WO2015129671A1 - 照明器具、光源カバー、光制御部材、および光源ユニット - Google Patents

照明器具、光源カバー、光制御部材、および光源ユニット Download PDF

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WO2015129671A1
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WO
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light
light control
control unit
fitting
unit
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PCT/JP2015/055167
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健吾 石井
絵里 桑原
米田 俊之
和生 伴
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三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
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    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • F21V7/0091Reflectors for light sources using total internal reflection
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
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    • F21V5/04Refractors for light sources of lens shape
    • GPHYSICS
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    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
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    • F21Y2103/00Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes
    • F21Y2103/10Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes comprising a linear array of point-like light-generating elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present invention relates to a lighting fixture, a light source cover, a light control member, and a light source unit.
  • LEDs light emitting diodes
  • conventional light sources such as fluorescent lamps and incandescent lamps
  • LEDs light emitting diodes
  • LEDs have been used as light sources for various lighting fixtures in recent years as their luminous efficiency and luminous flux have improved.
  • direct lighting fixtures attached to the ceiling or the like are generally fixtures with a relatively wide light distribution, but there are those that control the light distribution such as a condensing type or a glare cut type depending on the usage environment. is there.
  • light fixtures using straight tube fluorescent lamps light distribution control was performed using reflective members, louvers, etc., but in recent years, the shape of lighting fixtures has diversified with the use of LEDs as light sources, and cover members have been used. Some devices perform light distribution control such as diffusion and condensing.
  • a groove is provided inside the cover having a substantially semicircular arc shape, and the light distribution control member such as an optical sheet is curved, and the groove is provided in the cover.
  • the light distribution control member such as an optical sheet
  • This lighting fixture is provided with a cover and an optical sheet separately, so that the light distribution control can be changed by changing the optical sheet.
  • the cover has a groove portion for attaching the substrate provided with the LED by sliding. Since the cover holds the substrate, a member for attaching the substrate such as a screw / adhesive member can be reduced.
  • the first object of the present invention is to provide a lighting device and a light source cover with high comfort.
  • the cover according to Japanese Patent Application Laid-Open No. 2013-206849 holds the optical sheet curved. For this reason, stress is always applied to the optical sheet, and material deterioration such as cracking may occur. Also, some optical sheets perform light distribution control by surface processing such as protrusions, and there is a problem that the surface processing is deformed by bending and the light distribution control as designed cannot be performed.
  • the substrate is inserted into the groove portion of the cover by sliding.
  • the cover and substrate become long, a work space is required for insertion, and the cover is made of resin, and many are twisted, making it difficult to insert.
  • the cover is made of resin, and many are twisted, making it difficult to insert.
  • This problem is also a concern when the optical sheet is attached by sliding it into the cover groove as in the case of the substrate.
  • a second object of the present invention is to provide a light control member, a light source unit, and a lighting fixture that can easily change light control while performing stable light control with a small number of parts.
  • a lighting fixture is a light-emitting element, a substrate on which the light-emitting element is mounted, and at least a light-emitting surface side of the light-emitting element. And a light source cover that is provided in line with the uniform thickness portion and has an inclined portion that decreases in thickness as it moves away from the light emitting element.
  • a light source cover is a light source cover for covering a light emitting element, and is located at least on the light output surface side of the light emitting element and has a constant thickness provided on a surface facing the light emitting element.
  • a thickness-equalizing portion and an inclined portion whose thickness decreases from the thickness-equalizing portion as the distance from the light emitting element increases.
  • a light control member includes a first light control unit having a front surface and a back surface, and a first light control unit that controls light on a surface that protrudes from the end of the first light control unit to the back surface side and faces the back surface side.
  • a second member that is integrated with the third light control unit and extends from the end side of the third light control unit in the planar direction of the third light control unit.
  • a second member integrated with the first member so that the first and third light control units overlap each other, and the side surface is reversible outwardly away from the back surface.
  • the third light control is possible by opening the first fitting portion and the second fitting portion together.
  • the integrated said first member and said second member remains unfolded, can be disengaged from each other the second engaging portion and the first fitting portion by opening the side surface portion to the outer.
  • Another light control member is a first light control unit that is formed of a light transmissive material and includes a front surface and a back surface, and projects from the end of the first light control unit to the back surface side, and the back surface side.
  • a second light control unit that reflects light at a surface facing the light source, and a reversible outside projecting from the end of the first light control unit to the back surface side and away from the back surface outside the second light control unit And a first fitting portion that protrudes inward of the side surface portion.
  • Still another light control member is a light control unit that controls light, and a light control unit that is integrated with the light control unit and extends from an end side of the light control unit in a planar direction of the light control unit. 2 fitting parts.
  • a light source unit includes a light emitting unit including a light emitting element, a first light control unit including a front surface and a back surface, and protrudes from the end of the first light control unit toward the back surface and faces the back surface.
  • a second light control unit that controls light on the surface, a side surface projecting from the end of the first light control unit to the back surface side outside the second light control unit, and an inner side of the side surface unit
  • a second fitting part that extends from the end side of the third light control part in the plane direction of the third light control part, and the first and third light control parts overlap each other.
  • a second member provided to the outside, wherein the side surface portion can be reversibly opened outwardly away from the back surface, and the first fitting portion and the second fitting portion are The first member and the second member are integrated with each other while the third light control unit is expanded by being fitted to each other, and the first fitting unit and the second unit are opened by opening the side surface to the outside.
  • the fitting parts can be separated from each other.
  • the lighting fixture concerning 7th invention is equipped with the fixture main body part which incorporated the lighting device, and the light source unit which is attached to the said fixture main body part, and is lighted with the said lighting device,
  • the said light source unit is provided with a light emitting element.
  • the first light control unit includes a side surface projecting from the end of the first light control unit to the back surface side and a first fitting unit projecting to the inside of the side surface unit outside the second light control unit, A first member overlaid on the light emitting unit so as to cover the light emitting element with the light control unit, a third light control unit, and an end side of the third light control unit integrated with the third light control unit And a second fitting part extending in the plane direction of the third light control part, A second member that is integrated with the
  • the side surface portion can be reversibly opened outwardly away from the back surface, and the third light control is performed by fitting the first fitting portion and the second fitting portion to each other.
  • the first member and the second member are integrated with the portion expanded, and the first fitting portion and the second fitting portion can be separated from each other by opening the side surface portion to the outside.
  • the light source cover by providing the light source cover with a directivity control function that suppresses glare light, uneven illumination on the irradiated surface is reduced, and a highly comfortable lighting fixture can be obtained. it can.
  • a plurality of easily attachable / detachable members are fitted to each other so as to realize and configure desired light control, so that light control can be easily performed while performing stable light control.
  • the light control member, the light source unit, and the lighting fixture that can be changed are provided with a small number of parts.
  • FIG. 6 is an optical path diagram for explaining an effect of the lighting apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is an optical path diagram for explaining an effect of the lighting apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is an optical path diagram for explaining an effect of the lighting apparatus according to the first embodiment.
  • It is a light distribution distribution diagram for demonstrating the effect of the lighting fixture concerning Embodiment 1.
  • FIG. It is a light distribution distribution diagram for demonstrating the effect of the lighting fixture concerning Embodiment 1.
  • FIG. It is an illuminance distribution figure for demonstrating the effect of the lighting fixture concerning Embodiment 1.
  • FIG. It is sectional drawing of the lighting fixture concerning Embodiment 2 of this invention. It is an optical path diagram for demonstrating the effect of the lighting fixture concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is an enlarged view which shows the optical path for demonstrating the effect of the lighting fixture concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is sectional drawing of the lighting fixture concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a light distribution map for demonstrating the effect of the lighting fixture concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a light distribution map for demonstrating the effect of the lighting fixture concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is sectional drawing of the lighting fixture concerning Embodiment 3 of this invention.
  • FIG. 1 It is an expanded sectional view of the lighting fixture concerning Embodiment 3 of this invention. It is an expanded sectional view of the lighting fixture concerning Embodiment 3 of this invention. It is a figure which shows the lighting fixture concerning Embodiment 4 of this invention. It is sectional drawing which shows the lighting fixture concerning Embodiment 4 of this invention. It is sectional drawing of the light source cover concerning the modification of embodiment. It is a figure of the lighting fixture concerning the modification of embodiment. It is a perspective view of the lighting fixture concerning Embodiment 5 of this invention. It is a disassembled perspective view of the lighting fixture concerning Embodiment 5.
  • FIG. It is sectional drawing of the light source unit concerning Embodiment 5, and a light distribution control member.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of a light emitting unit according to a fifth embodiment.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of a first light control member according to a fifth embodiment.
  • FIG. 10 is a sectional view of a second light control member according to the fifth embodiment.
  • FIG. 10 is an assembly process diagram of the light distribution control member according to the fifth embodiment.
  • FIG. 10 is an assembly process diagram of the light distribution control member according to the fifth embodiment.
  • FIG. 10 is an assembly process diagram of the light distribution control member according to the fifth embodiment.
  • FIG. 10 is an assembly process diagram of the light distribution control member according to the fifth embodiment. It is the figure which showed the light distribution performance of the light source unit concerning Embodiment 5.
  • FIG. 10 is a sectional view of a second light control member according to the fifth embodiment.
  • FIG. 10 is an assembly process diagram of the light distribution control member according to the fifth embodiment.
  • FIG. 10 is an assembly process diagram of the light distribution control member according to the fifth embodiment. It
  • FIG. 1 is a perspective view of a lighting fixture 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 1 and shows a cut surface when the lighting apparatus 100 is cut in the short direction. 1 extends along the longitudinal direction of the luminaire 100.
  • the BB line shown in FIG. FIG. 3 is an exploded perspective view of the lighting fixture 100.
  • the luminaire 100 includes an LED 10 that is a light-emitting element, a substrate 20 on which a plurality of LEDs 10 are mounted side by side, a housing 30 that is connected to the back surface of the substrate 20, and a diffusion plate 40 that is provided on the substrate 20.
  • the light source cover 50 is provided so as to cover the LED 10 and has an end connected to the housing 30.
  • the reflector 80 is disposed on both sides of the substrate 20 to support the diffusion plate 40.
  • a side plate 54 is bonded to the end surface of the light source cover 50.
  • the alternate long and short dash line in FIG. 2 represents the optical axis 11 of the LED 10, and light is emitted upward from the LED 10.
  • the LED 10 may be a light-emitting element that obtains white light as synthetic light. Specifically, an LED chip that emits blue light having a wavelength of about 440 nm to 480 nm and a phosphor that converts blue light into yellow light are arranged in a resin package. It may be an element.
  • the substrate 20 is a rectangular plate-shaped substrate, and is preferably made of glass epoxy.
  • the LED 10 is mounted on the substrate 20 along the longitudinal direction.
  • the surface of the substrate 20 is preferably coated with a white resist in order to increase the light reflectance.
  • circuit elements such as diodes and terminals (not shown) such as connectors are mounted on the substrate 20.
  • the substrate 20 on which the LED 10 is mounted is adhered and held on the housing 30.
  • the housing 30 is preferably made of a sheet metal coated with white to increase the reflectance.
  • the housing 30 also serves as a heat radiating plate that radiates the heat of the LED 10.
  • the diffusing plate 40 is disposed so as to cover the emission surface side of the LED 10, and is preferably made of polycarbonate mixed with a milky white diffusing material. Due to the diffusion plate 40, uneven brightness due to the discrete arrangement of the LEDs 10 is reduced.
  • the reflection plate 80 is disposed so as to cover the end surface of the diffusion plate 40 and sandwich the diffusion plate 40, and suppresses emission of light from the end surface of the diffusion plate 40.
  • the reflector 80 is preferably made of white polycarbonate having a reflectance of 95% or more.
  • the light source cover 50 has light transmittance and is disposed so as to cover the diffusion plate 40, and is preferably made of transparent polycarbonate.
  • the diffusing plate 40 and the reflecting plate 80 are positioned by the housing 30.
  • the cross-sectional shape of the light source cover 50 will be described below with reference to FIG.
  • the light source cover 50 has a symmetrical shape with the optical axis 11 as the center.
  • the light source cover 50 includes a uniform thickness portion 51 having a constant thickness in a cross-sectional view, an inclined portion 52 provided side by side in the uniform thickness portion 51 and having a thickness reduced in a sectional view as the distance from the optical axis 11 increases. It consists of a continuous reflection part 53.
  • the uniform thickness portion 51, the inclined portion 52, and the reflecting portion 53 constitute one continuous object.
  • the light source cover 50 has a shape obtained by extending the cross-sectional shape in the longitudinal direction of the substrate 20 and may be manufactured by extrusion molding.
  • FIGS. 4 to 6 are optical path diagrams for explaining the effect of the lighting apparatus 100 according to the first embodiment.
  • the light source cover 50 will be further described with reference to the optical paths shown in FIGS. 4 is a view for explaining the uniform thickness portion 51 of the light source cover 50, FIG. 5 is a view for explaining the inclined portion 52, and FIG. 6 is a view for explaining the reflection portion 53.
  • the light emitted from the LED 10 is diffused by the diffusion plate 40 and reaches the light source cover 50.
  • the light that has reached the uniform thickness portion 51 will be described with reference to FIG.
  • the light reaching the first incident surface 51 a is The light is refracted and enters the light source cover 50. Further, the light is refracted and emitted from the exit surface 51b facing the first entrance surface 51a.
  • the uniform thickness portion 51 is a region where the thickness is substantially constant, that is, the first incident surface 51a and the emission surface 51b are substantially parallel, so that the angle ⁇ a incident on the uniform thickness portion 51 and the uniform thickness portion 51 are emitted.
  • the angle ⁇ b to be performed is substantially the same angle. In order to suppress the light having the angle ⁇ g or less that becomes glare light, the angle ⁇ a of the light incident from the diffuser plate 40 to the uniform thickness portion 51 of the light source cover 50 may be equal to or greater than the angle ⁇ g.
  • the width of the diffusing plate 40 serving as a light emitting surface is Wk
  • the distance from the diffusing plate 40 to the light source cover 50 is H
  • the thickness of the uniform thickness portion 51 is T
  • the refractive index of the light source cover 50 is n, the uniform thickness portion 51.
  • the width Ws is such that the following equation (1) is satisfied. (Ws + Wk) / 2 ⁇ T ⁇ tan (sin ⁇ 1 (cos ( ⁇ g) / n) ⁇ H / tan ( ⁇ g) (1)
  • the angle ⁇ g is set to 30 degrees
  • Expression (2) is established.
  • the angle ⁇ a incident on the uniform thickness portion 51 of the light source cover 50 in the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the lighting fixture 100 is 30 degrees or more, and the light emitted from the uniform thickness portion 51 is also desired. 30 degrees or more. Therefore, in the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the luminaire 100, the light emitted from the uniform thickness portion 51 does not include glare light.
  • the light reaching the first incident surface 51 a on the LED 10 side of the inclined portion 52 is refracted and enters the light source cover 50. Further, the light is refracted and emitted from the exit surface 52b facing the first entrance surface 51a.
  • the inclined portion 52 becomes thinner as it moves away from the optical axis 11, the light beam emitted with respect to the light beam incident on the light source cover 50 approaches a direction parallel to the optical axis 11.
  • the width of the diffusing plate 40 serving as the light emitting surface is Wk
  • the distance from the diffusing plate 40 to the light source cover 50 is H
  • the width of the first incident surface is We
  • the refractive index of the light source cover 50 is n, the first incident surface.
  • the inclination angle ⁇ formed by 51a and the emission surface 52b satisfies the following formula (3).
  • the light reaching the second incident surface 53 a is refracted and enters the light source cover 50. Further, the light is totally reflected in a direction substantially parallel to the optical axis 11 by the reflecting surface 53b facing the second incident surface 53a and is emitted from the emitting surface 52b.
  • FIG. 7 and 8 are light distribution diagrams for explaining the effect of the lighting apparatus 100
  • FIG. 9 is an illuminance distribution diagram thereof.
  • 7 and 8 show the light distribution on the plane passing through the optical axis 11
  • FIG. 7 shows the light distribution on the xy plane in FIG. 1
  • FIG. 8 shows the light distribution on the yz plane in FIG. Each is shown.
  • the optical axis direction is set to 0 degree
  • the broken line in the figure is a light distribution of a luminaire using a milk white diffuser plate having a constant thickness as a light source cover for comparison.
  • FIG. 9 is a diagram showing an illuminance distribution at a position 2 m away from the luminaire, and is an illuminance distribution by the luminaire 100. From FIG.
  • the light source cover 50 that covers the LED 10 with a directivity control function for suppressing glare light, it is possible to perform illumination with a small size and high comfort, with less irradiation unevenness on the irradiated surface. That is, the light source cover 50 has a uniform thickness portion 51 having a constant thickness in a region including the optical axis 11 facing the LED 10, and has an inclined portion 52 that continuously decreases from the uniform thickness portion 51 and decreases in thickness. And has a reflecting portion that reflects the light from the LED 10 continuously to the inclined portion 52.
  • the light source cover 50 refracts or reflects only the light directed in the glare direction in the front direction while maintaining the light directed from the LED 10 in the front direction, thereby suppressing glare that is easily and small and uncomfortable to humans. Can do. Further, by refracting light that has been a cause of glare in a direction parallel to the optical axis, it is possible to obtain illumination light with little unevenness in illuminance and high uniformity. Moreover, since the diffusion plate 40 is provided, it is possible to reduce the uneven brightness due to the high luminance and discrete arrangement of the LED 10 and to easily obtain a lighting fixture with high appearance quality.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of the lighting apparatus 200 according to the second embodiment of the present invention. 10 is a cross-sectional view of the luminaire 200 cut at the same position as the line AA shown in FIG. 1, FIG. 11 is a view showing the optical path of the AA cross section, and FIG. It is the figure which expanded a part.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view of the lighting fixture 200, and the cutting position is the same as the line BB in FIG. FIG. 13 also shows light rays.
  • the lighting fixture 200 according to the second embodiment is implemented in that a light source cover 150 having a shape different from that of the light source cover 50 is provided, and a prism sheet 190 is provided between the diffuser plate 40 and the light source cover 150. This is different from Form 1.
  • the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the items omitted in the description are the same as those in the first embodiment.
  • the prism sheet 190 is made of a transparent resin and has substantially triangular irregularities on the light source cover 150 side, and its ridge line extends in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the substrate 20.
  • the cross-sectional shape of the light source cover 150 will be described below with reference to FIG.
  • the optical axis 111 in FIG. 11 coincides with the central axis of the luminaire 200 in the AA sectional view.
  • the light source cover 150 has a uniform thickness portion 151 having a constant thickness in a cross-sectional view, an inclined portion 152 that becomes thinner as it moves away from the optical axis 111, and a reflective portion 153 that continues from the inclined portion 152. Consists of Since the functions of the uniform thickness portion 151, the inclined portion 152, and the reflecting portion 153 are the same as those of the first embodiment, the description thereof is omitted.
  • An angle formed by the first incident surface 151a and the exit surface 152b is an inclination angle ⁇ .
  • the inclination angle ⁇ is set to 0 degree at the end point of the width Ws (that is, the end of the thickness-uniforming part 151) and increases as the distance from the optical axis 111 increases. It has a curved shape.
  • the width of the diffusion plate 40 serving as the light emitting surface is expressed as Wk
  • the distance from the diffusion plate 40 to the light source cover 150 is expressed as H
  • the refractive index of the light source cover 150 is expressed as n.
  • an arbitrary point on the emission surface 152b constituting the inclined portion from the optical axis is P1
  • a point where the inner surface of the light source cover 150, that is, the first incident surface 151a intersects is defined as P2.
  • the inclination angle ⁇ formed by the first incident surface 151a and the emission surface 152b satisfies the following formula (4). ing. ⁇ g ⁇ 90 ⁇ sin ⁇ 1 (n ⁇ sin ⁇ (sin ⁇ 1 ((sin (tan ⁇ 1 (Ww / H))) / n) ⁇ )) (4)
  • Ww Wk / 2 + Dn
  • FIG. 14 and FIG. 15 are light distribution diagrams for explaining the effect of the lighting apparatus 200.
  • FIG. 14 and 15 show the light distribution on a plane passing through the optical axis 11
  • FIG. 14 shows the light distribution on the xy plane
  • FIG. 15 shows the light distribution on the yz plane. 7 and 8 in the first embodiment
  • the optical axis direction is set to 0 degree
  • the light distribution of the conventional lighting fixture is also shown as a comparison target in any of the drawings.
  • the light emitted from the LED 10 enters the prism sheet 190 via the diffusion plate 40.
  • the prism sheet 190 Since the prism sheet 190 is provided with a prism whose ridge line is in the x direction on the exit surface, the prism sheet 190 refracts and emits light in the direction of the optical axis 11 in the yz plane. As a result, as shown in FIG. 15, light having a large angle in the yz plane can be suppressed, and glare light in the longitudinal direction can also be reduced. As for the effect of making the light source cover 150 a curved surface, the angle ⁇ b at which glare is suppressed can be made constant regardless of the position of the inclined portion 152 and the light source cover 150 can be made thinner.
  • the reflective surface 153b which is the outer surface of the reflective portion 153, is also curved like the inclined portion 152, so that precise angle control of light can be performed.
  • the prism sheet 190 is not limited to having a substantially triangular shape, and may be a substantially trapezoidal or corrugated shape, as long as it has a function of directing light distribution in the longitudinal direction of the substrate in the optical axis direction.
  • FIG. FIG. 16 is a cross-sectional view of a lighting fixture 300 according to Embodiment 3 of the present invention, and FIGS. 17 and 18 are enlarged cross-sectional views thereof.
  • the luminaire 300 according to the third embodiment is different from the luminaire 100 according to the first embodiment in that it includes a diffusion plate 240 and a light source cover 250.
  • items different from the first embodiment will be mainly described.
  • the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals. Matters whose description is omitted are the same as those in the first embodiment.
  • the lighting fixture 300 includes a substrate 220 on which a plurality of LEDs 10 are mounted side by side, a housing 230 connected to the back surface of the substrate 220, and a fixture main body 231. Similar to the light source cover 50, the light source cover 250 includes a uniform thickness portion 251, an inclined portion 252, and a reflection portion 253.
  • the luminaire 300 includes a light diffusing plate 240 that includes a light incident surface 240a and an output surface 240b and is convex to the output surface 240b.
  • a line L1 in FIG. 17 is an imaginary line connecting the end of the diffuser plate 240 having the width Wk and the end of the first incident surface 251a having the width We in the light source cover 250 across the central axis 211.
  • the exit surface 240b of the diffuser plate 240 is convex toward the light source cover 250 within a range not exceeding the virtual line L1. More specifically, in FIG. 16, the convex shape is an inscribed circle of a virtual line.
  • the diffuser plate 240 is integrally formed by two-color molding, the hatched portion in FIGS. 16 to 18 is made of a diffuse transmission material, and the other portion is made of a highly reflective member. .
  • the distance between the LED 10 and the diffusing plate 240 can be made longer than that of a flat plate, and the brightness of the surface of the light source cover 250 of the LED 10 is reduced and the LEDs 10 are discretely arranged.
  • the unevenness of light and darkness can be reduced, and the appearance is improved.
  • the incident angle ⁇ 1 of the light irradiated from the LED 10 on the light incident surface 240a of the diffusion plate 240 is made smaller than the incident angle ⁇ 2 in the case of a flat plate shown as a comparative example below. Can do. Therefore, light extraction efficiency can be improved by reducing reflection at the interface caused by the difference in refractive index between air and the diffusion plate 240.
  • the surfaces of the inclined portion 252 and the reflecting portion 253 are formed in a step shape. For this reason, the thickness of the light source cover 250 can be reduced and the difference in thickness can be reduced, and the moldability is remarkably improved. Therefore, it becomes possible to manufacture more inexpensively and easily.
  • FIG. 19 is a view showing a lighting fixture 400 according to Embodiment 4 of the present invention
  • FIG. 20 is a cross-sectional view thereof.
  • the lighting fixture 400 includes an LED 310, a housing 330, a light source cover 350, a wire 360, and a power supply box 370.
  • the wires 360 and the power supply box 370 are omitted.
  • the light source cover 350 includes a uniform thickness portion 351, an inclined portion 352, and a reflection portion 353.
  • An alternate long and short dash line in FIG. 20 represents the optical axis 311 of the LED 310, and light is emitted upward from the LED 310.
  • the light source cover 350 has a rotationally symmetric shape with the optical axis 311 as the rotation axis.
  • the LED 310 may be a COB (Chip on Board) type.
  • the LED 310 is a silicone substrate in which LED chips that emit blue light having a wavelength of about 440 nm to 480 nm are directly mounted on a ceramic substrate at a high density, and a phosphor that converts the wavelength of blue light into yellow light is mixed thereon.
  • a COB type LED provided with a resin may be used.
  • the LED 310 is screwed to the housing 330.
  • the housing 330 is preferably made of aluminum manufactured by a die casting method.
  • the housing 330 is integrally formed with a fin shape on the surface opposite to the surface on which the LED 310 is provided, and heat of the LED 310 is mainly radiated through the housing 330.
  • a power supply circuit (not shown) for lighting the LED 310 is built in the power supply box 370, and the LED 310 and a circuit in the power supply box 370 are connected by a wire 360.
  • the lighting fixtures 100, 200, 300, and 400 described in the above embodiment are merely examples of the lighting fixture according to the present invention, and can be changed and combined without departing from the spirit of the present invention.
  • an LED is used as a light emitting element, but the present invention is not limited to this, and an LD (Laser Diode) or an organic EL element may be used.
  • the materials such as the substrate, the diffusion plate, the light source cover, and the housing are not limited to those described as preferred embodiments in the present embodiment, and may be appropriately changed as long as they have the optical functions described above. May be.
  • a diffusion function may be provided by mixing a diffusion material into the light source cover. However, as the diffusion function is strengthened, the light distribution control function for suppressing the glare light is lowered, so that it may be appropriately adjusted according to the required performance.
  • FIG. 21 is a cross-sectional view of a light source cover 450 according to a modification of the embodiment. Similar to the light source cover 50, the light source cover 450 includes a uniform thickness portion 451, an inclined portion 452, and a reflection portion 453. The light source cover 450 shown in FIG. 21 includes a thickness-equalizing portion 451 that is a curved surface with a uniform cross section. The uniform thickness portion 451 is configured such that both the inner surface facing the LED 10 and the outer surface facing the inner surface have the same radius of curvature. The light source cover 450 may be used for the lighting fixtures 100 to 400.
  • FIG. 22 is a diagram of a lighting fixture 500 according to a modification of the embodiment.
  • the lighting fixture 500 includes a light source cover 550.
  • the light source cover 550 includes only a uniform thickness portion 551 and an inclined portion 552 as shown in FIG.
  • the lighting fixture 500 has a structure in which the casing has a reflection function. At this time, it is preferable that the reflection surface of the housing 430 be specular reflection.
  • glare light can be suppressed without providing a looper, so that there is an effect that it is possible to take measures against glare light while suppressing an increase in the size of the luminaire.
  • Embodiment 5 FIG.
  • the lighting fixture 1001 according to the fifth embodiment can be used by being attached to a ceiling or the like.
  • the present invention is not limited to a ceiling-mounted lighting fixture, and may be applied to a lighting fixture of a type attached to a wall or a floor, or may be applied to a hanging lighting fixture.
  • the light irradiation direction of the lighting fixture 1001 is referred to as “lower side”, and the opposite direction to the light irradiation direction is referred to as “upper side”.
  • the horizontal axis direction that intersects with is also referred to as “horizontal”.
  • FIG. 23 is a perspective view of a lighting fixture 1001 according to the fifth embodiment of the present invention
  • FIG. 24 is an exploded perspective view thereof.
  • the luminaire 1001 as a whole has an elongated substantially rectangular block-shaped outer structure.
  • the lighting fixture 1001 includes a light source unit 1100 and a fixture main body 1000.
  • the appliance main body 1000 is attached to a mounted part such as a ceiling and has a lower surface that is open and incorporates a lighting device that generates DC power from a commercial power source.
  • the light source unit 1100 is attached so as to close the opening of the instrument main body 1000, incorporates an LED 1111, and the LED 1111 is lit by power supplied from a commercial power source.
  • Both the instrument main body 1000 and the light source unit 1100 have an elongated, substantially rectangular block shape.
  • the light source unit 1100 includes an LED 1111 and is lit by power supplied from a commercial power source, and a light distribution control member 1120 that is disposed in front of the light emitting unit 1110 on the irradiation side and controls light emitted from the light emitting unit 1110. It has.
  • FIG. 25 is a cross-sectional view of the light source unit 1100 and the light distribution control member 1120 according to the fifth embodiment.
  • FIG. 26 is a cross-sectional view of the light emitting unit 1110 according to the fifth embodiment.
  • the light emitting unit 1110 includes a plurality of LEDs 1111, an LED substrate 1112 on which the plurality of LEDs 1111 are mounted, and a substrate holding unit 1113 that holds the LED substrate 1112.
  • the plurality of LEDs 1111 are arranged substantially uniformly in a straight line on the mounting surface of the LED substrate 1112.
  • a lighting device (not shown) included in the lighting fixture 1001 generates a direct current from a commercial power source and lights a plurality of LEDs 1111.
  • the LEDs 1111 are described as being arranged substantially evenly in a straight line, but the present invention is not limited to this.
  • the light source unit 1100 may not be arranged linearly, may be arranged at unequal intervals, and may be arranged so as to form a plurality of rows.
  • An organic EL element may be used instead of the LED.
  • the substrate holding part 1113 has a substantially U-shaped cross section, and is formed of a substrate contact surface 1113a and a holding vertical part 1113b.
  • the substrate contact surface 1113a contacts the back surface of the LED substrate 1112 opposite to the LED 1111 mounting surface.
  • the holding vertical portion 1113b is a portion that extends substantially vertically from both ends of the substrate contact surface 1113a to the back surface side of the LED substrate 1112.
  • the light distribution control member 1120 is disposed on the front surface of the light emitting unit 1110 and the first light control member 1130 that is a light control member that is partially opened and substantially forms the outline of the light distribution control member 1120 and the first light control member.
  • the second light control member 1140 fitted into the opening 1130 and the side plate 1150 bonded to the end face are included.
  • the light source unit 1100 will be described with reference to FIG.
  • the light emitted from the LED 1111 reaches the first light control member 1130 after being diffused by the second light control member 1140 of the light distribution control member 1120.
  • FIG. 27 is a cross-sectional view of the first light control member 1130 according to the fifth embodiment. The shape of each part will be described in a sectional view using the sectional view of FIG.
  • the first light control member 1130 includes a light transmission part 1131, a first reflection part 1132, a side part 1133, a horizontal part 1134, a light source contact part 1135, and a first fitting part 1136.
  • the first light control member 1130 is formed in a symmetric shape with a virtual line extending in the vertical direction from the horizontal central portion of the light transmitting portion 1131 as the central axis in the cross-sectional view of FIG.
  • the light transmitting portion 1131 includes a front surface 1131a and a back surface 1131b, and transmits light from the LED 1111.
  • the light transmitting portion 1131 is disposed on the irradiation direction side of the light emitting portion 1110 and has a substantially planar shape.
  • the first reflecting portion 1132 reflects light at a surface that protrudes from the end of the light transmitting portion 1131 toward the back surface 1131b and faces the back surface 1131b.
  • the first reflecting portion 1132 protrudes from the both ends of the light transmitting portion 1131 toward the center side of the light transmitting portion 1131 in the upper inner oblique direction.
  • the side surface portion 1133 extends obliquely from the both ends of the light transmissive portion 1131 so as to be away from the center of the light transmissive portion 1131.
  • the portion 1133 has a curved surface that protrudes outward.
  • the side surface portion 1133 protrudes from the end of the light transmission portion 1131 to the back surface 1131b side outside the first reflection portion 1132.
  • the side surface portion 1133 can be reversibly opened outward so as to be separated from the back surface 1131b.
  • the horizontal portion 1134 protrudes inward in the horizontal direction from the end portion of the side surface portion 1133.
  • the light source contact portion 1135 protrudes from the horizontal portion 1134 to the upper side (that is, the light emitting portion 1110 side).
  • the first fitting portion 1136 protrudes inside the side surface portion 1133 so as to extend substantially over the horizontal portion 1134.
  • the first light control member 1130 is entirely formed of the same transparent material. Even if it is a transparent material, light can be diffused by providing unevenness on the surface of the first light control member 1130.
  • the first reflecting portion 1132, the horizontal portion 1134, and the first fitting portion 1136 extend from both sides of the first light control member 1130 to the center of the first light control member 1130, respectively. Is formed.
  • One set of first reflecting portions 1132 facing each other, one set of horizontal portions 1134 facing each other, and one set of first fitting portions 1136 facing each other are respectively inside the first light control member 1130 (that is, emitting light).
  • An opening is formed on the part 1110 side).
  • the side surface portion 1133 can be opened by elastic deformation outward in the horizontal direction with the peripheral portion of the joint portion with the light transmission portion 1131 as a substantially center, and the first light control member 1130 and the second light control member are opened by the side surface portion 1133 opening. 1140 can be fitted.
  • the light source contact portion 1135 contacts the holding vertical portion 1113b of the light emitting portion 1110 and holds the light emitting portion 1110.
  • a hook portion 1135 a having a substantially semicircular arc shape is formed at the tip of the light source contact portion 1135.
  • the light source contact portion 1135 and the hooking portion 1135a may be changed according to the shape of the light emitting portion 1110.
  • the light transmission part 1131 controls light distribution of light incident from the second light control member 1140 by refraction.
  • the first reflecting portion 1132 controls the light distribution of the light incident from the second light control member 1140 by total reflection. In the fifth embodiment, unevenness is provided on the inner surface 1132 a of the first reflecting portion 1132.
  • the unevenness of the inner surface 1132a is schematically illustrated, and the actual form is not limited to the illustrated step, and may be a stepped unevenness having a plurality of steps of equal height, and other unevennesses. But you can.
  • the present invention is not limited to this, and the inner surface 1132a may be a flat surface without unevenness.
  • FIG. 28 is a cross-sectional view of the second light control member 1140 according to the fifth embodiment. The shape of each part will be described in a sectional view using the sectional view of FIG.
  • the second light control member 1140 includes a light diffusing portion 1141, a second reflecting portion 1142, a current surface portion 1143, and a second fitting portion 1144.
  • the second light control member 1140 is formed in a symmetric shape with a virtual line extending in the vertical direction from the horizontal central portion of the light diffusion portion 1141 as the central axis in the cross-sectional view of FIG.
  • the light diffusing unit 1141 is disposed on the front surface of the light emitting unit 1110 and diffuses the light of the LED 1111.
  • the surface of the light diffusing portion 1141 in the fifth embodiment is a slightly rounded curved surface, the surface is not limited to this and may be a flat surface.
  • the second reflecting portion 1142 is provided between the light diffusing portion 1141 and the second fitting portion 1144, and the light diffusing portion 1141 forms a step that protrudes toward the first light control member 1130. 1141 and the second fitting portion 1144 are connected.
  • the second reflecting portion 1142 protrudes obliquely from the both ends of the light diffusing portion 1141 on the upper side.
  • the abutment portion 1143 protrudes horizontally from the tip of the second reflecting portion 1142 and extends outward in parallel with the LED substrate 1112.
  • the second fitting portion 1144 is integrated with the light diffusing portion 1141 via the abutment portion 1143 and extends in the plane direction of the light diffusing portion 1141 from the end side of the light diffusing portion 1141.
  • the second light control member 1140 is integrally formed by two-color molding.
  • the light diffusing unit 1141 is made of a diffuse transmission material, and is milky white, for example.
  • the 2nd reflection part 1142 is comprised with the light-impermeable highly reflective member, for example, is white.
  • the second fitting portion 1144 is formed at the tip of the immediate surface portion 1143 and has a substantially “U” shape.
  • the light diffusing unit 1141 diffuses the light irradiated by the LED 1111 and irradiates the first light control member 1130.
  • the 2nd reflection part 1142 reflects the irradiation light of LED1111 in the surface. It is preferable that at least the surface of the second reflecting portion 1142 that receives the light of the LED 1111 is formed of a reflective material having a reflectance of 90% or more and a large amount of diffusing components.
  • the second reflective portion 1142 may be formed using a highly reflective polycarbonate material.
  • the second fitting portion 1144 has a substantially “U” shape and is formed such that the opening of the “U” shape faces horizontally outward.
  • the upper fitting piece 1145a located on the upper side of the opening is formed longer than the lower fitting piece 1145b located on the lower side of the opening.
  • An upper fitting piece 1145a and a lower fitting piece 1145b having different lengths are provided at the tip of the second fitting portion 1144.
  • the lower fitting piece 1145b is provided closer to the first light control member 1130 than the upper fitting piece 1145a and is shorter than the upper fitting piece 1145a.
  • the light distribution control member 1120 is obtained by integrating the first and second light control members 1130 and 1140 with the first fitting portion 1136 and the second fitting portion 1144 fitted and the light diffusion portion 1141 being expanded. It is.
  • the second light control member 1140 is integrated with the first light control member 1130 so that the light transmission part 1131 and the light diffusion part 1141 overlap each other.
  • the side surface portion 1133 is returned to the original position, the first fitting portion 1136 and the second fitting portion 1144 are fitted, and the tips of the first fitting portion 1136 are the upper fitting piece 1145a and the lower fitting piece 1145b. Fit in between.
  • the light diffusing portion 1141 is left unfolded, that is, the original shape shown in FIG.
  • the entire second light control member 1140 is also maintained in a state of being expanded in the plane direction without being curved.
  • the possibility of material deterioration such as cracking can be reduced.
  • the light diffusing portion 1141 is not curved, even when surface processing such as protrusions is applied to the surface of the light diffusing portion 1141, there is no problem that the surface processing is deformed and the designed light distribution control cannot be performed.
  • the front end of the first fitting portion 1136 just contacts the bottom of the U-shape of the second fitting portion 1144.
  • a design in which a slight clearance (clearance) is provided between the tip of the first fitting portion 1136 and the bottom of the U-shape of the second fitting portion 1144 may be performed. This is because an unnecessary force is not applied to the second light control member 1140, and it is possible to more reliably suppress stress on the light diffusion portion 1141.
  • the first fitting portion 1136 and the second fitting portion 1144 can be detached by opening the side surface portion 1133 outward with the end portion of the light transmitting portion 1131 as a fulcrum. It is preferable that the first fitting portion 1136 and the second fitting portion 1144 can be detached while the side surface portion 1133 is elastically deformed when the side surface portion 1133 is opened outward. Since the first and second fitting portions 1136 and 1144 can be easily detached by reversibly opening the side surface portion 1133, it is easy to change the combination of the first and second light control members 1130 and 1140, and the subsequent facts. Exchange is also easy and light distribution control can be easily changed.
  • the light distribution control member 1120 can be easily attached and detached.
  • the second light control member 1140 having characteristics can be easily exchanged. Specifically, by using the second light control member 1140 having a different degree of dispersion, the light distribution control characteristic can be easily changed with respect to the light emitted from the light emitting unit 1110.
  • the light source unit 1100 is arranged so that the horizontal center portion of the light transmission portion 1131, the horizontal center portion of the light diffusion portion 1141, and the center portion of the LED 1111 are substantially coaxial.
  • the first light control member 1130 includes a plate-like first fitting portion 1136 formed in the horizontal direction, and the second light control member 1140 has a substantially “U” -shaped second fitting.
  • the shape including the joint portion 1144 has been described, the reverse, that is, the first light control member 1130 may be provided with the second fitting portion 1144.
  • the upper fitting piece 1145a is formed shorter than the lower fitting piece 1145b, contrary to the case shown in FIG.
  • the shape is not limited to a “U” shape, and may be a “C” shape or a “U” shape, and the shape is not particularly limited as long as an opening for receiving the first fitting portion 1136 is provided.
  • FIGS. 29 to 32 are assembly process diagrams of the light distribution control member 1120 according to the fifth embodiment.
  • the first light control member 1130 and the second light control member 1140 are in separate states.
  • FIG. 30 shows a state in which one of the second fitting portions 1144 of the second light control member 1140 is inserted into the first fitting portion 1136 of the first light control member 1130.
  • FIG. 31 shows a state in which the side surface 1133 of the first light control member 1130 is moved.
  • FIG. 32 shows a state in which the second light control member 1140 is fitted to the first light control member 1130.
  • one of the second fitting portions 1144 is placed on the first fitting portion 1136 of the first light control member 1130 with the second light control member 1140 inclined. Insert in the direction of arrow A.
  • the side surface portion 1133 into which the second fitting portion 1144 is not inserted is connected to the side surface portion 1133 and the light transmitting portion 1131.
  • the joint 1133a is used as a fulcrum to open in the direction of arrow B.
  • the side surface portion 1133 may be opened at least the length of the lower fitting piece 1145b.
  • the second light control member 1140 moves downward (arrow C) with one second fitting portion 1144 fitted into the first fitting portion 1136 as a fulcrum. Move and fit. As the second light control member 1140 rotates downward, the first fitting portion 1136 and the upper fitting piece 1145a come into contact with each other, and the first fitting portion 1136 can be inserted into the second fitting portion 1144. . Next, the first fitting portion 1136 is inserted into the second fitting portion 1144 by returning the side surface portion 1133 that has been opened outward. In this way, the second light control member 1140 is fitted with the first light control member 1130, and the light distribution control member 1120 is assembled.
  • the second fitting portion 1144 has an upper fitting piece 1145a that is longer than the lower fitting piece 1145b. Accordingly, the first fitting portion 1136 and the second fitting portion 1144 can be detached even when the movable range of the side surface portion 1133 is small, and when the first fitting portion 1136 is inserted into the second fitting portion 1144. There is an effect that the upper fitting piece 1145a performs a guide function.
  • FIG. 33 is a diagram showing the light distribution performance of the light source unit 1100 according to the fifth embodiment.
  • FIG. 33 is a light distribution diagram comparing the light distributions of the second light control members 1140 with different degrees of dispersion.
  • a condensing specification is demonstrated as an example of the change of light distribution by the change of the dispersion degree of the 2nd light control member 1140.
  • FIG. In the second light control member 1140 the light emission distribution of the light diffusing unit 1141 can be adjusted by changing the degree of dispersion of the light diffusing unit 1141. As a result, the light distribution of the light distribution control member 1120 can be changed.
  • FIG. 33 is a diagram showing the light distribution performance of the light source unit 1100 according to the fifth embodiment.
  • FIG. 33 is a light distribution diagram comparing the light distributions of the second light control members 1140 with different degrees of dispersion.
  • a condensing specification is demonstrated as an example of the change of light distribution by the change of the dispersion degree of the 2nd
  • the second light control member A1401 has a dispersion degree of the light diffusion portion 1141 of 60%
  • the second light control member B1402 has a dispersion degree of the light diffusion portion 1141 of 47%.
  • the dispersion degree of the light diffusion portion 1141 is 24%.
  • the dispersion angle is defined as the light reception angle ⁇ at which the transmitted light amount is 50% when the transmitted light amount at the light reception angle of 0 ° is 100%.
  • the central light intensity of the second light control member A1401, the second light control member B1402, and the second light control member C1403 is larger in the second light control member B1402 than in the second light control member A1401, and the second light control member B1402 is used.
  • the light distribution control is performed such that the second light control member C1403 is larger than the second light control member C1403. That is, the light distribution control member 1120 changes the center of the light emitted from the light source unit 1100 by changing the second light control member 1140 provided in advance to the second light control member A1401 having a higher degree of dispersion. Light control can be performed so that the light intensity becomes small.
  • the numerical values used in the fifth embodiment are merely examples and do not limit the present invention, and the values of the dispersion and the central light flux may be proportional. Further, not only the degree of dispersion but also the degree of transparency may be changed.
  • the light collection specification has been described. However, light distribution control other than the light collection specification may be used.
  • a plurality of different types of light control functions such as a light transmitting portion 1131, a first reflecting portion 1132, a light diffusing portion 1141, and a second reflecting portion 1142 are integrated.
  • a light distribution control member 1120 is provided. Thus, since two components are integrated by fitting, multiple types of light control can be performed with few components.
  • the light distribution control member 1120 and the first and second light control members 1130 and 1140 constituting the light distribution control member 1120 have shapes obtained by continuously extending the cross-sectional shapes shown in FIGS. 25 to 28 in the length direction.
  • the first and second light control members 1130 and 1140 are not necessarily required to have a uniform cross-section in the length direction, and portions having different cross-sectional shapes are partially provided in the length direction. Also good.
  • the first and second light control members 1130 and 1140 may be manufactured by integrally molding a suitable synthetic resin with a mold.
  • the light control unit (the light transmission unit 1131, the first reflection unit 1132, the light diffusion unit 1141, and the second reflection unit 1142 in the fifth embodiment), which is a part having a light control function, is transmitted as necessary.
  • the second light control member 1140 has a symmetrical shape in the cross-sectional view of FIG. 27 with the vertical direction from the horizontal central portion of the light transmitting portion 1131 as the central axis, and from the horizontal central portion of the light diffusing portion 1141.
  • the second light control member 1140 has a symmetric shape in the cross-sectional view of FIG. 28 with the vertical direction as the central axis, the present invention is not limited to this and may not have a symmetric shape.

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Abstract

 照明器具100は、発光素子であるLED10と、表面に複数のLED10が並べて実装された基板20と、基板20の裏面に接続する筐体30と、基板20の上に設けられた拡散板40と、基板20の両脇に配置されて拡散板40を支持する反射板80と、LED10を覆うように設けられ端部が筐体30に接続する光源カバー50を備える。光源カバー50は断面視で厚さが一定な均厚部51と、この均厚部51に並べて設けられ光軸11から離れるにつれ断面視で厚さが薄くなる傾斜部52と、傾斜部52から連なる反射部53とからなる。光源カバー50は上記断面形状を基板20の長手方向に延伸した形状を有しており、押し出し成形にて製造されてもよい。

Description

照明器具、光源カバー、光制御部材、および光源ユニット
 本発明は、照明器具、光源カバー、光制御部材、および光源ユニットに関する。
 蛍光灯および白熱電球などの従来光源に比べ、発光ダイオード(Light Emitting Diode:LED)は長寿命である。例えば日本特開2012-69297号公報に開示されているように、LEDは、近年その発光効率および光束の向上に伴って様々な照明器具の光源として用いられている。
 また、天井などに取り付けられる直付照明器具では、比較的広い配光をもつ器具が一般的であるが、使用環境により集光タイプあるいはグレアカットタイプなどのように配光を光制御するものがある。直管蛍光灯を用いた器具では反射部材、ルーバーなどを用いて配光制御を行なっていたが、近年では、光源のLED化に伴い照明器具の形状も多様化しており、カバー部材を利用して拡散・集光などの配光制御を行なっているものがある。
 例えば、日本特開2013-206849号公報にかかる照明器具では、略半円弧形状をしたカバーの内側に溝部を設け、光学シートなどの配光制御部材を湾曲させた状態でカバーに設けられた溝部に取り付けられるものがある。この照明器具はカバーと光学シートを別に設けていることにより、光学シートを変更することで配光制御の変更を可能としている。
 また、日本特開2013-201012号公報によれば、光制御部材ではないが、カバーを有したLEDを光源とする照明器具において、カバーがLEDを備えた基板をスライドにより取り付けを行なう溝部を有しているものがあり、カバーが基板を保持することで、ネジ・接着部材のように基板を取り付ける部材を削減することができる。
 また、日本特開2013-127922号公報によれば、LEDを備えた照明器具にて、LED発光部に透過性カバー・レンズにより配光制御を行なっている発光装置を用いているものもある。この、照明器具では透過性カバー・レンズを変更することにより、配光制御の変更を可能としている。
日本特開2012-69297号公報 日本特開2013-206849号公報 日本特開2013-201012号公報 日本特開2013-127922号公報
 まず本発明の第1の目的を説明する。日本特開2012-69297号公報にかかる従来の照明器具では、LED光源を列状に配置し、透光性を有する拡散カバーで覆う直管形光源と直管形光源を組み込んだ照明器具が開示されている。しかしながら、拡散カバーにより光を拡散させて出射するので、人がグレアとして不快に感じる範囲にも光(おおよそ器具水平面から30度までの範囲の光)が照射され、快適性が低いという問題があった。
 本発明の第1の目的は、快適性の高い照明器具および光源カバーを提供することである。
 次に本発明の第2の目的を説明する。日本特開2013-206849号公報にかかるカバーは、光学シートを湾曲させ保持している。このため、光学シートに常に応力がかかっており、ひび割れなどの材料劣化が起こる可能性がある。また光学シートは突起などの表面加工により配光制御を行なっているものもあり、湾曲させることにより表面加工が変形し、設計したとおりの配光制御ができなくなるという問題がある。
 また、日本特開2013-201012号公報にかかる技術によれば基板をスライドによりカバーの溝部に挿し込んでいる。カバー及び基板が長尺なものになった際には、差し込む為の作業空間が必要となるとともに、カバーが樹脂で成形されているものが多数であり長尺になるとねじれが発生し、差し込みにくくなるという問題がある。また、この問題は基板と同じように、カバー溝部にスライドさせ光学シートを取り付けした時にも危惧される。
 日本特開2013-127922号公報にかかる発光装置では、透過カバー、レンズそれぞれ固定の為の固定部材を必要としている。このため、発光装置を構成する為の部品数が多くなるという問題がある。
 本発明の第2の目的は、安定な光制御を行いつつ簡単に光制御の変更ができる光制御部材、光源ユニット、および照明器具を少ない部品数で提供することである。
 上記第1の目的を達成するため、下記の第1および第2の発明が提供される。
 第1の発明にかかる照明器具は、発光素子と、前記発光素子が実装された基板と、少なくとも前記発光素子の出光面側に設けられ、前記発光素子に対向し厚さが一定な均厚部と前記均厚部に並べて設けられ前記発光素子から遠ざかるにつれ厚みが減少する傾斜部とを備える光源カバーと、を備える。
 第2の発明にかかる光源カバーは、発光素子を覆うための光源カバーであって、少なくとも前記発光素子の出光面側に位置し、前記発光素子に対向する面に設けられた厚さが一定な均厚部と前記発光素子から遠ざかるにつれ前記均厚部から厚みが減少する傾斜部とを備える。
 上記第2の目的を達成するため、下記の第3~第7の発明が提供される。
 第3の発明にかかる光制御部材は、表面と裏面を備える第1光制御部と、前記第1光制御部の端部から前記裏面側に突出し前記裏面側を向く面で光を制御する第2光制御部と、前記第2光制御部よりも外側において前記第1光制御部の前記端部から前記裏面側に突き出た側面部と、前記側面部の内側に突出する第1嵌合部とを備える第1部材と、第3光制御部と、前記第3光制御部と一体化され前記第3光制御部の端部側から前記第3光制御部の平面方向に伸びる第2嵌合部とを備え、前記第1、3光制御部が互いに重なるように前記第1部材と一体化される第2部材と、を備え、前記側面部は、前記裏面から離れるように外側に可逆的に開くことが可能であり、前記第1嵌合部と前記第2嵌合部とが互いに嵌合することで前記第3光制御部を広げたままで前記第1部材および前記第2部材が一体化され、前記側面部を前記外側に開くことで前記第1嵌合部と前記第2嵌合部を互いに離脱できる。
 第4の発明にかかる他の光制御部材は、光透過性材料で形成され表面と裏面を備える第1光制御部と、前記第1光制御部の端部から前記裏面側に突出し前記裏面側を向く面で光を反射する第2光制御部と、前記第2光制御部よりも外側において前記第1光制御部の前記端部から前記裏面側に突出し前記裏面から離れるように外側に可逆的に開くことが可能である側面部と、前記側面部の内側に突出する第1嵌合部と、を備える。
 第5の発明にかかる更に他の光制御部材は、光を制御させる光制御部と、前記光制御部と一体化され前記光制御部の端部側から前記光制御部の平面方向に伸びる第2嵌合部と、を備える。
 第6の発明にかかる光源ユニットは、発光素子を備える発光部と、表面と裏面を備える第1光制御部と、前記第1光制御部の端部から前記裏面側に突出し前記裏面側を向く面で光を制御する第2光制御部と、前記第2光制御部よりも外側において前記第1光制御部の前記端部から前記裏面側に突き出た側面部と、前記側面部の内側に突出する第1嵌合部とを備え、前記第1光制御部で前記発光素子を覆うように前記発光部に重ねられた第1部材と、第3光制御部と、前記第3光制御部と一体化され前記第3光制御部の端部側から前記第3光制御部の平面方向に伸びる第2嵌合部とを備え、前記第1、3光制御部が互いに重なるように前記第1部材と一体化され、前記第1部材の内側に取り付けられて前記第3光制御部で前記発光素子を覆うように設けられた第2部材と、を備え、前記側面部は、前記裏面から離れるように外側に可逆的に開くことが可能であり、前記第1嵌合部と前記第2嵌合部とが互いに嵌合することで前記第3光制御部を広げたままで前記第1部材および前記第2部材が一体化され、前記側面部を前記外側に開くことで前記第1嵌合部と前記第2嵌合部を互いに離脱できる。
 第7の発明にかかる照明器具は、点灯装置を内蔵した器具本体部と、前記器具本体部に取り付けられ前記点灯装置で点灯される光源ユニットと、を備え、前記光源ユニットは、発光素子を備える発光部と、表面と裏面を備える第1光制御部と、前記第1光制御部の端部から前記裏面側に突出し前記裏面側を向く面で光を制御する第2光制御部と、前記第2光制御部よりも外側において前記第1光制御部の前記端部から前記裏面側に突き出た側面部と、前記側面部の内側に突出する第1嵌合部とを備え、前記第1光制御部で前記発光素子を覆うように前記発光部に重ねられた第1部材と、第3光制御部と、前記第3光制御部と一体化され前記第3光制御部の端部側から前記第3光制御部の平面方向に伸びる第2嵌合部とを備え、前記第1、3光制御部が互いに重なるように前記第1部材と一体化され、前記第1部材の内側に取り付けられて前記第3光制御部で前記発光素子を覆うように設けられた第2部材と、を備え、前記側面部は、前記裏面から離れるように外側に可逆的に開くことが可能であり、前記第1嵌合部と前記第2嵌合部とが互いに嵌合することで前記第3光制御部を広げたままで前記第1部材および前記第2部材が一体化され、前記側面部を前記外側に開くことで前記第1嵌合部と前記第2嵌合部を互いに離脱できる。
 第1発明および第2の発明によれば、光源カバーにグレア光を抑制する指向性制御機能を持たせることにより、被照射面の照射むらが少なくなり、快適性の高い照明器具を得ることができる。
 第3~第7の発明によれば、着脱が容易な複数の部材を互いに嵌合させて所望の光制御を実現し構成するようにしたので、安定な光制御を行いつつ、簡単に光制御の変更ができる光制御部材、光源ユニット、および照明器具が少ない部品数で提供される。
本発明の実施の形態1にかかる照明器具の斜視図である。 実施の形態1にかかる照明器具の図1のA-A線に沿う断面図である。 実施の形態1にかかる照明器具の分解斜視図である。 実施の形態1にかかる照明器具の効果を説明するための光路図である。 実施の形態1にかかる照明器具の効果を説明するための光路図である。 実施の形態1にかかる照明器具の効果を説明するための光路図である。 実施の形態1にかかる照明器具の効果を説明するための配光分布図である。 実施の形態1にかかる照明器具の効果を説明するための配光分布図である。 実施の形態1にかかる照明器具の効果を説明するための照度分布図である。 本発明の実施の形態2にかかる照明器具の断面図である。 実施の形態2にかかる照明器具の効果を説明するための光路図である。 実施の形態2にかかる照明器具の効果を説明するための光路を示す拡大図である。 実施の形態2にかかる照明器具の断面図である。 実施の形態2にかかる照明器具の効果を説明するための配光分布図である。 実施の形態2にかかる照明器具の効果を説明するための配光分布図である。 本発明の実施の形態3にかかる照明器具の断面図である。 本発明の実施の形態3にかかる照明器具の拡大断面図である。 本発明の実施の形態3にかかる照明器具の拡大断面図である。 本発明の実施の形態4にかかる照明器具を示す図である。 本発明の実施の形態4にかかる照明器具を示す断面図である。 実施の形態の変形例にかかる光源カバーの断面図である。 実施の形態の変形例にかかる照明器具の図である。 本発明の実施の形態5にかかる照明器具の斜視図である。 実施の形態5にかかる照明器具の分解斜視図である。 実施の形態5にかかる光源ユニットおよび配光制御部材の断面図である。 実施の形態5にかかる発光部の断面図である。 実施の形態5にかかる第1光制御部材の断面図である。 実施の形態5にかかる第2光制御部材の断面図である。 実施の形態5にかかる配光制御部材の組立工程図である。 実施の形態5にかかる配光制御部材の組立工程図である。 実施の形態5にかかる配光制御部材の組立工程図である。 実施の形態5にかかる配光制御部材の組立工程図である。 実施の形態5にかかる光源ユニットの配光性能を示した図である。
 以下、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。以下の実施の形態の説明中で「上」、「下」、「左」、「右」といった用語を使用して方向を説明するが、これらの用語は本実施の形態にかかる装置、器具、および部品等における相対的な配置関係および相対的な方向を説明するための便宜上のものである。また、本発明は図面に記載した具体的な形状、構造等のみに限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は本発明の実施の形態1にかかる照明器具100の斜視図である。図2は図1のA-A線に沿う断面図であり、照明器具100の短手方向に切断したときの切り口を示す。なお、図1に示すB-B線は、照明器具100の長手方向に沿って伸びている。図3は、照明器具100の分解斜視図である。
 照明器具100は、発光素子であるLED10と、表面に複数のLED10が並べて実装された基板20と、基板20の裏面に接続する筐体30と、基板20の上に設けられた拡散板40と、基板20の両脇に配置されて拡散板40を支持する反射板80と、LED10を覆うように設けられ端部が筐体30に接続する光源カバー50を備える。光源カバー50の端面には側板54が接着されている。図2に示す一点鎖線はLED10の光軸11を表し、LED10から上側方向に光が出射される。図1の光軸11は、ちょうどA-A断面視における照明器具100の中心軸に一致している。LED10は、合成光として白色光を得る発光素子としてもよく、具体的には波長440nm~480nm程度の青色光を発するLEDチップと青色光を黄色光に波長変換する蛍光体を樹脂パッケージ内に配した素子であってもよい。基板20は長方形の板状の基板であり、好ましくはガラスエポキシ製である。基板20の上に、長手方向に沿ってLED10が実装されている。基板20の表面には光の反射率を高めるため、白色レジストが塗布されていることが好ましい。また基板20にはダイオードなどの回路素子およびコネクタ等の端子(いずれも図示せず)も実装されている。
 LED10が実装された基板20は筐体30に接着保持されている。筐体30は、好ましくは反射率を高めるため白色塗装された板金で構成されている。なお、筐体30はLED10の熱を放熱する放熱板の役割も兼ねている。拡散板40は、LED10の出射面側を覆うように配設されており、好ましくは乳白の拡散材を混ぜ込んだポリカーボネイト製である。拡散板40により、LED10が離散的に配置されていることによる明暗むらが軽減される。反射板80は、拡散板40の端面を覆い拡散板40を挟むように配置され、拡散板40端面からの光の出射を抑制している。反射板80は、好ましくは、95%以上の反射率を有する白色のポリカーボネイト製である。光源カバー50は光透過性を有し拡散板40を覆うように配設され、好ましくは透明のポリカーボネイト製である。拡散板40と反射板80とは筐体30により位置決めされる。
 光源カバー50の断面形状について、図2に基づいて以下に説明する。光源カバー50は光軸11を中心とした左右対称形状である。光源カバー50は断面視で厚さが一定な均厚部51と、この均厚部51に並べて設けられ光軸11から離れるにつれ断面視で厚さが薄くなる傾斜部52と、傾斜部52から連なる反射部53とからなる。本実施の形態にかかる光源カバー50は均厚部51、傾斜部52、および反射部53が一個の連続的な物体を構成したものである。なお、光源カバー50は上記断面形状を基板20の長手方向に延伸した形状を有しており、押し出し成形にて製造されてもよい。
 図4~図6は、実施の形態1にかかる照明器具100の効果を説明するための光路図である。図4~図6に示す光路を参照しながら、光源カバー50についてさらに説明を行う。図4は光源カバー50の均厚部51を説明するための図であり、図5は傾斜部52を、図6は反射部53をそれぞれ説明するための図である。LED10を出射した光は拡散板40により拡散され光源カバー50に到達する。まず、図4を用い均厚部51に到達した光について説明する。光源カバー50の入射面のうち、基板20と平行な面を第一入射面51a、第一入射面51aを囲んだ面を第二入射面53aとすると、第一入射面51aに到達した光は屈折し光源カバー50内に入る。さらに第一入射面51aに対向する出射面51bで屈折し、出射する。ここで、均厚部51は厚さがほぼ一定の領域、すなわち、第一入射面51aと出射面51bはほぼ平行であるから、均厚部51に入射する角度θaと均厚部51から出射する角度θbはほぼ同じ角度となる。グレア光となる角度θg以下の光を抑制するためには、拡散板40から光源カバー50の均厚部51に入射する光の角度θaが角度θg以上となればよい。
 発光面となる拡散板40の幅をWk、拡散板40から光源カバー50までの距離をH、均厚部51の厚みをT、光源カバー50の屈折率をnとした時、均厚部51の幅Wsは下記に示す式(1)を満たす関係としている。
 (Ws+Wk)/2-T×tan(sin-1(cos(θg) /n)<H/tan(θg) ・・・(1)
 本実施の形態1においては角度θgを30度とし、式(2)の関係としている。
 (Ws+Wk)/2-T×tan(sin-1(cos(30°) /n)<H/tan(30°) ・・・(2)
 式(2)を満たすことにより、照明器具100の長手方向に垂直な断面において光源カバー50の均厚部51に入射する角度θaは30度以上となり、均厚部51から出射する光も所望の30度以上となる。よって、照明器具100の長手方向に垂直な断面において、均厚部51から出射する光はグレア光を含まない。
 次に、図5を用いて傾斜部52に到達した光について説明する。傾斜部52のLED10側の第一入射面51aに到達した光は屈折し光源カバー50内部に入る。さらに第一入射面51aに対向する出射面52bで屈折し、出射する。ここで、傾斜部52は光軸11から離れるにつれて薄くなるから、光源カバー50に入射する光線に対し出射する光線は光軸11に平行な方向に近づくことになる。
 発光面となる拡散板40の幅をWk、拡散板40から光源カバー50までの距離をH、第一入射面の幅をWe、光源カバー50の屈折率をnとした時、第一入射面51aと出射面52bが成す傾斜角θαは下記に示す式(3)を満たす関係としている。
 θg<90-θα-sin-1(n×sin×(sin-1((sin(tan-1(Ww/H)))/n)-θα)) ・・・ (3)
 但し、Ww=(Wk+We)/2
 式(3)を満たすことにより、照明器具100の長手方向に垂直な断面において光源カバー50の傾斜部52から出射する光もθg度以上となる。よって、照明器具100の長手方向に垂直な断面(図1におけるx-y断面)において傾斜部52から出射する光は所望の角度範囲のグレア光を抑制することができる。
 次に、図6を用いて反射部53に到達した光について説明する。第二入射面53aに到達した光は屈折し光源カバー50内部に入る。さらに第二入射面53aに対向する反射面53bでほぼ光軸11に平行な方向へ全反射し、出射面52bから出射する。
 図7および図8は照明器具100の効果を説明するための配光分布図であり、図9はその照度分布図である。図7および図8は光軸11を通る平面の配光分布であり、図7は図1におけるx-y平面の配光分布を、図8は図1におけるy-z平面の配光分布をそれぞれ示す。なお、光軸方向を0度としており、図中の破線は、比較対象として光源カバーに厚さが一定な乳白拡散板を用いた照明器具の配光分布である。図9は照明器具から2m離れた位置の照度分布を示す図であり、照明器具100による照度分布である。図9より、照明器具100においては60度以上の光(つまり器具水平面から30度以下の光)が抑制されていることが分かる。また、透明な光源カバー50の表面で反射することにより、y-z平面においても角度の大きな光が低減されていることが分かる。また、図7に示すように、60度以上の光は主に傾斜部52により10~50度程度の光に変換されるため、光度がほぼ一定となる角度範囲が従来の照明器具より光が広がり、図9に示すように照度が均一の領域を広く得ることができる。
 以上のように、LED10を覆う光源カバー50にグレア光を抑制する指向性制御機能を持たせることにより、被照射面の照射むらが少なく、小型で快適性の高い照明を行うことができる。すなわち、光源カバー50はLED10に対向し光軸11を含む領域に厚さが一定な均厚部51を有し、均厚部51から連続してLED10から遠ざかるにつれ厚みが減少する傾斜部52を有し、傾斜部52に連続してLED10からの光を反射する反射部を設けている。LED10から正面方向に向かう光を維持したまま、グレアとなる方向に向かう光のみを光源カバー50で正面方向へ屈折または反射させることにより、容易にかつ小型で人が不快に感じるグレアを抑制することができる。また、グレアの要因となっていた光を光軸に平行な方向へ屈折させることにより、照度むらが少なく均一性の高い照明光を得ることができる。また、拡散板40を設けているので、LED10の高輝度と離散配置に伴う明暗むらを軽減し、外観品位の高い照明器具を容易に得ることもできる。
実施の形態2.
 図10は、本発明の実施の形態2にかかる照明器具200の断面図である。図10は照明器具200を図1に示したA-A線と同じ位置で切断した断面図であり、図11はそのA-A断面の光路を示した図であり、図12は図11の一部を拡大した図である。図13は、照明器具200の断面図であり、切断位置は図1のB-B線と同じである。図13には光線もあわせて示す。
 実施の形態2にかかる照明器具200は、光源カバー50に代えてこれと形状の異なる光源カバー150を有する点、および拡散板40と光源カバー150の間にプリズムシート190を設けた点が、実施の形態1と異なる。以下、実施の形態1と異なる事項について主に説明し、実施の形態1と同じ構成要素には同一の符号を付し、説明を省略した事項は実施の形態1と同様である。プリズムシート190は透明樹脂製で光源カバー150側に略三角状の凹凸を持ち、その稜線は基板20の長手方向に直交する方向に伸びている。
 光源カバー150の断面形状について、図11に基づいて以下に説明する。図11の光軸111は、ちょうどA-A断面視における照明器具200の中心軸に一致している。光源カバー150は、光源カバー50と同様に、断面視で厚さが一定な均厚部151、光軸111から離れるにつれ厚さが薄くなる傾斜部152、および、傾斜部152から連なる反射部153から構成される。均厚部151、傾斜部152、反射部153の、それぞれの作用は実施の形態1と同様であるので、説明を省略する。第一入射面151aと出射面152bの成す角度を、傾斜角θαとする。実施の形態2においては、傾斜角θαが幅Wsの端の地点(つまり均厚部151の端)で0度となり、光軸111から離れるに従い大きくなるように設定しており、傾斜部152を曲面形状としている。
 ここで、発光面となる拡散板40の幅をWk、拡散板40から光源カバー150までの距離をH、光源カバー150の屈折率をnと表記する。
 また、光軸から傾斜部を構成する出射面152bの任意の地点をP1とし、拡散板40の端部から光源カバー150の中心軸112(あるいは光軸111)をまたいで進みP1に至る光路と、光源カバー150の内側の面つまり第一入射面151aとが交わる点をP2とする。点P1と中心軸112の距離をDhと表記し、点P2と中心軸112の距離をDnと表記する。このとき、本実施の形態では、グレア光となる角度θg以下の光を抑制するために、第一入射面151aと出射面152bが成す傾斜角θαが下記に示す式(4)を満たすようにしている。
 θg<90-θα-sin-1(n×sin×(sin-1((sin(tan-1(Ww/H)))/n)-θα)) ・・・ (4)
 但し、Ww=Wk/2+Dn
 図14および図15は、照明器具200の効果を説明するための配光分布図である。図14および図15は光軸11を通る平面の配光分布であり、図14はx-y平面、図15はy-z平面の配光分布をそれぞれ示す。なお、実施の形態1における図7および図8と同様、光軸方向を0度とし、いずれの図においても比較対象として従来の照明器具の配光分布をあわせて示す。LED10を出射した光は拡散板40を介しプリズムシート190に入射する。プリズムシート190は出射面に稜線がx方向のプリズムを設けているので、y-z平面内において光軸11方向に光を屈折し出射する。結果、図15に示すようにy-z平面内において角度が大きい光を抑制し、長手方向のグレア光も低減できる。また、光源カバー150を曲面とすることによる効果については、傾斜部152の位置によらずグレアを抑制する角度θbを一定にすることができると共に光源カバー150の薄型化が可能となる。また、反射部153の外表面である反射面153bも傾斜部152と同様に曲面にすることにより精密な光の角度制御ができる。
 プリズムシート190は略三角形状の凹凸を有するものに限らず、略台形あるいは波型などの凹凸であってもよく、基板長手方向の配光を光軸方向に向ける機能があればよい。
実施の形態3.
 図16は本発明の実施の形態3にかかる照明器具300の断面図であり、図17および図18はその拡大断面図である。実施の形態3にかかる照明器具300は、拡散板240および光源カバー250を有する点において実施の形態1にかかる照明器具100と相違している。以下、実施の形態1と異なる事項について主に説明する。実施の形態1と同じ構成要素には同一の符号を付す。説明を省略した事項は実施の形態1と同様である。
 照明器具300は、表面に複数のLED10が並べて実装された基板220と、基板220の裏面に接続する筐体230と、器具本体部231を備えている。光源カバー250は、光源カバー50と同様に、均厚部251、傾斜部252、および反射部253を備えている。照明器具300は、入光面240aおよび出射面240bを備え出射面240bに凸となる形状の拡散板240を備えている。図17の線L1は、幅Wkの拡散板240の端と、光源カバー250における幅Weを有する第一入射面251aの端とを、中心軸211をまたいで結んだ仮想線である。仮想線L1を越えない範囲で、拡散板240の出射面240bを光源カバー250側に凸形状としている。より具体的には、図16では、凸形状を仮想線の内接円としている。なお、本実施の形態においては、拡散板240は、二色成形により一体で構成され、図16~18における斜線部分が拡散透過材で構成され、その他の部分は高反射部材で構成されている。
 次に、図17および図18で作用と効果を説明する。拡散板240を凸形状にすることで、LED10と拡散板240までの距離を平板と比較し長くすることができ、LED10の光源カバー250表面の輝度を緩和すると共にLED10が離散的に配置されることによる明暗むらを軽減することができ、見栄えが改善する。また、図18で示すように拡散板240の入光面240aにおいてLED10から照射された光の入射角θ1を、その下方に比較例として示す平板の場合の入射角θ2と比べて、小さくすることができる。よって空気と拡散板240との屈折率差によって生ずる界面での反射を低減することで光取り出し効率を向上することができる。
 光源カバー250では、傾斜部252および反射部253の表面が段状に形成されている。このため、光源カバー250の厚みを薄く、かつ、厚さの差を少なく構成でき、成形性が格段に向上する。よって、より安価に、かつ、容易に製造することが可能となる。
実施の形態4.
 図19は本発明の実施の形態4にかかる照明器具400を示す図であり、図20はその断面図である。照明器具400は、LED310と筐体330、光源カバー350、ワイヤ360および電源ボックス370とを備える。図20の断面図では、ワイヤ360および電源ボックス370を除いて図示している。光源カバー350は、光源カバー50と同様に、均厚部351、傾斜部352、および反射部353を備えている。図20に示す一点鎖線はLED310の光軸311を表し、LED310から上側方向に光が出射される。なお、光源カバー350は、光軸311を回転軸として回転対称の形状を有する。LED310は、COB(Chip on Board)タイプのものを用いてもよい。具体的には、LED310は、セラミック基板上に波長440nm~480nm程度の青色光を発するLEDチップを高密度で直接実装し、その上に青色光を黄色光に波長変換する蛍光体を混入したシリコーン樹脂を配したCOBタイプのLEDを用いてもよい。LED310は、筐体330にネジ締結されている。筐体330は、好ましくはダイキャスト法で製造されたアルミニウム製である。なお、筐体330はLED310を設けた面と反対の面にフィン形状が一体成形されており、LED310の熱は主に筐体330を介して放熱されている。電源ボックス370内にはLED310を点灯するための電源回路(図示せず)が内蔵されており、ワイヤ360によりLED310と電源ボックス370内の回路が結線されている。
 上記実施の形態に記した照明器具100、200、300、400は本発明にかかる照明器具の1例に過ぎず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で変更および組み合わせが可能である。本実施の形態においては発光素子としてLEDを用いているがこれに限らずLD(Laser Diode)あるいは有機EL素子などであってもよい。また、基板、拡散板、光源カバー、および筐体等の材料は本実施の形態において好ましい形態として記載したものに限定されるものではなく、上述した光学的機能を有するものであれば適宜に変更してもよい。また、光源カバーに拡散材を混ぜることにより拡散機能を併せ持たせてもよい。ただし、拡散機能の強化に伴い、グレア光を抑制する配光制御機能が低下するため、求める性能に合わせて適宜調整すればよい。
 図21および図22を用いて、実施の形態の更なる変形例について説明する。図21は、実施の形態の変形例にかかる光源カバー450の断面図である。光源カバー450は、光源カバー50と同様に、均厚部451、傾斜部452、および反射部453を備えている。図21に示す光源カバー450は、断面が均一な厚さの曲面形状である均厚部451を備えている。均厚部451は、LED10の側を向く内面とこの内面と対向する外面がともに同一の曲率半径を有するようにされている。この光源カバー450を照明器具100~400に用いても良い。
 図22は、実施の形態の変形例にかかる照明器具500の図である。照明器具500は、光源カバー550を備えている。光源カバー550は、図22に示すように均厚部551と傾斜部552のみで構成されている。その一方で、照明器具500では反射機能を筐体に持たせる構造としている。この際、筐体430の反射面は鏡面反射とすることが好ましい。
 なお、上述した各実施の形態にかかる照明器具100~500によれば、ルーパを設けなくともグレア光を抑制できるので、照明器具の大型化を抑制しつつグレア光対策ができるという効果もある。
 実施の形態5.
 実施の形態5にかかる照明器具1001は、天井などに取り付けて用いることができる。ただし、本発明は天井取り付け型の照明器具に限られるものではなく、壁または床などに取り付けるタイプの照明器具に適用されてもよいし、吊り下げ型の照明器具に適用されても良い。以下の説明においては、形状および構造の理解を容易にするために、便宜上、照明器具1001の光照射方向を「下側」と称し光照射方向と反対方向を「上側」と称し、この上下方向と交差する横軸方向を「水平」とも称す。
(照明器具)
 図23は本発明の実施の形態5にかかる照明器具1001の斜視図であり、図24はその分解斜視図である。照明器具1001は全体として細長い略矩形ブロック状の外郭構造を有している。照明器具1001は、光源ユニット1100および器具本体部1000を備えている。器具本体部1000は、天井など被取付部に取り付けられ下側一面が開口し、商用電源から直流電源を生成する点灯装置を内蔵している。光源ユニット1100は、器具本体部1000の開口部を塞ぐように取り付けられ、LED1111を内蔵し、商用電源から供給される電力にてこのLED1111が点灯する。器具本体部1000および光源ユニット1100はいずれも細長い略矩形ブロック状である。光源ユニット1100は、LED1111を備え商用電源から供給される電力にて点灯する発光部1110と、発光部1110の照射側前面に配設され発光部1110が照射する光を制御する配光制御部材1120を備えている。
(光源ユニットおよび配光制御部材)
 図25は、実施の形態5にかかる光源ユニット1100および配光制御部材1120の断面図である。図26は、実施の形態5にかかる発光部1110の断面図である。発光部1110は、複数のLED1111と、複数のLED1111が実装されたLED基板1112と、LED基板1112を保持する基板保持部1113から構成されている。複数のLED1111は、LED基板1112の実装面に直線状に略均一に配列されている。照明器具1001が備える点灯装置(図示無し)は商用電源から直流電流を生成し、複数のLED1111を点灯させる。実施の形態5ではLED1111は直線状に略均等に配設されている説明をしているが、本発明はこれに限られない。光源ユニット1100の形状により直線に配置されていなくても良く、不均等な間隔に配置されていても良く、複数の列を構成するように配置されても良い。なお、LEDに代えて有機EL素子を用いても良い。
 基板保持部1113は、断面が略「コ」の字形状であり、基板当接面1113aと保持垂直部1113bから形成されている。LED基板1112におけるLED1111の実装面と反対側の裏面に、基板当接面1113aが当接する。保持垂直部1113bは、基板当接面1113aの両端から略垂直にLED基板1112の裏面側へと伸びる部位である。
 配光制御部材1120は、一部が開口し配光制御部材1120の略外郭を成す光制御部材である第1光制御部材1130と、発光部1110の前面に配置されるとともに第1光制御部材1130の開口に嵌合する第2光制御部材1140と、端面に接着された側板1150から構成される。まず、図25を参照しながら、光源ユニット1100について説明を行う。LED1111を出射した光は、配光制御部材1120の第2光制御部材1140により拡散された後、第1光制御部材1130に到達する。
(第1光制御部材)
 図27は、実施の形態5にかかる第1光制御部材1130の断面図である。図27の断面図を用いて断面視で各部位の形状を説明する。第1光制御部材1130は、光透過部1131と、第1反射部1132と、側面部1133と、水平部1134と、光源当接部1135と、第1嵌合部1136とを備える。第1光制御部材1130は、図27の断面視で、光透過部1131の水平中心部から垂直方向に伸びる仮想線を中心軸として対称形状に形成されている。光透過部1131は、表面1131aと裏面1131bを備え、LED1111の光を透過する。光透過部1131は、発光部1110の照射方向側に配設され略平面形状を備えている。第1反射部1132は、光透過部1131の端部から裏面1131b側に突出し裏面1131b側を向く面で光を反射する。第1反射部1132は、光透過部1131の両端から光透過部1131の中心側に向かって上側内斜め方向に突出する。側面部1133は、光透過部1131の両端から光透過部1131の中心から離れるように上側外斜めに延びており、実施の形態5では断面視で略円弧形状に上側外斜めに延びることで側面部1133が外側に凸となる曲面を有している。側面部1133は、第1反射部1132よりも外側において光透過部1131の端部から裏面1131b側に突き出ている。側面部1133は、裏面1131bから離れるように外側に可逆的に開くことが可能である。水平部1134は、側面部1133の端部から水平方向内側へ突出する。光源当接部1135は、水平部1134から上側(すなわち発光部1110側)に突出する。第1嵌合部1136は、水平部1134の略延長上に伸びるように側面部1133の内側に突出している。
 実施の形態5においては、第1光制御部材1130は、その全体が同じ透明材料で形成されている。透明材料であっても、第1光制御部材1130の表面に凹凸を付けることで、光を拡散することができる。
 図27に示すように、第1反射部1132、水平部1134、および第1嵌合部1136は、それぞれ第1光制御部材1130の両脇から第1光制御部材1130の中央へと伸びるように形成されている。互いに対向する1組の第1反射部1132、互いに対向する1組の水平部1134、および互いに対向する1組の第1嵌合部1136は、それぞれ、第1光制御部材1130の内側(つまり発光部1110側)に開口を形成している。側面部1133は、光透過部1131との接合部周部を略中心として水平方向外側へ弾性変形により開くことができ、側面部1133が開くことにより第1光制御部材1130と第2光制御部材1140の嵌め合いが可能になる。光源当接部1135は、発光部1110の保持垂直部1113bと当接して発光部1110を保持する。光源当接部1135の先端には略半円弧形状の引掛部1135aが形成されている。光源当接部1135及び引掛部1135aは発光部1110の形状にあわせ変更しても良い。光透過部1131は、屈折作用により第2光制御部材1140から入射される光を配光制御するものである。第1反射部1132は、第2光制御部材1140から入射する光を全反射により配光制御するものである。実施の形態5では第1反射部1132の内側表面1132aに凹凸を設けている。図面では内側表面1132aの凹凸を模式的に図示しており実際の形態は図示した段差に限定されず、互いに均等な高さの複数の段差を有する階段状の凹凸としてもよく、それ以外の凹凸でもよい。また、本発明はこれに限られず、内側表面1132aが凹凸のない平坦な面でも良い。
(第2光制御部材)
 図28は、実施の形態5にかかる第2光制御部材1140の断面図である。図28の断面図を用いて断面視で各部位の形状を説明する。第2光制御部材1140は、光拡散部1141と、第2反射部1142と、当面部1143と、第2嵌合部1144を備えている。第2光制御部材1140は、図28の断面視で、光拡散部1141の水平中心部から垂直方向に伸びる仮想線を中心軸として対称形状に形成されている。光拡散部1141は、発光部1110の前面に配置され、LED1111の光を拡散させる。実施の形態5における光拡散部1141はその表面が若干の丸みを帯びた曲面となっているが、これに限らず平面であっても良い。第2反射部1142は、光拡散部1141と第2嵌合部1144との間に設けられ、光拡散部1141が第1光制御部材1130側に凸となる段差を形成するように光拡散部1141と第2嵌合部1144とを接続する。第2反射部1142は、光拡散部1141の両端から上側内斜めにそれぞれ突出する。当面部1143は、第2反射部1142の先端から水平に突出し、LED基板1112と平行に外側に向かって伸びる。第2嵌合部1144は、当面部1143を介して光拡散部1141と一体化され光拡散部1141の端部側から光拡散部1141の平面方向に伸びる。
 第2光制御部材1140は、二色成形により一体で構成される。光拡散部1141は、拡散透過材で構成されており、例えば乳白色である。第2反射部1142は、光不透過性の高反射部材で構成されており、例えば白色である。
 第2嵌合部1144は、当面部1143の先端に形成され略「コ」の字形状をしている。光拡散部1141は、LED1111が照射する光を拡散させ、第1光制御部材1130に照射するものである。第2反射部1142は、その表面でLED1111の照射光を反射するものである。第2反射部1142における少なくともLED1111の光を受ける面は、その反射率が90%以上でありかつ拡散成分の多い反射材料で形成されていることが好ましい。例えば高反射ポリカーボネート材を用いて第2反射部1142を形成してもよい。
 第2嵌合部1144は、略「コ」の字形状をし、「コ」の字の開口が水平外方向へ向くように形成されている。開口の上側に位置する上嵌合片1145aは、開口の下側に位置する下嵌合片1145bより長く形成されている。第2嵌合部1144の先端に、互いに長さの異なる上嵌合片1145aおよび下嵌合片1145bが設けられている。下嵌合片1145bは、上嵌合片1145aよりも第1光制御部材1130側に設けられかつ上嵌合片1145aよりも短い。
 配光制御部材1120は、第1嵌合部1136と第2嵌合部1144とが嵌合され、光拡散部1141を広げたままで第1、2光制御部材1130、1140が一体化されたものである。第2光制御部材1140は、光透過部1131と光拡散部1141が互いに重なるように第1光制御部材1130と一体化されている。側面部1133を元の位置に戻すと第1嵌合部1136と第2嵌合部1144とが嵌合され、第1嵌合部1136の先端は上嵌合片1145aおよび下嵌合片1145bの間に収まる。このとき、光拡散部1141が撓まずに広げられたまま、つまり図28に示す元の形状のままである。これにより、光拡散部1141に応力がかかることを抑制できる。また、第2光制御部材1140全体も湾曲することなくその平面方向に広げられた状態に維持されることが好ましい。このように構成部品の応力を抑制することで、ひび割れなどの材料劣化が起こる可能性を低下させることができる。また光拡散部1141が湾曲しないので、光拡散部1141の表面に突起など表面加工を施した場合であってもその表面加工が変形し設計した配光制御ができなくなるという問題が生じない。好ましくは、第1嵌合部1136と第2嵌合部1144とが嵌合されたときに、ちょうど第1嵌合部1136の先端と第2嵌合部1144におけるコの字の底部が当接するか、あるいは第1嵌合部1136の先端と第2嵌合部1144におけるコの字の底部との間に若干のすきま(クリアランス)が設けられるような設計を行ってもよい。第2光制御部材1140に不要な力がかからず、光拡散部1141に応力がかかることをより確実に抑制できるからである。
 光透過部1131の端部を支点として側面部1133を外側に開くことで第1嵌合部1136と第2嵌合部1144との離脱が可能である。側面部1133を外側に開いたとき当該側面部1133が弾性変形した状態で第1嵌合部1136と第2嵌合部1144の離脱が可能であることが好ましい。側面部1133が可逆的に開くことで容易に第1、2嵌合部1136、1144を離脱できるので、第1、2光制御部材1130、1140の互いの組み合わせ変更が容易であるとともに事後的な交換も容易であり、配光制御を容易に変更することができる。
 配光制御部材1120は、第1光制御部材1130と第2光制御部材1140が嵌合により一体化されていることで第2光制御部材1140を容易に着脱できるので、複数種類の互いに異なる光学特性を有する第2光制御部材1140の間で容易に交換できる。具体的には分散度の異なる第2光制御部材1140を用いることで発光部1110から照射される光に対して配光制御特性を容易に変更することができる。
 なお実施の形態5にかかる光源ユニット1100は、光透過部1131の水平中心部と、光拡散部1141の水平中心部と、LED1111の中心部が略同軸上になるよう配設される。なお、実施の形態5では第1光制御部材1130が水平方向に形成された板状の第1嵌合部1136を備え、第2光制御部材1140が略「コ」の字形状の第2嵌合部1144を備える形状について説明を行なったが、その逆でつまり第1光制御部材1130に第2嵌合部1144を設けても良い。第1光制御部材1130に第2嵌合部1144を設ける際は、図28に示したのとは逆に上嵌合片1145aが下嵌合片1145bより短く形成される。また、「コ」の字状に限らず「C」字状または「U」字状としてもよく、第1嵌合部1136を受ける開口を有していればその形状は特に限定しない。
(組立工程)
 図29~図32は実施の形態5における配光制御部材1120の組立工程図である。図29は第1光制御部材1130と第2光制御部材1140が別々の状態である。図30は第1光制御部材1130の第1嵌合部1136に第2光制御部材1140の第2嵌合部1144の片方を差し込んだ状態である。図31は第1光制御部材1130の側面部1133を可動させた状態である。図32は第1光制御部材1130に第2光制御部材1140を嵌合させた状態である。
 手順を説明すると、先ず、図30に示すように、第1光制御部材1130の第1嵌合部1136に、第2光制御部材1140を傾斜させた状態で第2嵌合部1144の片方を矢印Aの方向へ差し込む。次に、図31に示すように、第1光制御部材1130の側面部1133のうち、第2嵌合部1144が差し込まれていないほうの側面部1133を、側面部1133と光透過部1131の接合部1133aを支点として矢印Bの方向へと開く。このとき、側面部1133は少なくとも下嵌合片1145bの長さだけ開けばよい。下嵌合片1145bの長さだけ開くことで、第1嵌合部1136に嵌め込み済みの一方の第2嵌合部1144を支点として、第2光制御部材1140が下方向(矢印C)へと動いて収まる。第2光制御部材1140の下方向への回動に伴い、第1嵌合部1136と上嵌合片1145aが当接し、第1嵌合部1136が第2嵌合部1144に差し込み可能となる。次に、外側に開いていたほうの側面部1133を戻すことで第1嵌合部1136が第2嵌合部1144に差し込まれる。このようにして第2光制御部材1140は第1光制御部材1130と嵌合し、配光制御部材1120が組み立てられる。
 第2嵌合部1144は、上嵌合片1145aが下嵌合片1145bより長く形成されている。これにより、側面部1133の可動範囲が小さくとも第1嵌合部1136と第2嵌合部1144の離脱を可能とし、また第1嵌合部1136を第2嵌合部1144に差し込みするときに上嵌合片1145aがガイド機能を果たすという効果がある。
(光学特性)
 図33は、実施の形態5にかかる光源ユニット1100の配光性能を示した図である。図33は、分散度の異なる第2光制御部材1140の配光分布を比較した配光分布図である。なお、第2光制御部材1140の分散度の変更による配光分布の変更の一例として、集光仕様について説明する。第2光制御部材1140では、光拡散部1141の分散度を変更することで光拡散部1141の発光分布を調整できる。その結果、配光制御部材1120の配光分布を変更することができる。図33において、第2光制御部材A1401は光拡散部1141の分散度が60%のものであり、第2光制御部材B1402は光拡散部1141の分散度が47%のものであり、第2光制御部材C1403は光拡散部1141の分散度が24%のものである。ここでは、受光角0°の透過光量を100%としたときの透過光量50%になる受光角θのことを、分散度と定義している。第2光制御部材A1401と、第2光制御部材B1402と、第2光制御部材C1403の中心光度は、第2光制御部材A1401よりも第2光制御部材B1402が大きく、第2光制御部材B1402よりも第2光制御部材C1403が大きくなるように配光制御が行なわれている。つまり、配光制御部材1120は、あらかじめ備えられている第2光制御部材1140をこれよりも分散度が大きい第2光制御部材A1401に変更することで、光源ユニット1100から照射される光の中心光度が小さくなるように光制御を行なうことができる。
 なお、実施の形態5で用いた数値は一例であり本発明を限定するものではなく、分散度の値と中心光束が比例するようなものでも良い。また、分散度だけでなく、透過度などを変更するものでも良い。また、実施の形態5では集光仕様に関して説明をおこなったが、集光仕様以外の配光制御であってもよい。実施の形態5は、好ましい形態の一つとして、光透過部1131、第1反射部1132、光拡散部1141、および第2反射部1142という互いに種類の異なる複数の光制御機能が一体化された配光制御部材1120が提供されている。このように2つの部品を嵌合により一体化しているので、少ない部品で複数種類の光制御を行うことができる。
 配光制御部材1120およびこれを構成する第1,2光制御部材1130、1140は、図25~図28にそれぞれ示した断面形状を長さ方向に連続的に伸ばした形状を有している。ただし、第1,2光制御部材1130、1140が必ずしもその長さ方向の断面が均一であることを必須とするものではなく、異なる断面形状を有する部分が長さ方向に部分的に設けられてもよい。第1,2光制御部材1130、1140は、それぞれに適した合成樹脂を金型で一体的に成形することで製造してもよい。光制御機能を持たせる部位である光制御部(実施の形態5では光透過部1131、第1反射部1132、光拡散部1141、および第2反射部1142)に、必要に応じて、透過、反射、拡散その他の所望の光学特性を得るために、適した光学特性を有する合成樹脂で部分的に成形したり、コーティングを施したり、あるいは凹凸その他表面加工を施したりしてもよい。なお、実施の形態5では、光透過部1131の水平中心部から垂直方向を中心軸として図27の断面視で第2光制御部材1140を左右対称形状とし、光拡散部1141の水平中心部から垂直方向を中心軸として図28の断面視で第2光制御部材1140を対称形状としているが、本発明はこれに限られず、左右対称形状でなくともよい。
100、200、300、400、500 照明器具、10 LED、11、111、211、311 光軸、20 基板、30、230 筐体、231 器具本体部、40、240 拡散板、50、150、250、350、450、550 光源カバー、51、151、251、351、451、551 均厚部、51a、151a、251a 第一入射面、51b 出射面、52、152、252、352、452、552 傾斜部、52b、152b 出射面、53、153、253 反射部、53a、153a 第二入射面、53b、153b 反射面、54 側板、80 反射板、112 中心軸、190 プリズムシート、240a 入光面、240b 出射面、1000 器具本体部、1001 照明器具、1100 光源ユニット、1110 発光部、1111 LED、1112 LED基板、1113 基板保持部、1113a 基板当接面、1113b 保持垂直部、1120 配光制御部材、1130 第1光制御部材、1131 光透過部、1131a 表面、1131b 裏面、1132 第1反射部、1132a 内側表面、1133 側面部、1133a 接合部、1134 水平部、1135 光源当接部、1135a 引掛部、1136 第1嵌合部、1140 第2光制御部材、1141 光拡散部、1142 第2反射部、1143 当面部、1144 第2嵌合部、1145a 上嵌合片、1145b 下嵌合片、1150 側板

Claims (26)

  1.  発光素子と、
     前記発光素子が実装された基板と、
     少なくとも前記発光素子の出光面側に設けられ、前記発光素子に対向し厚さが一定な均厚部と前記均厚部に並べて設けられ前記発光素子から遠ざかるにつれ厚みが減少する傾斜部とを備える光源カバーと、
     を備える照明器具。
  2.  前記発光素子と前記光源カバーの間に透光機能を有する拡散板が設けられた請求項1記載の照明器具。
  3.  前記光源カバーは、前記傾斜部から前記均厚部とは反対側に設けられ前記発光素子からの光を反射する反射部をさらに備える請求項1または2に記載の照明器具。
  4.  前記反射部の表面が段状に形成されている請求項3に記載の照明器具。
  5.  前記反射部は、前記傾斜部から遠ざかるにつれ厚みが減少する請求項3または4に記載の照明器具。
  6.  前記傾斜部の表面が段状に形成されている請求項1~5のいずれか1項に記載の照明器具。
  7.  前記傾斜部は連続的に厚みが減少する請求項1~5のいずれか1項に記載の照明器具。
  8.  前記傾斜部の表面が曲面である請求項7に記載の照明器具。
  9.  前記発光素子と前記光源カバーの間にプリズムシートが設けられた請求項1~8のいずれか1項に記載の照明器具。
  10.  前記均厚部が曲面形状を有する請求項1~9のいずれか1項に記載の照明器具。
  11.  発光素子を覆うための光源カバーであって、
     少なくとも前記発光素子の出光面側に位置し、前記発光素子に対向する面に設けられた厚さが一定な均厚部と前記発光素子から遠ざかるにつれ前記均厚部から厚みが減少する傾斜部とを備える光源カバー。
  12.  表面と裏面を備える第1光制御部と、前記第1光制御部の端部から前記裏面の側に突出し前記裏面の側を向く面で光を制御する第2光制御部と、前記第2光制御部よりも外側において前記第1光制御部の前記端部から前記裏面の側に突き出た側面部と、前記側面部の内側に突出する第1嵌合部とを備える第1部材と、
     第3光制御部と、前記第3光制御部と一体化され前記第3光制御部の端部側から前記第3光制御部の平面方向に伸びる第2嵌合部とを備え、前記第1、3光制御部が互いに重なるように前記第1部材と一体化される第2部材と、
     を備え、
     前記側面部は、前記裏面から離れるように外側に可逆的に開くことが可能であり、
     前記第1嵌合部と前記第2嵌合部とが互いに嵌合することで前記第3光制御部を広げたままで前記第1部材および前記第2部材が一体化され、
     前記側面部を前記外側に開くことで前記第1嵌合部と前記第2嵌合部を互いに離脱できる光制御部材。
  13.  前記第1嵌合部と前記第2嵌合部のうち一方が、先端に、互いに長さの異なる第1嵌合片および第2嵌合片を備え、
     前記第2嵌合片は、前記第1嵌合片よりも前記第1部材の側に設けられかつ前記第1嵌合片よりも短く、
     前記第1嵌合部と前記第2嵌合部のうち他方の先端が、前記第1嵌合片および第2嵌合片の間に収まる請求項12に記載の光制御部材。
  14.  前記側面部を前記外側に開いたとき当該側面部が弾性変形した状態で前記第1、2嵌合部の離脱が可能である請求項12または13に記載の光制御部材。
  15.  前記第1~3光制御部が、互いに異なる光制御を行う請求項12~14のいずれか1項に記載の光制御部材。
  16.  前記第1部材の全体が透明材料で形成され、
     前記第1光制御部は、光透過部であり、
     前記第2光制御部が、前記裏面の側を向く面で光を反射する第1光反射部であり、
     前記第3光制御部が、光を拡散させる光拡散部である請求項15に記載の光制御部材。
  17.  前記第2部材は、前記第3光制御部と前記第2嵌合部との間に段差を形成するように前記第3光制御部と前記第2嵌合部とを接続する第4光制御部を備える請求項12~16のいずれか1項に記載の光制御部材。
  18.  前記第4光制御部は、第2光反射部である請求項17に記載の光制御部材。
  19.  前記第2光反射部は、反射率が90%以上であり、拡散成分を有する請求項18に記載の光制御部材。
  20.  前記第1部材および前記第2部材は、断面形状を長さ方向に連続的に伸ばした形状を有する請求項12~19のいずれか1項に記載の光制御部材。
  21.  光透過性材料で形成され表面と裏面を備える第1光制御部と、
     前記第1光制御部の端部から前記裏面の側に突出し前記裏面の側を向く面で光を反射する第2光制御部と、
     前記第2光制御部よりも外側において前記第1光制御部の前記端部から前記裏面の側に突出し前記裏面から離れるように外側に可逆的に開くことが可能である側面部と、
     前記側面部の内側に突出する第1嵌合部と、
     を備える光制御部材。
  22.  前記第2光制御部の前記裏面の側を向く面に、凹凸が設けられた請求項21に記載の光制御部材。
  23.  光を制御させる光制御部と、
     前記光制御部と一体化され前記光制御部の端部側から前記光制御部の平面方向に伸びる第2嵌合部と、
     を備える光制御部材。
  24.  前記第2嵌合部の先端に、互いに長さの異なる第1嵌合片および第2嵌合片が設けられた請求項23に記載の光制御部材。
  25.  発光素子を備える発光部と、
     表面と裏面を備える第1光制御部と、前記第1光制御部の端部から前記裏面の側に突出し前記裏面の側を向く面で光を制御する第2光制御部と、前記第2光制御部よりも外側において前記第1光制御部の前記端部から前記裏面の側に突き出た側面部と、前記側面部の内側に突出する第1嵌合部とを備え、前記第1光制御部で前記発光素子を覆うように前記発光部に重ねられた第1部材と、
     第3光制御部と、前記第3光制御部と一体化され前記第3光制御部の端部側から前記第3光制御部の平面方向に伸びる第2嵌合部とを備え、前記第1、3光制御部が互いに重なるように前記第1部材と一体化され、前記第1部材の内側に取り付けられて前記第3光制御部で前記発光素子を覆うように設けられた第2部材と、
     を備え、
     前記側面部は、前記裏面から離れるように外側に可逆的に開くことが可能であり、
     前記第1嵌合部と前記第2嵌合部とが互いに嵌合することで前記第3光制御部を広げたままで前記第1部材および前記第2部材が一体化され、
     前記側面部を前記外側に開くことで前記第1嵌合部と前記第2嵌合部を互いに離脱できる光源ユニット。
  26.  点灯装置を内蔵した器具本体部と、
     前記器具本体部に取り付けられ前記点灯装置で点灯される光源ユニットと、
     を備え、
     前記光源ユニットは、
     発光素子を備える発光部と、
     表面と裏面を備える第1光制御部と、前記第1光制御部の端部から前記裏面の側に突出し前記裏面の側を向く面で光を制御する第2光制御部と、前記第2光制御部よりも外側において前記第1光制御部の前記端部から前記裏面の側に突き出た側面部と、前記側面部の内側に突出する第1嵌合部とを備え、前記第1光制御部で前記発光素子を覆うように前記発光部に重ねられた第1部材と、
     第3光制御部と、前記第3光制御部と一体化され前記第3光制御部の端部側から前記第3光制御部の平面方向に伸びる第2嵌合部とを備え、前記第1、3光制御部が互いに重なるように前記第1部材と一体化され、前記第1部材の内側に取り付けられて前記第3光制御部で前記発光素子を覆うように設けられた第2部材と、
     を備え、
     前記側面部は、前記裏面から離れるように外側に可逆的に開くことが可能であり、
     前記第1嵌合部と前記第2嵌合部とが互いに嵌合することで前記第3光制御部を広げたままで前記第1部材および前記第2部材が一体化され、
     前記側面部を前記外側に開くことで前記第1嵌合部と前記第2嵌合部を互いに離脱できる照明器具。
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