WO2015079674A1 - 導光部材 - Google Patents

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小泉 秀樹
大野 達司
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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

Definitions

  • the present invention relates to a light guide member, and more particularly to a long light guide member used in an edge light type illumination unit.
  • a line illumination device as shown in Patent Document 1 is known.
  • This line illumination device is an edge light type illumination unit, and a light guide member used in the line illumination device is composed of a long transparent bar whose one end in the longitudinal direction is an incident surface of light from a light source.
  • a front surface which is a part of the surface is an emission surface, and a rear surface is a diffusion surface.
  • the light incident from the incident surface is internally reflected by the emitting surface of the peripheral surface and the reflecting surface located between the emitting surface and the diffusing surface, while traveling along the longitudinal direction, The diffused light is extracted from the front exit surface.
  • Patent Document 2 there is also known a rod-shaped light guide that emits light incident from an end face to the outside from an exit face provided along the longitudinal direction while reflecting the light from the inner face.
  • the length in the longitudinal direction is increased, and in this case, in order to extract uniform light from the exit surface, a large amount of light from the entrance surface is required.
  • a large amount of light from the entrance surface is required.
  • To increase the amount of light from the entrance surface it is conceivable to increase the area of the entrance surface, but if you want to obtain more linear illumination while keeping the width of the exit surface small, between the exit surface and the diffusion surface The front and rear dimensions of the must be increased. If it does so, a diffusion surface and an output surface will leave
  • the present invention has been made to solve the above problems, and its purpose is to increase the diffusion effect on the diffusing surface while ensuring the amount of light incident from the incident surface and to efficiently emit the diffused light. It is providing the light guide member which can be taken out from.
  • the light guide member of the present invention is composed of a long transparent bar, and one end in the longitudinal direction of the transparent bar is an incident surface on which light from an external light source is incident.
  • the outline of the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the transparent bar is a pair of extensions extending on the front emission surface, the rear diffusion surface facing the emission surface, and both sides between the emission surface and the diffusion surface. It is prescribed
  • the front-rear dimension between the exit surface and the diffusing surface is at least twice the width dimension between the pair of reflecting surfaces.
  • the width dimension between the pair of reflection surfaces is smaller as it approaches the diffusion surface, and bumps extending along the longitudinal direction are provided at positions closer to the emission surface than the diffusion surface of the pair of reflection surfaces.
  • the surface of each of the bumps has an inclined surface that becomes a boundary line portion inclined with respect to the width direction of the transparent bar in the outline of the cross section of the transparent bar. The presence of this bump increases the chance that light traveling along the longitudinal direction of the transparent bar, particularly light traveling near the exit surface, is reflected by the inclined surface of the bump and travels toward the diffusion surface. As a result, the efficiency with which light is emitted from the diffusion surface to the outside through the emission surface is enhanced.
  • a part of each of the pair of reflecting surfaces adjacent to both ends of the diffusing surface is formed as a shoulder that is curved so as to bulge outward in the outline of the cross section of the transparent bar.
  • the width dimension between the pair of reflecting surfaces is made smaller toward the diffusing surface.
  • the exit surface is formed as a concave curved surface that is recessed inward in the outline of the cross section of the transparent bar.
  • the light guide member of the present invention it is possible to efficiently extract diffused light from the exit surface while enhancing the diffusion effect on the diffuser surface while ensuring the amount of light incident from the entrance surface.
  • the perspective view of the light guide member which is one Embodiment of this invention Top view when LEDs are arranged at both ends of the light guide member Sectional view of the same light guide member
  • the light guide member of the present invention is used in combination with a light source such as an LED, for example, in an indoor lighting or lighting unit embedded in a ceiling, a wall, or various furniture.
  • a light source such as an LED
  • the light guide member is assembled integrally with a cover 40 that holds an LED 30 that serves as a light source to form the illumination unit 1.
  • the light guide member is a long body made of a synthetic resin that transmits light from the LED 30, and a longitudinal axis L, a width direction axis W, and a front-rear direction axis D that are orthogonal to each other.
  • a transparent bar 10 has a uniform cross-sectional shape perpendicular to the longitudinal direction over the entire length in the longitudinal direction, and the transverse cross-sectional shape is symmetrical with respect to the longitudinal axis D.
  • the outline of the cross section is defined by an emission surface 14 located in front of the front-rear direction, a rear diffusion surface 16 facing the emission surface 14, and a pair of reflection surfaces 18.
  • the diffusion surface 16 is formed by a plurality of grooves 17 that are regularly arranged along the longitudinal axis L. Each groove 17 is formed in a direction along the width direction axis W.
  • the diffusion surface 16 basically diffuses the light traveling in the transparent bar 10 toward the emission surface 14, and as a result, the light is extracted from the emission surface 14.
  • the light incident from the incident surface 12 reaches the diffusion surface 16 while repeating internal reflection on the inner peripheral surface of the transparent bar 10 including the reflecting surface 18 and the emitting surface 14 and traveling along the longitudinal direction of the transparent bar 10.
  • the light that has reached the diffusing surface 16 is diffused toward the exit surface 14 here, and this diffused light is extracted from the exit surface 14.
  • the pair of reflecting surfaces 18 couples both ends of the diffusing surface 16 and both ends of the emitting surface 14 in the cross section.
  • the reflecting surface 18 is a curved surface that is smoothly curved as a whole, and reflects the light incident from the incident surface 12 toward the diffusion surface 16 while proceeding along the longitudinal direction of the transparent bar 10 and resulting diffusion. Light is emitted from the emission surface 14 to the front of the transparent bar 10.
  • the exit surface 14 is finished to a concave curved surface that is recessed inward. Further, when the width of the emission surface 14 is W1 and the width of the diffusion surface 16 is W2, the width W1 of the emission surface 14 is larger than the width W2 of the diffusion surface 16. A part of each reflecting surface 18 adjacent to both ends of the diffusing surface 16 is a shoulder portion 20 curved outward. As shown by a broken line X in FIG. 4, the shoulder 20 efficiently reflects the light diffused by the diffusion surface 16 toward the emission surface 14 and proceeds in the longitudinal direction while repeating internal reflection in the transparent bar 10. It functions to collect light on the diffusion surface 16 side.
  • the distance between the emission surface 14 and the diffusing surface 16, that is, the front-rear dimension of the transparent bar 10, is larger than the width W1 of the emission surface 14, and is twice or more the width W1.
  • the transparent bar 10 has a front half 60 including the emission surface 14 and a rear half 61 including the diffusing surface 16 along the front-rear direction axis D, and bumps 24 are formed on the reflective surfaces 18 included in the front half 60. Is formed.
  • the distance between the pair of reflecting surfaces 18 in the rear half portion 61 that is, the width dimension gradually increases from the shoulder portion 20 toward the front, and diffused light from the diffusion surface 16. The opportunity to reflect the light toward the exit surface 14 side is increased.
  • the bump 24 is a triangular protrusion protruding outward in the cross section of the transparent bar 10, and covers the entire length along the longitudinal direction of the transparent bar 10.
  • the bumps 24 are used for holding the transparent bar 10 on the cover 40. That is, as shown in FIG. 5, the transparent bars 10 are held by the cover 40 by accommodating the bumps 24 in the recesses 44 provided in the both leg pieces 42 of the cover 40.
  • the cover 40 is also a long body and is U-shaped with a cross-sectional shape opened forward. In the state where the transparent bar 10 is held by the cover 40, a portion excluding the emission surface 14 of the transparent bar 10 is covered with the cover 40.
  • the bump 24 is not only used for coupling with the cover 40, but also functions to increase the emission efficiency from the emission surface 14.
  • the bump 24 has a triangular cross section, and an inclined surface 26 in which the oblique side of the triangle is inclined with respect to the width direction axis W of the transparent bar 10 is realized.
  • the bump 24 increases the amount of light diffused on the diffusion surface 16 by increasing the opportunity to reflect the light traveling in the longitudinal direction toward the diffusion surface 16 while repeating internal reflection in the transparent bar 10, and as a result, the light is emitted. A large amount of diffused light emitted from the surface 14 is secured to increase the emission efficiency. To provide this opportunity, the bump 24 is provided with an inclined surface 26. The amount of light traveling toward the diffusing surface 16 is increased by the reflection at the inclined surface 26.
  • the light incident on the incident surface 12 from the side close to the exit surface 14 and repeatedly traveling along the longitudinal direction in the transparent bar 10 it is reflected by the exit surface 14 and reaches the inclined surface 26.
  • the reflected light is reflected at a specific deflection angle corresponding to the angle of the inclined surface 26.
  • the reflection angle when the light is subsequently reflected by the reflecting surface 18 also reaches the diffusion surface 16 at an angle corresponding to this.
  • the light traveling along the longitudinal direction in the vicinity of the front end portion near the exit surface 14 of the transparent bar 10, that is, the light traveling while being reflected by the exit surface 14 at the front end portion is diffused.
  • the width between the reflection surfaces 18 on both sides in the portion in front of the diffusion surface 16 is the emission surface.
  • the light loses a component toward the diffusion surface 16 side and further diffuses the diffusion surface 16. The light does not travel to the side, and such light escapes from the end surface on the opposite side of the light incident surface 12 in the longitudinal direction of the transparent bar 10.
  • the inclined surface 26 of the bump 24 breaks the trap of light that is confined in the transverse section through the transparent bar 10 along the longitudinal direction and escapes from the end surface in the longitudinal direction, and the inclined surface 26 is not provided.
  • the light confined functions toward the diffusion surface 16 side. For this reason, the opportunity for the light traveling in the longitudinal direction on the front end side of the transparent bar 10 to travel toward the diffusion surface 16 increases, and as a result, the diffusion light can be increased and the emission efficiency can be increased.
  • the exit surface 14 is a concave curved surface, and the reflection on the concave curved surface also causes the above-described trapping of the light to be destroyed. It is increasing.
  • the width of the transparent bar 10 is gradually increased within the range from the diffusion surface 16 to the bump 24, but the present invention is not necessarily limited to this form, and the range in which the width increases is as follows. Further, it may be a portion from the diffusion surface 16 to the shoulder portion 20 or a portion from the diffusion surface 16 to the front half portion 60 beyond the shoulder portion 20. Further, the width between the reflecting surfaces 18 in the portion from the bump 24 to the exit surface 14 may be uniform or may vary depending on the intended use.
  • two LEDs 30 are arranged along the front-rear direction axis D so as to face the incident surface 12, one being the rear half 61 and the other being the first half. 60 is arranged correspondingly.
  • the usage pattern of the present invention is not limited to this, and a light source that makes light incident on a part or the whole of the incident surface in the front-rear direction may be used.
  • LED30 in this embodiment is hold
  • the light source module 50 is attached to the end of the cover 40.
  • the light source module 50 has a long concave portion 54 at the front and rear, and the two LEDs 30 are housed side by side in the concave portion 54 and are held in a state of facing the incident surface 12 of the transparent bar 10 with a predetermined interval.
  • the light guide member of this embodiment is used in the lighting unit 1 in combination with the LED 30.
  • the protrusions that become the bumps 24 have the emission efficiency even if the normal line has only the inclined surface 26 that faces the rear surface on the diffusion surface 16 side as the inclined component. Can be increased. Further, the inclined surface 26 does not need to be a uniform flat surface, and as shown in FIG. 9, even if the inclined surface 26 is a curved surface, an effect of collecting light to the diffusing surface 16 can be expected.
  • the present invention is not necessarily limited to this, and a concave groove along the longitudinal direction is provided on the reflecting surface.
  • the concave groove may be a bump.
  • the concave groove has at least one inclined surface inclined with respect to the widthwise axis of the transparent bar, and the amount of light finally reaching the diffusion surface is increased by reflection on the inclined surface.
  • exit surface 14 can be not only a concave curved surface but also a flat surface or a convex curved surface depending on the intended use.
  • the lighting unit 1 is provided on the ceiling 50 of the bathroom 5, for example, as shown in FIG.
  • the transparent bar 10 is arranged with the emission surface 14 facing downward in the bathroom 5. Thereby, the inside of the bathroom 5 can be illuminated using the illumination unit 1.

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Abstract

 本発明の導光部材を構成する透明バー(10)は、出射面(14)と拡散面(16)との間の前後寸法が、一対の反射面(18)間の幅寸法の二倍以上であり、一対の反射面(18)間の幅寸法が、拡散面(16)に近づく程小さくなっており、一対の反射面(18)の拡散面(16)よりも出射面(14)に近い側の位置各々に、長手方向に沿って延出するバンプ(24)が設けられており、バンプ(24)各々の表面は、透明バー(10)の横断面の輪郭において、透明バー(10)の幅方向に対して傾斜した傾斜面を有している。

Description

導光部材
 本発明は、導光部材、更に詳しくは、エッジライト方式の照明ユニットに使用される長尺の導光部材に関する。
 従来から、特許文献1に示されるようなライン照明装置が知られている。このライン照明装置は、エッジライト方式の照明ユニットであり、これに使用される導光部材は、長手方向の一端が光源からの光の入射面とされた長尺の透明バーで構成され、周面の一部である前面が出射面、後面が拡散面とされている。この場合、入射面から入射された光は、周面のうちの出射面、およびこの出射面と拡散面との間に位置する反射面によって内部反射されつつ長手方向に沿って進む間に、後面の拡散面で拡散され、この拡散された光が前面の出射面から取り出される。
 また、特許文献2に示されるような、端面から入射した光を内面で反射させながら長手方向に沿って設けられた出射面から外部に出射させるような棒状導光体も知られている。
特開2006-148956号公報 特開2009-303080号公報
 上記のようなエッジライト方式となる長尺の導光部材において、長手方向の寸法を長くして、この場合に、出射面から一様な光を取り出すためには、入射面からの光量を多くする必要がある。入射面からの光量を多くするには、入射面の面積を大きくすることが考えられるが、出射面の幅を小さく保って、よりリニアな照明を得たい場合、出射面と拡散面との間の前後寸法を大きくせざるを得ない。そうすると、拡散面と出射面とが離れることになり、拡散面へ多くの光を集めることが難しくなる。その結果、出射面から取り出される拡散光が少なくなって、出射効率を高めることができなくなるという問題が生じる。
 本発明は、上記問題を解消するためになされたもので、その目的は、入射面からの光の入射量を確保しながら、拡散面での拡散効果を高めて、拡散光を効率良く出射面から取り出すことができる導光部材を提供することである。
 本発明の導光部材は、長尺な透明バーで構成され、透明バーの長手方向の一端が外部の光源からの光が入射される入射面とされる。この透明バーの長手方向に直交する横断面の輪郭は、前側の出射面と、この出射面に対向する後側の拡散面と、出射面と拡散面との間の両側各々で延出される一対の反射面とで規定される。入射面から入射された光は透明バーの反射面及び出射面を含む内周面で内部反射を繰り返しながらその内部を長手方向に進み、その間に拡散面に到達した光が拡散光となって出射面から取り出される。この透明バーにおいては、出射面と拡散面との間の前後寸法が、一対の反射面間の幅寸法の二倍以上である。また、一対の反射面間の幅寸法は拡散面に近づく程小さく、一対の反射面の拡散面よりも出射面に近い側の位置各々に、長手方向に沿って延出するバンプが設けられている。このバンプ各々の表面は、透明バーの横断面の輪郭において、透明バーの幅方向に対して傾斜した境界線分となる傾斜面を有していることを特徴とする。このバンプが存在することで、透明バーの内部を長手方向に沿って進む光、特に、出射面に近い部分を進む光が、バンプの傾斜面で反射して拡散面側に向かう機会が増大し、その結果、拡散面から出射面を通して外部へ光りが出射される効率が高められる。
 本発明の好ましい形態では、拡散面の両端に隣接する一対の反射面各々の一部が、透明バーの横断面の輪郭において外方へ膨らむように湾曲した肩部となって形成され、この部分において、一対の反射面間の幅寸法が、拡散面に近づく程小さくされている。この肩部は、拡散面で反射された光を出射面側に導いて出射効率を高めることに加えて、出射面側で内部反射されながら透明バーの長手方向に沿って進む光を拡散面側に集めることができ、拡散面での光の反射の機会を増大させて、結果として出射面からの光の出射効率を更に高めている。
 更に、本発明の好ましい形態では、出射面が透明バーの横断面の輪郭において内方へ凹んだ凹曲面として形成されている。これにより、出射面から広い角度範囲に亘って光りを出射させることができる。
 本発明の導光部材においては、入射面からの光の入射量を確保しながら、拡散面での拡散効果を高めて、拡散光を効率良く出射面から取り出すことができる。
本発明の一実施形態である導光部材の斜視図 同上の導光部材の両端にLEDを配置したときの平面図 同上の導光部材の断面図 同上の導光部材における出光する光の経路を説明する図 同上の導光部材をカバーに収納した斜視図 同上の導光部材が使用される照明ユニットの光源モジュールを示す斜視図 バンプが二等辺三角形状の場合の断面図 バンプが逆直角三角形状の場合の断面図 バンプが半球状の場合の断面図 本実施形態の照明ユニットを浴室に配置した状態を示す説明図
 本発明の導光部材は、LED等の光源と組み合わされて、例えば、室内の天井や壁、或いは、種々の家具等に埋め込まれるエッジライト方式の照明ユニットに使用される。
 以下、本発明の一実施形態に係る導光部材を、図面に基づいて説明する。図5に示すように、導光部材は、光源となるLED30を保持するカバー40と一体に組み付けられて照明ユニット1を形成する。
 図1から図3に示すように、導光部材は、LED30からの光を透過させる合成樹脂でできた長尺体であり、互いに直交する長手方向軸L、幅方向軸W、前後方向軸Dを有し、以下、透明バー10と記載する。透明バー10は、長手方向に直交する横断面形状が長手方向の全長に亘って一様であり、この横断面形状は前後方向軸Dを基準にして左右対称である。
 透明バー10の長手方向の一端は、LED30からの光が入射される入射面12となっている。横断面の輪郭は、前後方向の前方に位置する出射面14と、この出射面14に対向する後方の拡散面16と、一対の反射面18と、で規定される。拡散面16は、長手方向軸Lに沿って規則的に並ぶ複数の溝17によって形成される。それぞれの溝17は、幅方向軸Wに沿った方向に形成されている。拡散面16は、基本的に、透明バー10内を進む光を出射面14側に向けて拡散させ、この結果、出射面14から光が取り出される。入射面12から入射した光は、反射面18や出射面14を含む透明バー10の内周面で内部反射を繰り返して透明バー10の長手方向に沿って進みながら拡散面16に到達する。拡散面16に到達した光は、ここで出射面14側に向けて拡散されることにより、出射面14からこの拡散光が取り出される。
 一対の反射面18は、横断面において、それぞれ拡散面16の両端と出射面14の両端とを結合する。反射面18は全体として滑らかに湾曲した曲面であり、入射面12から入射する光を反射させて透明バー10の長手方向に沿って進めながら拡散面16側に向けて反射させ、その結果生じる拡散光が出射面14から透明バー10の前方に出射される。
 図3また図4に示すように、出射面14は内方に凹んだ凹曲面に仕上げられている。また、出射面14の幅をW1、拡散面16の幅をW2とすると、出射面14の幅W1は拡散面16の幅W2よりも大きい。拡散面16の両端に隣接する各反射面18の一部は、外方に向けて湾曲した肩部20となっている。肩部20は、図4中の破線Xで示すように、拡散面16で拡散される光を効率良く出射面14側に反射させると共に、透明バー10内で内部反射を繰り返しながら長手方向に進む光を拡散面16側に集めるように機能する。出射面14と拡散面16との距離、すなわち、透明バー10の前後寸法は、出射面14の幅W1よりも大きく、この幅W1の2倍以上である。透明バー10は、前後方向軸Dに沿って、出射面14を含む前半部60と、拡散面16を含む後半部61と、を有し、前半部60に含まれる各反射面18にバンプ24が形成される。
 また、透明バー10の横断面において、後半部61における一対の反射面18間の距離、すなわち、幅寸法は、肩部20から前方へ行くに従って次第に増加しており、拡散面16からの拡散光を出射面14側に向けて反射させる機会を多くしている。
 図1に示すように、バンプ24は、透明バー10の横断面において、外方に突出する三角形状の突条であり、透明バー10の長手方向に沿って全長にわたる。このバンプ24は、透明バー10をカバー40に保持させるために利用される。すなわち、図5に示すように、カバー40の両脚片42に設けた凹所44に各バンプ24が収められることで、透明バー10はカバー40に保持される。カバー40も長尺体で、横断面形状が前方に開口したU字型である。この透明バー10は、カバー40に保持された状態において、透明バー10の出射面14を除く部分がカバー40で覆われる。
 図3、図4に示すように、バンプ24は、カバー40との結合に用いられるだけでなく、出射面14からの出射効率を高めるようにも機能する。このバンプ24は、その断面が三角形状とされ、三角形の斜辺が透明バー10の幅方向軸Wに対して傾斜する傾斜面26を実現している。
 バンプ24は、透明バー10内で内部反射を繰り返しながら長手方向に進む光を拡散面16に向けて反射させる機会を増大させて、拡散面16で拡散される光量を増大させ、その結果、出射面14から出射される拡散光を多く確保して、出射効率を高める。この機会を与えるために、バンプ24は傾斜面26を備える。この傾斜面26での反射により、拡散面16へ向かう光の量を増大させる。
 すなわち、入射面12において出射面14に近い側の部分から入射されて透明バー10内で内部反射を繰り返して長手方向に沿って進む光のうち、出射面14で反射して傾斜面26に到達する光が、この傾斜面26の角度に応じた特定の偏向角度で反射する。傾斜面26で反射した光がこの偏向角度を持つと、その後に反射面18で反射するときの反射角もこれに応じた角度となって拡散面16に到達する。
 これに反して、傾斜面26が無い場合、透明バー10の出射面14に近い前端部付近で長手方向に沿って進む光、すなわち、前端部の出射面14で反射しながら進む光は、拡散面16側に向かう成分を有する光の一部が、反射面18で反射を繰り返しながら拡散面16に向けて進むものの、拡散面16より前方の部分で両側の反射面18間の幅が出射面14側に向けて次第に増大する部分(本実施形態においては、肩部20や後半部61を含む部分)における反射面18で、光が拡散面16側に向かう成分を失ってそれ以上拡散面16側に進まなくなり、そのような光は透明バー10の長手方向の入射面12とは反対側の端面から抜けてしまう。
 ここで、バンプ24における傾斜面26は、透明バー10内を長手方向に沿って進む光が横断面内に閉じ込められて長手方向の端面から抜けてしまう光のトラップを崩し、傾斜面26が無ければ閉じ込められてしまう光を拡散面16側に向かわすように機能する。このため、透明バー10の前端部側で長手方向に進む光が拡散面16側に向かう機会は増大し、結果として、拡散光を増やし、出射効率を高めることができる。
 更に、出射面14は凹曲面とされており、この凹曲面での反射もまた、上述した光のトラップを崩す要因となるので、バンプ24による効果と相俟って、拡散光の出射効率を高めている。
 本実施形態では、透明バー10の幅を、拡散面16からバンプ24に至る範囲内で次第に増大させているが、本発明は必ずしもこの形態に限定されるものではなく、幅が増大する範囲は、拡散面16から肩部20まで、或いは、肩部20を超えて前半部60に至るまでの部分としてもよい。また、バンプ24から出射面14に至る部分における反射面18間の幅は、使用用途に応じて一様または変化してもよい。
 本実施形態では、入射面12からの光量を多くするために、二つのLED30を前後方向軸Dに沿って並べて入射面12に対向させ、一つを後半部61、他の一つを前半部60に対応させて配置している。しかしながら、本発明の使用形態はこれのみに限定されず、入射面の前後方向の一部または全体に光を入射させる光源が使用されてもよい。
 ところで、本実施形態におけるLED30は、図2および図6に示すように、透明バー10の長手方向の両端の外側に配置される光源モジュール50に保持されるもので、各光源モジュール50はカバー40の長手方向の両端に取り付けられている。図5、図6に示すように、光源モジュール50は、カバー40の端部に取り付けられる。光源モジュール50は前後に長い凹部54を有し、この凹部54に二つのLED30が前後方向に並んで収められて透明バー10の入射面12と所定の間隔をあけて対向される状態で保持される。このようにして、本実施形態の導光部材は、LED30と組み合わされて照明ユニット1に使用される。
 上記の実施形態では、図4中の矢印破線Yで示すように、突条の傾斜面26の法線が出射面14側である前方に向かう例を示したが、図7に示すように、法線が前方に向かう傾斜面26Aに加えて、その法線が拡散面16側である後方に向かう傾斜面26Bを有する三角形状断面の突条とすることも可能である。この場合、出射面14に近い側の傾斜面26Bは、出射面14に近い部分で透明バー10内を長手方向に沿って進む光を拡散面16側に反射させる機会を増大させ、拡散面16での拡散効果を高め、その結果、拡散面16から出射面14に向かう光が多く作り出されて出射効率は高められる。
 この意味において、バンプ24となる突条としては、図8に示すように、法線が拡散面16側である後方に向かう傾斜面26のみを傾斜成分として有するものであっても、出射効率を高めることができる。更に、傾斜面26は一様な平面である必要も無く、図9に示すように、傾斜面26が湾曲面であっても、拡散面16へと光を集める効果を期待できる。
 また、上記の実施形態では、バンプ24が突条である例を示したが、本発明は必ずしもこれのみに限定されるものでなく、反射面に長手方向に沿った凹溝を設けて、この凹溝をバンプとしてもよい。この場合、凹溝は透明バーの幅方向軸に対して傾斜する少なくとも一つの傾斜面を有し、この傾斜面での反射によって最終的に拡散面に到達する光の量が増大される。
 また、出射面14は、凹曲面だけでなく、使用用途に応じて、平坦面や凸曲面とすることもできる。
 なお、上記の実施形態では、透明バー10の長手方向の両端にLED30を配置した形態を示したが、本発明は必ずしもこの形態に限定されず、透明バー10の長手方向の一端のみにLED30を配置してもよい。
 ところで、照明ユニット1は、例えば、図10に示すように、浴室5の天井50に設けられる。透明バー10は、出射面14を浴室5内下方に向けて配置されている。これにより、照明ユニット1を利用して浴室5内を照明することができる。
10 透明バー
12 入射面
14 出射面
16 拡散面
18 反射面
20 肩部
24 バンプ
26 傾斜面
30 LED(光源)

Claims (3)

  1.  長尺な透明バーで構成され、
     前記透明バーの長手方向の一端が、外部の光源からの光が入射される入射面とされ、
     前記透明バーの長手方向に直交する横断面の輪郭が、前側の出射面と、この出射面に対向する後側の拡散面と、前記出射面と前記拡散面との間の両側各々で延出される一対の反射面と、で規定され、
     前記入射面から入射された光は、前記透明バーの前記反射面及び前記出射面を含む内周面で内部反射を繰り返しながらその内部を長手方向に進み、その間に前記拡散面に到達した光が拡散光となって前記出射面から取り出される導光部材であって、
     前記透明バーは、前記出射面と前記拡散面との間の前後寸法が、前記一対の反射面間の幅寸法の二倍以上であり、前記一対の反射面間の幅寸法が、前記拡散面に近づく程小さくなっており、前記一対の反射面の前記拡散面よりも前記出射面に近い側の位置各々に、長手方向に沿って延出するバンプが設けられており、
     前記バンプ各々の表面は、前記透明バーの横断面の輪郭において、前記透明バーの幅方向に対して傾斜した境界線分となる傾斜面を有していることを特徴とする導光部材。
  2.  前記透明バーの、前記一対の反射面間の幅寸法が、前記拡散面に近づく程小さくなっている部分として、前記拡散面の両端に隣接する前記一対の反射面各々の一部が、前記透明バーの横断面の輪郭において外方へ膨らむように湾曲した肩部となって形成されていることを特徴とする請求項1記載の導光部材。
  3.  前記出射面が、前記透明バーの横断面の輪郭において内方へ凹んだ凹曲面として形成されていることを特徴とする請求項1又は2記載の導光部材。
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