルな素材であるシリコーン樹脂シートなどを使用できる。但し、導光板1の材料は、用途に応じ、屈折率約1.5のPMMA、ガラス材料、PMMA以外のアクリル、ポリカ、可塑性を有するシリコーンを用いても良い。
 第1主面11に隣接するようにして、ヘイズ値50%以下の拡散性を有する拡散板5がケース3に取り付けられている。
 照明装置10の動作を説明すると、LED2Aから出射された光束は、図1に示すように第1の入射面13のV溝13aに入射し屈折して広がるようになり、その後、図2に示すように第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18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。このとき、第1主面11の法線に対する、出射光線のうち最も強度ピークが高い光線の角度θmaxは、50°以上、70°以下の傾きを持って出射される。一方、導光板1内を導光するが光路偏向手段18により捕捉されなかった光は、最終的に端面15に入射して、ここで反射されて第1主面11で反射する。よって、導光板1内を導光された光は逆方向に戻ることなく、全て第1主面11から出射されることとなる。尚、端面15は拡散性を有するので、広がった光線が出射される。
 尚、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18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との間にも、同様の反射板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、第1主面11から直下方向に照明光として射出される。第1主面11から出射した光は、拡散板5を通過することで拡散されるので、発光面の輝度ムラ・グレアを抑制しつつ、照射範囲を拡大できる。
 図5は、第1の入射面13の変形例にかかる図3と同様な拡大図である。本変形例において、第1の入射面13の凹凸形状PJは、第2主面に直交する図1の方向から見たときに、円弧形状13bを周期的に繰り返している構造であり、円弧形状13bの曲率をκ(1/mm)としたときに、以下の式を満たすと好ましい。尚、曲率κ=a/ b2(但し、a:長軸半径、b:短軸半径)である。
 0<κ≦320   (5)
 図6は、別な実施形態にかかる導光板の上面図である。図7は、図6の導光板の斜視図である。光路偏向手段18’のV溝は、第2主面12に直交する図6の方向から見たときに、光源の発光面を通る仮想面VPからの距離が周期的に変化するように折れ曲がって形成されている。
 V溝の折れ曲がった一単位VUにおいて、折れ曲がり角度をθc(°)、長さをlc(mm)とすると、以下の式を満たすと好ましい。
 90≦θc≦160   (8)
 0<lc≦4      (9)
 これにより、第1の入射面13の凹凸形状13aで屈折された光を、光路偏向手段18’のV溝で反射する際に、広範囲に散らすことが出来、発光面の輝度ムラ・グレアを抑制しつつ、高効率で照明光を出射することができ、美観に優れた照明装置を提供できる。
(実施例)
 以下、本発明の実施例を説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。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。また、光路偏向手段であるV溝において、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としている。本実施例では共通して反射板,反射テープの反射率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。又、テーパー状の端面15の第1主面11とのなす角θtは15°である。なお、以下の図において、10のべき乗数(たとえば2.5×102)を、E(たとえば2.5E+02)を用いて表す場合がある。
(実施例1)
 実施例1は、図1,2の実施形態に好適である。図8は、実施例1の導光板1の上面図である。ここでは、光路偏向手段のV溝は、第2の入射面14に対して直交するストレート形状である。また、第1の入射面13は平面である。実施例1では、第2の入射面に対向するLEDを用いない。又、第1の入射面13に対向する端面15は、鏡面としている。
 図9において、LED2A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を点灯させた実施例1の照明装置は、図2に示す断面において、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、LED2Aから遠ざかる側にθmax55°傾いて出射されることとなる。この様な特性を持つ照明装置の用途としては、超低背なスタンドライト(タスクライト)等が好適である
 図10に、第1の入射面13に対向するLED2A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10(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10(a)~(c)に示すように、LED2A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11は、第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た輝度分布を示す図である。図11から明らかであるが、実施例1の導光板を用いることで輝度値を下げる事ができるから、グレアレスな照明となり、より高品位な照明装置となっている。
(実施例2)
 実施例2は、図1,2の実施形態に好適である。図12は、実施例2の導光板1の第1の入射面13を第2主面側から見た拡大図である。ここで、第1の入射面は、図12に示すような半円状の凹凸形状を有しており、曲率κ=5.0としている。円・楕円の曲率κ=a/b2(a:長軸半径、b:単軸半径)で定義される。それ以外は、実施例1と共通である。
 図13に、第1の入射面13に対向するLED2A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を点灯させた実施例2の照明装置は、図2に示す断面において、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、LED2Aから遠ざかる側にθmax55°傾いて出射されることとなる。この様な特性を持つ照明装置の用途としては、超低背なスタンドライト(タスクライト)等が好適である
 図14において、LED2A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(a)~(c)に示すように、LED2Aを点灯させた実施例2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15は、第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た輝度分布を示す図である。図11と比較するに、実施例2の導光板を用いることで、輝度分布の最大輝度値が実施例1の約55%程度となっており、約2倍程度発光面の美観性が向上したと言える。
(実施例3)
 実施例3は、図1,2の実施形態に好適である。図16は、実施例3の導光板1の第1の入射面13を第2主面側から見た拡大図である。ここで、第1の入射面は、図16に示すような半楕円状の凹凸形状を有しており、曲率κ=10としている。それ以外は、実施例2と共通である。
 図17に、第1の入射面13に対向するLED2A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を点灯させた実施例3の照明装置は、図2に示す断面において、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、LED2Aから遠ざかる側にθmax55°傾いて出射されることとなる。この様な特性を持つ照明装置の用途としては、超低背なスタンドライト(タスクライト)等が好適である
 図18において、LED2A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(a)~(c)に示すように、LED2A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300mm離れた側が明るく照明される照度分布となった。
 図19は、第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た輝度分布を示す図である。図11と比較するに、実施例3の導光板を用いることで輝度分布の最大輝度値が、実施例1の約46%程度となっており、実施例2よりも更に発光面の美観性が向上したと言える。
(実施例4)
 実施例4は、図1,2の実施形態に好適である。図20は、実施例4の導光板1の第1の入射面13を第2主面側から見た拡大図である。ここで、第1の入射面は、図20に示すようなV溝状の凹凸形状を有しており、その頂角θp=65°、最大幅lp=0.4mmとしている。それ以外は、実施例1と共通である。
 図21に、第1の入射面13に対向するLED2Aを点灯させた場合の実施例4の配光特性(角度特性)を示す。LED2Aを点灯させた実施例4の照明装置は、図2に示す断面において、図21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θmax55°傾いて出射されることとなる。この様な特性を持つ照明装置の用途としては、超低背なスタンドライト(タスクライト)等が好適である
 図22において、LED2Aを点灯させた場合の実施例4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22(a)~(c)に示すように、LED2Aを点灯させた実施例4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23は、第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た輝度分布を示す図である。図11と比較するに、実施例4の導光板を用いることで輝度分布の最大輝度値が、実施例1の約46%程度となっており、実施例3と同様に発光面の美観性が向上したと言える。
(実施例5)
 実施例5は、図1,2の実施形態に好適である。実施例5は、実施例1に対し、第1の入射面13に対向するテーパー状の端面15が、鏡面ではなく凹凸形状の粗面にしている。粗面にする事で、拡散板5と同様な拡散面になり、粗面であるテーパー状の端面15から反射した光線は斜め方向への指向性が弱まり、照明装置直下方向にも拡がりを持つ様になる。粗面は出射光線の分布をガウス関数でフィットし、拡がりを表す係数、拡散度σを用いて表記し、実施例5での端面15の拡散度σはσ=6(°)である。それ以外は、実施例1と共通である。
 図24に、第1の入射面13に対向するLED2Aを点灯させた場合の実施例5の配光特性(角度特性)を示す。LED2Aを点灯させた実施例5の照明装置は、図2に示す断面において、図24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θmax55°傾いて出射されることとなる。この様な特性を持つ照明装置の用途としては、超低背なスタンドライト(タスクライト)等が好適である
 図25において、LED2Aを点灯させた場合の実施例5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。上述した実施例1の端面15が鏡面のものでは、導光方向(光源から遠ざかる方向)の照度分布は、照明装置直下を0mmとしたときに、0~200mm程度まではほぼ光が無い状態で、ピーク付近で急激に明るくなり、ピーク以降は急激に暗くなるといった分布であったが、実施例5では、0~200mm付近で徐々に明るくなりピークを迎え、ピーク以降も滑らかに暗くなり始めるといった、より柔らかい照明空間となっている。以上の事から、テーパー形状の端面15を散乱面にする事で、より広範囲を照明する事ができ、柔らかい高品質な照明空間を提供出来る事が分かる。
 図26は、第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た輝度分布を示す図である。
(実施例6)
 実施例6は、図1,2の実施形態に好適である。実施例6は、実施例2に対し、第1の入射面13に対向するテーパー状の端面15が、鏡面ではなく凹凸形状の粗面にしている。粗面は出射光線の分布をガウス関数でフィットし、拡がりを表す係数、拡散度σを用いて表記し、実施例6での端面15の拡散度σはσ=6(°)である。それ以外は、実施例2と共通である。
 図27に、第1の入射面13に対向するLED2Aを点灯させた場合の実施例6の配光特性(角度特性)を示す。LED2Aを点灯させた実施例6の照明装置は、図2に示す断面において、図27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θmax55°傾いて出射されることとなる。この様な特性を持つ照明装置の用途としては、超低背なスタンドライト(タスクライト)等が好適である
 図28において、LED2Aを点灯させた場合における、(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。上述した実施例2の端面15が鏡面のものと比較して、より広範囲で照明可能である。
 図29は、第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た輝度分布を示す図である。図29に示すように、実施例6は、実施例5よりも発光面の最大輝度値が45%低減しており、より機能性・美観性が共に高い照明装置を提供出来る事が分かる。
(実施例7)
 実施例7は、図1,2の実施形態に好適である。実施例7は、実施例3に対し、第1の入射面13に対向するテーパー状の端面15が、鏡面ではなく凹凸形状の粗面にしている。粗面は出射光線の分布をガウス関数でフィットし、拡がりを表す係数、拡散度σを用いて表記し、実施例7での端面15の拡散度σはσ=6(°)である。それ以外は、実施例3と共通である。
 図30に、第1の入射面13に対向するLED2Aを点灯させた場合の実施例7の配光特性(角度特性)を示す。LED2Aを点灯させた実施例7の照明装置は、図2に示す断面において、図30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θmax55°傾いて出射されることとなる。この様な特性を持つ照明装置の用途としては、超低背なスタンドライト(タスクライト)等が好適である
 図31において、LED2Aを点灯させた場合における、(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。上述した実施例3の端面15が鏡面のものと比較して、より広範囲で照明可能である。
 図32は、第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た輝度分布を示す図である。図32に示すように、実施例7は、実施例5よりも発光面の最大輝度値が54%低減しており、より機能性・美観性が共に高い照明装置を提供出来る事が分かる。
(実施例8)
 実施例8は、図1,2の実施形態に好適である。実施例8は、実施例4に対し、第1の入射面13に対向するテーパー状の端面15が、鏡面ではなく凹凸形状の粗面にしている。粗面は出射光線の分布をガウス関数でフィットし、拡がりを表す係数、拡散度σを用いて表記し、実施例8での端面15の拡散度σはσ=6(°)である。それ以外は、実施例4と共通である。
 図33に、第1の入射面13に対向するLED2Aを点灯させた場合の実施例8の配光特性(角度特性)を示す。LED2Aを点灯させた実施例8の照明装置は、図2に示す断面において、図33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θmax55°傾いて出射されることとなる。この様な特性を持つ照明装置の用途としては、超低背なスタンドライト(タスクライト)等が好適である
 図34において、LED2Aを点灯させた場合における、(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。上述した実施例4の端面15が鏡面のものと比較して、より広範囲で照明可能である。
 図35は、第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た輝度分布を示す図である。図35に示すように、実施例8は、実施例5よりも発光面の最大輝度値が62%低減しており、より機能性・美観性が共に高い照明装置を提供出来る事が分かる。以上の実施例1~8より、テーパー状の端面15を散乱面にする事で、配光特性を維持しながらも、より広範囲な照明範囲を実現出来る事が分かる。
(実施例9)
 実施例9は、図6,7の実施形態に好適である。図36は、実施例9の導光板1の第1の入射面13を第2主面側から見た拡大図である。図37は、光路偏向手段18’のV溝を拡大して示す図である。図36、37に示す方向から見たときに、光路偏向手段18’のV溝は、光源の発光面を通る仮想面VPからの距離が周期的に変化するように折れ曲がって形成されている。図37を参照して、実施例9ではV溝の折れ曲がりの頂角θC = 140°、V溝単位の幅lC = 2mmとしている。V溝折れ曲がり形状は、第1の入射面13で拡げた光線を、第1主面11から取り出し易くなる効果があり、より高効率な照明装置を提供出来る。尚、それ以外の構成は実施例6と同様である(テーパー状の端面15は拡散面である)。
 図38に、第1の入射面13に対向するLED2Aを点灯させた場合の実施例9の配光特性(角度特性)を示す。LED2Aを点灯させた実施例9の照明装置は、図2に示す断面において、図38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θmax55°傾いて出射されることとなる。この様な特性を持つ照明装置の用途としては、超低背なスタンドライト(タスクライト)等が好適である
 図39において、LED2Aを点灯させた場合の実施例9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39(a)~(c)に示すように、LED2Aを点灯させた実施例9の照明装置は、実施例6よりも導光方向に直交する方向においてなめらかな輝度変化を示している。又、実施例6に比べて照明効率が3%増大する。つまり、光路偏向手段18’のV溝を折り曲げることで、より機能性が高まる。
 図40は、第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た輝度分布を示す図である。
(実施例10)
 実施例10は、図6,7の実施形態に好適である。実施例10も、光路偏向手段18’のV溝が、実施例9と同様に、光源の発光面を通る仮想面VPからの距離が周期的に変化するように折れ曲がって形成されている。尚、それ以外の構成は実施例7と同様である(テーパー状の端面15は拡散面である)。
 図41に、第1の入射面13に対向するLED2Aを点灯させた場合の実施例10の配光特性(角度特性)を示す。LED2Aを点灯させた実施例10の照明装置は、図2に示す断面において、図38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θmax55°傾いて出射されることとなる。この様な特性を持つ照明装置の用途としては、超低背なスタンドライト(タスクライト)等が好適である
 図42において、LED2Aを点灯させた場合の実施例10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42(a)~(c)に示すように、LED2Aを点灯させた実施例10の照明装置は、実施例7よりも入射面13に沿った方向においてなめらかな輝度変化を示している。
 図43は、第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た輝度分布を示す図である。
(実施例11)
 実施例11は、図6,7の実施形態に好適である。実施例11も、光路偏向手段18’のV溝が、実施例9と同様に、光源の発光面を通る仮想面VPからの距離が周期的に変化するように折れ曲がって形成されている。尚、それ以外の構成は実施例8と同様である(テーパー状の端面15は拡散面である)。
 図44に、第1の入射面13に対向するLED2Aを点灯させた場合の実施例11の配光特性(角度特性)を示す。LED2Aを点灯させた実施例10の照明装置は、図2に示す断面において、図38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θmax55°傾いて出射されることとなる。この様な特性を持つ照明装置の用途としては、超低背なスタンドライト(タスクライト)等が好適である
 図45において、LED2Aを点灯させた場合の実施例11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45(a)~(c)に示すように、LED2Aを点灯させた実施例11の照明装置は、実施例8よりも入射面13に沿った方向においてなめらかな輝度変化を示している。また、光路偏向手段18’の折れ曲がったV溝の効果で、拡げた光を出射時に狭める事が出来る為、実施例8のX方向の照度分布(図34(c))がピーク付近で急激な変化を示しているのに対し、実施例11のX方向の照度分布(図45(c))では変化がなめらかになり、改善されている事が分かる。
 図46は、第1主面の法線に対して55°傾いた方向(角度強度ピーク方向)から見た輝度分布を示す図である。
 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、前記入射面、前記第1主面、前記第2主面は鏡面であり、前記テーパー状の端面は拡散面であることが好ましい。前記入射面、前記第1主面、前記第2主面を鏡面とすることで、光が透過/反射する際のロスを抑えることができる。又、前記テーパー状の端面を拡散面とすることで、前記端面で反射し前記第1主面から出射する光に拡散性を持たせて広範囲を照明できる。すなわち、前記テーパー状の端面に到達する前に前記第1主面から傾いて出射した光と、前記テーパー状の端面で反射して前記第1主面から出射した光とで相まって、有効な照明を行うことができる。拡散面としては、鏡面でなければ良く、シボ加工や粗し加工を施した面も含む。好ましくは面粗さがRa0.2以上のものをいう。表面粗さRaを光束の波長の1/2以上の値にすることで拡散効果を有することが可能となる。また、一般的に鏡面はRa0.025以下をいう。
 また、以下の式を満たすことが好ましい。
 80≦θ2≦160   (3)
 (3)式を満たすことで、前記光路偏向手段を精度良く成形しやすくなる。
 また、以下の式を満たすことが好ましい。
 θ1+θ2=90   (4)
 (4)式を満たすことで、前記光路偏向手段を精度良く成形しやすくなる。
 また、前記入射面は、前記光源に沿った方向に周期的に繰り返される凹凸形状を有することが好ましい。前記光源から出射した光を前記入射面の凹凸形状で屈折させることが出来、発光面の輝度ムラ・グレアを有効に低減でき、美観に優れた照明装置を提供できる。
 また、前記凹凸形状は、前記第2主面に直交する方向に見たときに、円弧形状を周期的に繰り返していることが好ましい。
 また、前記円弧形状の曲率をκ(1/mm)としたときに、以下の式を満たすことが好ましい。
 0<κ≦320   (5)
 (5)式を満たすことで、輝度ムラを有効に低減できる。ここで、円弧形状が、楕円の式(x2/a2)+(y2/b2)=1、(但し、a:長軸半径、b:短軸半径)で表されるとき、その曲率半径rは、r=(b2/a)と表現でき、曲率κは、κ=(1/r)となる(円の場合は円の半径r=a=bが適用される)。
 また、前記凹凸形状は、前記第2主面に直交する方向に見たときに、V溝形状を周期的に繰り返していることが好ましい。
 また、前記V溝形状の頂角をθp(°)、最大幅をlp(mm)とすると、以下の式を満たすことが好ましい。
 45≦θp≦90       (6)
 0.025≦lp≦0.6   (7)
 (6)、(7)式を満たすことで、輝度ムラを有効に低減できる。
 また、前記光路偏向手段のV溝は、前記第2主面に直交する方向に見たときに、前記光源の発光面を通る仮想面からの距離が周期的に変化するように折れ曲がって形成されていることが好ましい。これにより、前記凹凸形状で屈折された光を前記V溝形状で反射する際に、広範囲に散らすことが出来、発光面の輝度ムラ・グレアを抑制しつつ、高効率で照明光を出射することができ、美観に優れた照明装置を提供できる。「仮想面」とは、光源の発光面が単一であるときは、その発光面と重なる面をいい、光源の発光面が複数あるときは、全ての発光面を通る面をいう。湾曲した面に沿って複数の発光面が配置されている場合、複数の発光面により近似される湾曲面を仮想面とする。
 また、前記V溝の折れ曲がった一単位において、折れ曲がり角度をθc(°)、長さをlc(mm)とすると、以下の式を満たすことが好ましい。
 90≦θc≦160   (8)
 0<lc≦4      (9)
 (8)、(9)式を満たすことで、照明効率を高め、輝度ムラを有効に低減できる。
 また、前記第1主面と前記テーパー形状の端面とのなす角をθt(°)とすると、以下の式を満たすことが好ましい。
 0<θt≦45   (10)
 (10)式を満たすことで、高い照明効率を確保しつつ、広範囲に照明光を向けることができる。
 また、前記第2主面と前記テーパー形状の端面に隣接して、反射部材を設けたことが好ましい。前記端面を透過した光を前記反射部材で反射させ、前記第1主面から出射することで、照明効率を高めることができる。尚、照明装置のケースと、第1主面及び光源との間に反射部材を設けても良いが、出射面以外全てに反射部材がある事が望ましい。
 また、前記照明装置はケースを有し、前記ケースと前記テーパー形状の端面との間に弾性部材を設けるとともに、前記入射面と前記光源との間に位置決め部材を設けたことが好ましい。前記入射面と前記光源との間に位置決め部材を設けることで、前記入射面に入射させる光の量を最適に調整できる。又、前記入射面と前記光源との間に位置決め部材を設けた場合、温度変化等に起因する前記導光板の変形が問題になるが、前記ケースと前記テーパー形状の端面との間に弾性部材を設けることで、前記導光板の変形を吸収できる。
 また、前記第1主面に隣接して、ヘイズ値50%以下の拡散性を有する拡散板を設けることが好ましい。これにより、発光面の輝度ムラ・グレアを抑制しつつ、照射範囲を拡大できる。ヘイズ値は、100×Td/Ttで表せる。但し、Td : 拡散透過率(入射した光線が拡がって透過した分量)、Tt : 全光線透過率(入射した光線が拡がらずに透過した分量)である。ヘイズ値が低い方が拡散性は低く、透明であり、ヘイズ値が高い方が拡散性は高く、不透明である。前記拡散板の拡散性が高いと、斜め配光性が失われる恐れがあるので、なるべく斜め配光性を失わず、かつ、美観性の向上とより広範囲を照射出来る、適切なヘイズ値を持った拡散板の選定が重要である。かかる観点から、ヘイズ値が50%以下のものが望ましい。このような拡散板としては、株式会社きもと製のライトアップUK4やUK2などを用いることができる。
 また、前記入射面は,前記テーパー形状の端面と対向する第1入射面と、前記第1入射面に交差する第2入射面とを有し、前記光源は、前記第1入射面に対向する第1光源と、前記第2入射面に対向する第2光源とを有することが好ましい。これにより,光源の発光量を増大させることで照明光の照度を高めることができる。又、前記第1光源と前記第2光源のうち一方を点灯させ,他方を消灯することで、複数の照度パターンを実現することも可能になる。
 また、前記導光板はフレキシブルな素材から形成されていることが好ましい。これにより、前記第1主面を曲面とすることもできる。尚、フレキシブルな素材とは、PDMS等のシリコーン樹脂などがある。
 本発明は、本明細書に記載の実施形態、実施例に限定されるものではなく、他の実施形態・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)、光源
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       テーパー状の端面
16       反射テープ
17       弾性部材(ゴム)
18,18’   光路偏向手段
19       位置決め部材
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 (17)

  1.  光源と、前記光源に沿って配置され、前記光源から出射された光を入射する入射面と、前記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、前記入射面に対向し前記第1主面とのなす角が鋭角であるテーパー形状の端面とを備えた導光板と、を有し、
     前記第2主面に光路偏向手段が設けられ、前記光路偏向手段は、前記入射面から遠ざかるにつれて前記第1主面に接近する第1斜面と、前記入射面から遠ざかるにつれて前記第1主面から離間する第2主面とからなるV溝形状を有し、
     前記第1斜面と前記第2主面とのなす角をθ1(°)、前記第2斜面と前記第2主面とのなす角度をθ2(°)としたときに、以下の式を満たすことを特徴とする照明装置。
     4≦θ1≦14   (1)
     θ1≦θ2     (2)
  2.  前記入射面、前記第1主面、前記第2主面は鏡面であり、前記テーパー状の端面は拡散面であることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  3.  以下の式を満たすことを特徴とする請求項1又は2に記載の照明装置。
     80≦θ2≦160   (3)
  4.  以下の式を満たすことを特徴とする請求項3に記載の照明装置。
     θ1+θ2=90    (4)
  5.  前記入射面は、前記光源に沿った方向に周期的に繰り返される凹凸形状を有する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。
  6.  前記凹凸形状は、前記第2主面に直交する方向に見たときに、円弧形状を周期的に繰り返していることを特徴とする請求項5に記載の照明装置。
  7.  前記円弧形状の曲率をκ(1/mm)としたときに、以下の式を満たすことを特徴とする請求項6に記載の照明装置。
     0<κ≦320   (5)
  8.  前記凹凸形状は、前記第2主面に直交する方向に見たときに、V溝形状を周期的に繰り返していることを特徴とする請求項5に記載の照明装置。
  9.  前記V溝形状の頂角をθp(°)、最大幅をlp(mm)とすると、以下の式を満たすことを特徴とする請求項8に記載の照明装置。
     45≦θp≦90   (6)
     0.025≦lp≦0.6   (7)
  10.  前記光路偏向手段のV溝は、前記第2主面に直交する方向に見たときに、前記光源の発光面を通る仮想面からの距離が周期的に変化するように折れ曲がって形成されていることを特徴とする請求項5~9のいずれかに記載の照明装置。
  11.  前記V溝の折れ曲がった一単位において、折れ曲がり角度をθc(°)、長さをlc(mm)とすると、以下の式を満たすことを特徴とする請求項10に記載の照明装置。
     90≦θc≦160   (8)
     0<lc≦4      (9)
  12.  前記第1主面と前記テーパー形状の端面とのなす角をθt(°)とすると、以下の式を満たすことを特徴とする請求項1~11のいずれかに記載の照明装置。
     0<θt≦45    (10)
  13.  前記第2主面と前記テーパー形状の端面に隣接して、反射部材を設けたことを特徴とする請求項1~12のいずれかに記載の照明装置。
  14.  前記照明装置はケースを有し、前記ケースと前記テーパー形状の端面との間に弾性部材を設けるとともに、前記入射面と前記光源との間に位置決め部材を設けたことを特徴とする請求項1~13のいずれかに記載の照明装置。
  15.  前記第1主面に隣接して、ヘイズ値50%以下の拡散性を有する拡散板を設けたことを特徴とする請求項1~14のいずれかに記載の照明装置。
  16.  前記入射面は,前記テーパー形状の端面と対向する第1入射面と、前記第1入射面に交差する第2入射面とを有し、前記光源は、前記第1入射面に対向する第1光源と、前記第2入射面に対向する第2光源とを有することを特徴とする請求項1~15のいずれかに記載の照明装置。
  17.  前記導光板はフレキシブルな素材から形成されていることを特徴とする請求項1~16のいずれかに記載の照明装置。
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