WO2017047811A1 - Led照明装置、led照明装置の光取り出し方法 - Google Patents

Led照明装置、led照明装置の光取り出し方法 Download PDF

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翔太 井上
哲治 久保田
俊司 山本
小相澤 久
皆瀬 十三夫
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古河電気工業株式会社
東京特殊電線株式会社
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    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present invention relates to an LED lighting device that is compact and can uniformly irradiate different parts, and a light extraction method for the LED lighting device.
  • LED Light Emitting Diode
  • LED Light Emitting Diode
  • a light reflecting plate is disposed inside the frame of the illuminating device for the purpose of improving the illuminance of the illuminating device or for light diffusion, and the light is diffused and reflected.
  • Patent Document 1 a reflector that is inclined so as to approach the light extraction portion as the distance from the light source is proposed.
  • Patent Document 2 a reflecting plate shape in which the reflecting plate is curved to emit surface light has been proposed.
  • Patent Document 3 there is a method of sticking a diffusion sheet having fine unevenness, which is a general light extraction method, to an outer lens for light extraction.
  • Patent Document 4 a method has been proposed in which light from an LED light source is taken out after multiple reflection in a curved light guide space.
  • Patent Document 5 an illumination device has been proposed in which light sources are arranged in two layers on the upper and lower sides of a two-layer structure.
  • the reflection plate of Patent Document 1 is obtained by laminating a light reflective PET film or white ink on a metal or resin member, and it is difficult to efficiently diffuse and reflect light.
  • Patent Document 2 since the support structure such as a substrate to which the LED light source is attached and the reflector are separate, the number of parts increases and the structure becomes complicated.
  • Patent Document 3 and Patent Document 4 simply multiplex-reflect light from an LED light source with a diffusion sheet or a reflector, but it is not always efficient. For example, in order to extract uniform light with a small number of LED light sources, it is necessary to provide a wide diffuse reflection area. Therefore, when light is extracted from each irradiation area by dividing into a plurality of irradiation areas, it is necessary to provide a wide diffuse reflection area for each irradiation area for each irradiation area. . For this reason, an illuminating device enlarges.
  • the substrate of the light source device absorbs the return light of the illumination light irradiated from the light source and reflected by the reflecting surface, so that the light use efficiency is lowered. Further, since the LED substrate absorbs light and is heated, there is a concern that the life of the light source is reduced. In addition, since the LED is used as a light source and the heat of the LED light source is transmitted to the switch, the switch portion becomes hot and is not comfortable to use. Also, when used as interior lighting of a car, the heat of the LED light source is dissipated through the switch in the room, which is not preferable.
  • the frame is made of a highly reflective resin material such as highly reflective polycarbonate, the lighting becomes heavy.
  • the LED light sources are arranged in a staggered manner, but a large number of LED light sources are required, the number of parts is increased, and the structure is complicated.
  • the present invention has been made in view of such a problem, and provides an LED illumination device and a light extraction method for the LED illumination device that are simple in structure, small in size, and capable of uniformly irradiating different parts. For the purpose.
  • the first invention comprises an outer frame body made of micro-foamed resin and an inner frame body made of micro-foamed resin disposed inside the outer frame body, Both the inner frame body and the outer frame body are provided with an opening provided at the upper portion thereof, and a recess portion is formed downward from the opening portion, and the recess portion of the inner frame body and the outer frame body includes The space that is opposed to each other, the surface side of the inner frame functions as a reflector, and the space surrounded by the surface of the inner frame and the opening of the inner frame is a first light guide space.
  • the back side of the inner frame and the front side of the outer frame function as a reflector, the back side of the inner frame, the front side of the outer frame, the inner frame and the outer side
  • a space surrounded by the opening of the frame body forms a second light guide space
  • the opening portion of the body is a first light extraction portion, and is formed around the first light extraction portion, and an opening portion surrounded by the opening portions of the inner frame body and the outer frame body is a first light extraction portion.
  • the opening of the inner frame is formed on substantially the same plane, and the opening of the outer frame is formed on the same plane as the opening of the inner frame.
  • the opening of the outer frame is disposed behind the opening of the inner frame, the first LED light source is disposed in the first light guide space, and the second LED
  • the LED lighting device is characterized in that a light source is disposed in the second light guide space.
  • a light transmissive member including a first light transmissive portion and a second light transmissive portion; wherein the first light extraction portion is covered by the first light transmissive portion; and And the opening of the inner frame is formed on the same plane as the opening of the outer frame, and the first light extraction unit.
  • the second light extraction portion is formed on the same plane, and both the vicinity of the edge of the opening of the inner frame and the vicinity of the edge of the opening of the outer frame are both the light transmitting member.
  • the vicinity of the edge of the opening of the inner frame is fixed to the first light transmitting portion, and the vicinity of the edge of the opening of the outer frame is fixed to the second light transmitting portion. It may be fixed.
  • a light transmissive member including a first light transmissive portion and a second light transmissive portion; wherein the first light extraction portion is covered by the first light transmissive portion; and
  • the opening of the outer frame is disposed behind the opening of the inner frame, and the edge of the opening of the inner frame Both the vicinity and the vicinity of the edge of the opening of the outer frame are in contact with the light transmission member, and the vicinity of the edge of the opening of the inner frame is fixed to the first light transmission.
  • the vicinity of the edge of the opening of the outer frame may be fixed to the second light transmission part behind the first light transmission part.
  • the tip of the inner frame is bent along the first light extraction portion in a flange shape in the outer peripheral direction of the inner frame, and the tip of the outer frame is flanged in the outer peripheral direction of the outer frame. Further, it may be bent substantially parallel to the flange-like reflector of the inner frame.
  • the first LED light source is disposed on the surface side of the inner frame body of the first light guide space
  • the second LED light source is a back surface side of the inner frame body of the second light guide space.
  • the second LED light source may be disposed at a position where the second LED light source cannot be visually recognized from the second light extraction unit.
  • the inner frame may have one or two of the depressions, and one of the first LED light sources may be provided in the depression corresponding to the number of the depressions.
  • the first LED light source may be disposed on a wall of the recess of the inner frame.
  • the first LED light source may be disposed at a substantially center of the curved surface portion of the hollow portion.
  • the inner frame When the inner frame has the two recesses, the inner frame includes two independent openings provided in the upper part and the recesses downward from the two openings.
  • the first LED light source may be disposed on each wall portion located on substantially the same plane of the two recessed portions of the inner frame with the light emitting surface directed in the same direction.
  • the inner frame When the inner frame has the two recesses, the inner frame includes two independent openings provided in the upper part and the recesses downward from the two openings.
  • the first LED light source may be disposed on each of the wall portions of the two recessed portions of the inner frame with the light emitting surfaces facing in opposite directions.
  • the inner frame body has the two recessed portions
  • the inner frame body has two independent openings provided in the upper portion, and the downward direction from the two openings.
  • At least one or more of the second LED light sources may be disposed in a substantially central portion of the second light guide space.
  • the recesses of the inner frame body and the outer frame body each have a wall portion formed substantially vertically downward with respect to the first light extraction portion, and a curved surface portion opened upward.
  • the curved surface shape, the substantially truncated pyramid shape, or the substantially rectangular parallelepiped shape may be included.
  • the outer frame may be formed integrally with the inner frame, or may be integrated after being formed separately.
  • the inner frame body and the outer frame body may be formed separately and integrated by adhesion at least at a part of the hinge portion.
  • the inner frame body and the outer frame body are integrated by a hinge portion, and the hinge portion is bent so that the hollow portions of both the inner frame body and the outer frame body overlap each other at a predetermined distance. May be.
  • a protrusion protruding toward the facing surface, or a column portion connecting the inner frame body and the outer frame body is formed, and the protrusion is The abutting surface may be contacted, or the column portion may connect the inner frame body and the outer frame body, and the arrangement of the inner frame body and the outer frame body may be stabilized.
  • the inner frame body and the outer frame body which are separately formed, are disposed apart from each other, and further protrude toward the facing surface on one surface of the facing portion of the inner frame body and the outer frame body.
  • a protrusion or a column part that connects the inner frame body and the outer frame body is formed, and the protrusion and the column part connect the inner frame body and the outer frame body, thereby
  • the second light extraction portion is formed on the entire outer periphery of the inner frame, and light can be extracted from the entire outer periphery of the inner frame. Also good.
  • the inner frame body and the outer frame body which are separately formed, are arranged apart from each other, and the vicinity of the tip of the opening of the inner frame body and the outer frame body is formed on the light transmitting member, respectively.
  • the second light extraction portion is formed on the entire outer periphery of the inner frame by being inserted into the groove and supported, Light extraction may be possible from the entire outer periphery of the frame.
  • the inner frame body and the outer frame body which are separately formed, are arranged apart from each other, and the vicinity of the opening of the inner frame body or the outer frame body is fitted into a frame member for support.
  • the second light extraction portion is formed on the entire outer periphery of the inner frame, and the outer periphery of the inner frame is It may be possible to extract light from the entire circumference.
  • a light diffusion layer or a lens structure may be provided on either the light guide space side surface of the light transmissive member or the surface opposite to the light guide space side.
  • the front or back surface of the light transmitting member covering the first light extraction portion is formed in a number of prism shapes, or a prism sheet in which a number of prisms are formed on the light transmitting member is attached. It may be what was made.
  • a portion of the first light extraction unit is blocked immediately above the first LED light source, and light is applied to the back surface of the light transmitting member so as to shield the direct irradiation light from the first LED light source.
  • a permeation prevention member may be provided.
  • the light transmission preventing member may be a resin sheet made of microfoamed resin having light reflectivity made of microfoamed resin.
  • the light transmitting member may be provided so as to attenuate the direct irradiation light.
  • the inner frame and the outer frame have an optical characteristic in the visible light band with a wavelength of 450 to 650 nm.
  • the light reflectance with respect to the aluminum oxide standard plate is 90% or more and the diffuse reflectance is 90% or more. May be.
  • the inner frame body and the outer frame body may have a wavelength dependency of reflectance in the visible light band of 2% or less, preferably 1% or less.
  • the first LED light source is a white or light yellow LED light source
  • the second LED light source is a colored LED light source of red, yellow, green, or blue for decoration, or red, green
  • the illumination may be switched between blue and used.
  • the ratio of the illuminance of light from the inner frame to the illuminance of light from the outer frame may be 1.5 to 3.0 times.
  • the light transmitting member may be an acrylic resin, a PC resin, a glass material, or a resin sheet made of polyester.
  • a change-over switch may be provided outside the outer frame, and the change-over switch may be changed over to switch the illumination of the first LED light source and the second LED light source.
  • the switching of the illumination of each of the two inner frame bodies may be performed by a contact-type capacitance switch.
  • a control board for controlling the first LED light source and the second LED light source may be provided, and the control board may be a rigid board.
  • the LED lighting device may be an atmosphere lighting device, an indoor lighting device, an automobile lighting device, a railway vehicle lighting device, or an aircraft lighting device.
  • the inner frame body and the outer frame body each function as a reflector made of a micro-foamed resin, it is not necessary to configure the frame body and the reflector separately. For this reason, the number of parts can be suppressed. Moreover, light can be efficiently diffused and reflected by using a reflective plate made of micro-foamed resin. For this reason, light can be extracted with less light absorption and uniform illuminance.
  • independent light guide spaces can be formed on the front surface side and the back surface side of the inner frame body. That is, in the first light guide space on the surface side of the inner frame, the light from the first light extraction portion can be made uniform by diffusing and reflecting the light on the surface side of the inner frame, and the inner frame In the second light guide space on the back surface side of the second frame, light is diffusely reflected on the back surface side of the inner frame body and the front surface side of the outer frame body, so that the second light guide space is formed in a portion different from the first light extraction portion. The light from the light extraction portion can be made uniform.
  • the diffuse reflection region in the second light guide space can be formed on the back side of the first light guide space, and the lighting device is downsized. be able to. It can be set as the illuminating device which has a frame of the 2 layer structure which separated the inner side frame and the outer side frame by predetermined distance.
  • first light extraction portion and the second light extraction portion are covered with the light transmitting member, so that it is possible to prevent foreign matters from entering the inside.
  • the light from the second light extraction unit and the pair of first light extraction units are directed in the same direction.
  • the light from each other can be switched and uniform light can be extracted in the same direction.
  • the opening part of an outer side frame is arrange
  • a flange-shaped reflector is formed on the outer frame body and the inner frame body, and both are made substantially parallel to the first light extraction portion, whereby the second light guide is directed in the direction of the first light extraction portion. It is possible to prevent light from being extracted from the space. Moreover, the diffuse reflection characteristic in the second light guide space can be improved. Further, the wraparound of light from the second light extraction unit to the first light extraction unit through the first light transmission unit can be greatly reduced. In addition, when the illumination color is changed between the first light extraction unit and the second light extraction unit, it is possible to prevent the colors from being mixed even if they are turned on simultaneously.
  • the shape of the light extraction portion can be adjusted by the flange shape of the frame, the shape of the light extraction portion and the interval between the light extraction portions can be freely adjusted, and the functionality and design of illumination can be improved.
  • the degree of design freedom can be increased.
  • the second LED light source is disposed at a position that is either on the back surface side of the inner frame body of the second light guide space or on the front surface side of the outer frame body and is not visible from the second light extraction portion.
  • the glare can be reduced and uniform light can be extracted from the second light extraction portion.
  • an inner frame has one or two hollow parts, and by providing a 1st LED light source for every hollow part of an inner frame, it can function each hollow part as an independent light guide space. it can.
  • the first LED light source is disposed on the wall of the recess of the inner frame, thereby suppressing light emitted directly from the first light extraction portion. can do.
  • the first LED light source is arranged on the curved surface part of the hollow part of the inner frame to emit light toward the first light extraction part. can do.
  • the light emitting surface is directed in the same direction, and arranged on the respective wall portions of the two recesses of the inner frame, so that different irradiation sites are provided. , Each can be irradiated with light uniformly. Further, when the inner frame has two recesses, the same effect can be obtained even if the light emitting surfaces are arranged in the respective wall portions of the two recesses of the inner frame with the light emitting surfaces facing in opposite directions. be able to. Further, when the inner frame body has two hollow portions, the same effect can be obtained even if the inner frame body is arranged on each curved surface portion of the two hollow portions of the inner frame body.
  • the two first light guide spaces can function independently by each inner frame. For this reason, it is possible to uniformly irradiate light to different irradiation sites.
  • substantially uniform light can be extracted from the second light extraction portion.
  • the hollow portion has any one of a curved surface shape, a substantially truncated pyramid shape, or a substantially rectangular parallelepiped shape, it can be applied to lighting devices having various shapes.
  • the inner frame body and the outer frame body are formed integrally or are formed separately and then integrated, manufacturing is easy.
  • the number of parts can be reduced if the recessed portions of both the inner frame body and the outer frame body are overlapped at a predetermined distance. can do. Further, since the micro-foamed resin sheet is used by being bent, the inner frame body and the outer frame body do not come into contact with each other due to the elastic repulsive force of the micro-foamed resin sheet.
  • a gap with the outer frame can be reliably maintained. As a result, the arrangement of the inner frame body and the outer frame body can be stabilized.
  • the inner frame and the outer frame which are formed separately, are arranged so that the inner frame and the outer frame are separated from each other by connecting the inner frame and the outer frame with projections or pillars.
  • the second light extraction portion can extract light from the entire outer periphery of the inner frame.
  • the inner frame body and the outer frame are reliably inserted into the groove formed in the light transmitting member so that the vicinity of the ends of the opening portions of the inner frame body and the outer frame body which are separately formed are inserted and supported.
  • light can be extracted from the entire circumference of the outer peripheral portion of the inner frame.
  • the inner frame body and the outer frame body which are separately formed, are inserted into and supported by the frame members, so that the inner frame body and the outer frame body are securely attached to each other.
  • the light can be extracted from the entire circumference of the outer peripheral portion of the inner frame by being separated.
  • a light diffusion layer or a lens structure can be provided on either the surface on the light guide space side of the light transmitting member or the opposite light extraction surface.
  • a large number of prism shapes may be formed on the front or back surface of the light transmitting member, and a prism sheet or the like on which a large number of prisms are formed can be attached.
  • a light transmission preventing member is disposed immediately above the first LED light source so as to block a part of the light extraction portion and shield the direct irradiation light from the first LED light source, thereby providing a glare feeling. Can be reduced.
  • the light transmission preventing member by configuring the light transmission preventing member with a resin sheet made of microfoamed resin, light can be diffused and reflected efficiently on the back surface of the light transmission preventing member, and uniform light is extracted from the first light extraction unit. be able to.
  • the thickness of the light transmissive member immediately above the first LED light source thicker than the other part of the light transmissive member, the direct irradiation light from the first LED light source is attenuated and the glare is reduced. be able to.
  • the light reflectance in the visible light band is 90% or more, it can support illumination of any color. Moreover, even if there is a difference in the optical path length from the light source to the opening, the light reflectance is high, so that substantially uniform light can be extracted from the opening. It is desirable if the light reflectance in the visible light band is 95% or more.
  • the first LED light source and the second LED light source are Even if they are different visible light sources, it is possible to obtain illumination light in which the wavelength characteristics (emission spectrum intensity distribution) of each light source are preserved.
  • the light from the first LED light source can be used as practical illumination.
  • the light from the second light extraction unit is used as, for example, illumination for decoration by making the light of the second LED light source a colored illumination light having a color different from that of the first LED light source. be able to.
  • the illumination intensity for room lighting can be designed to the illumination intensity of practical room illumination, and can be used as atmosphere illumination or auxiliary illumination with low illumination intensity of light from the outer frame.
  • various materials can be applied as the light transmitting member.
  • the illumination of the first LED light source and the second LED light source can be switched and used.
  • each of the two inner frames can be switched easily by using a contact type capacitance switch.
  • a rigid substrate such as a glass epoxy substrate as the control substrate, it can be used to improve the rigidity of the substrate and the strength of the lighting device.
  • the present LED lighting device is particularly suitable for atmosphere lighting, indoor lighting, automobile lighting, railway vehicles, or aircraft lighting devices.
  • the second invention comprises an outer frame body made of micro foam resin, and an inner frame body provided with two hollow parts made of micro foam resin, which are disposed side by side inside the outer frame body.
  • the outer frame is formed with an opening provided in the upper part, and a recessed part is formed downward from the opening, and the inner frame has two independent openings provided in the upper part, The inner frame body and the outer frame body are spaced apart from each other, facing each other, and the inner frame body and the outer frame body.
  • the surface side functions as a reflector, and the space surrounded by the surface side of the inner frame and the opening of the inner frame forms a first light guide space, and the back side of the inner frame and the The front side of the outer frame functions as a reflector, the back side of the inner frame, and the outer frame And the space surrounded by the opening of the inner frame body and the outer frame body forms a second light guide space, and the first LED light source is located in the first light guide space.
  • the second LED light source is disposed in the second light guide space, the opening of the inner frame is a first light extraction portion, and the periphery of the first light extraction portion And the opening surrounded by the opening of the inner frame and the outer frame is a second light extraction portion, and the opening of the inner frame is formed on substantially the same plane.
  • the opening of the outer frame is formed on the same plane as the opening of the inner frame, or the opening of the outer frame is behind the opening of the inner frame. Arranged to extract light from the first light extraction portion in the direction of the opening surface of the opening of the inner frame.
  • the second light extraction portion From the second light extraction portion, at least one of the opening surface direction of the opening portion of the inner frame body and the side surface direction intersecting with the opening surface direction of the opening portion of the inner frame body at a predetermined angle. It is a light extraction method for an LED illumination device, characterized in that light in a direction including any of these directions is extracted.
  • the first LED light source is disposed on the surface side of the inner frame body of the first light guide space
  • the second LED light source is the second light guide. It is arrange
  • the inner frame body may have one or two hollow portions, and one first LED light source may be provided in each of the hollow portions corresponding to the number of the hollow portions.
  • the first light extraction unit and the second light extraction unit are both covered with a light transmission member, and the light transmission member is configured by a first light transmission unit and a second light transmission unit, The first light extraction unit is covered with the first light transmission unit, and the second light extraction unit is covered with the second light transmission unit. From the first light transmission unit, The light in the opening direction of the opening of the inner frame is taken out, and from the second light transmission portion, the opening surface direction of the opening of the inner frame or the opening of the opening of the inner frame You may take out the light of the direction containing at least any one of a surface direction and the side surface direction which cross
  • the second light extraction portion is formed on the entire outer periphery of the inner frame.
  • the light may be extracted from the entire outer peripheral portion of the inner frame.
  • a diffuse reflectance with respect to the aluminum oxide standard plate may be 90% or more.
  • the inner frame body and the outer frame body each function as a reflector made of a micro-foamed resin, so there is no need to configure the frame body and the reflector separately. For this reason, the number of parts can be suppressed. Moreover, light can be efficiently diffused and reflected by using a reflective plate made of micro-foamed resin. For this reason, light can be extracted with less light absorption and uniform illuminance. In addition, since the second LED light source is disposed at a position where it cannot be visually recognized from the second light extraction unit, the light extracted from the second light extraction unit can be uniform light without a glare.
  • LED light sources corresponding to the number of recesses in the inner frame
  • light can be irradiated to the target position.
  • the light transmitting member By covering the light extraction portion with the light transmitting member, it is possible to prevent foreign matter or the like from entering the inside.
  • the inner frame body and the outer frame body are spaced apart from each other, and light can be extracted from the entire outer periphery of the inner frame by forming the second light extraction portion on the entire outer periphery of the inner frame. .
  • the light reflectance in the visible light band is 90% or more, it can correspond to illumination of any color.
  • an LED lighting device that has a simple structure, is small, and can uniformly irradiate different parts.
  • FIG. FIG. 2 is a cross-sectional view of the LED lighting device 1 and is a cross-sectional view taken along line AA of FIG.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the LED lighting device 1 and is a cross-sectional view taken along the line BB of FIG.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the LED lighting device 1a, taken along the line CC in FIG.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the LED lighting device 1a, taken along the line DD in FIG. Sectional drawing of LED lighting apparatus 1b.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view of the LED lighting device 1j and is a cross-sectional view taken along the line GG of FIG.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view of the LED lighting device 1j, and is a cross-sectional view taken along the line FF of FIG.
  • Sectional drawing of LED lighting apparatus 1k Sectional drawing of LED lighting apparatus 1k.
  • Sectional drawing of LED lighting apparatus 1k Sectional drawing of LED lighting apparatus 1l. Sectional drawing of LED lighting apparatus 1l. Sectional drawing of LED lighting apparatus 1m. Sectional drawing of LED lighting apparatus 1n.
  • FIG. 1 is a plan view showing the LED lighting device 1.
  • 2 and 3 are sectional views of the LED lighting device 1
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line AA in FIG. 1
  • FIG. 3 is a sectional view taken along line BB in FIG.
  • the LED lighting device 1 mainly includes a frame 3, a light transmission member 11, LED light sources 23a and 23b, a changeover switch 5, and the like.
  • the frame body 3 includes an outer frame body 3b made of micro foamed resin and an inner frame body 3a made of micro foamed resin and provided with two recessed portions separated from each other.
  • the two recessed portions of the inner frame body 3a are arranged side by side inside the outer frame body 3b. That is, the frame 3 has a double structure.
  • the frame 3 may be made of other materials as long as the material has excellent light reflectivity, hardly transmits light, and has shape retention.
  • Both the inner frame body 3a and the outer frame body 3b include openings 27a and 27b provided at the upper portions thereof, and depressions 33a and 33b formed downward from the openings 27a and 27b. More specifically, the recesses 33a and 33b of the inner frame body 3a and the outer frame body 3b are formed by wall portions 29a and 29b formed at predetermined angles from the respective opening portions 27a and 27b, and the wall portions 29a, Curved portions 31a and 31b that curve from the lower end of 29b and extend obliquely upward in FIG. 2 toward the openings 27a and 27b are provided.
  • the opposing surfaces of the two recessed portions of the inner frame 3a are wall portions 29c and 29d. That is, the two recessed portions of the inner frame 3a are adjacent to each other as two substantially symmetric frames with the walls 29c and 29d as a boundary.
  • Each opening 27a of the two depressions 33a of the inner frame 3a is divided into two regions by the walls 29c and 29d, and is formed on substantially the same plane.
  • the LED lighting device 1 is arranged as a frame having two hollow portions 33a in which the inner frame 3a is symmetric, and is disposed adjacent to and opposed to each other.
  • the inner frame 3a having the pair of depressions 33a is bonded and integrated with each other at the wall 29c and the wall 29d.
  • integrated may be integrally formed at the time of manufacture, or may be integrally formed after being molded separately.
  • the inner frame 3 a formed by two separate bodies may be used as it is without directly joining the wall 29 c and the wall 29 d, but one inner frame. 3a is divided into two substantially symmetrical chambers by a partition wall portion, and two light guide spaces 25a are formed inside the same inner frame 3a, or the inner side having two hollow portions by vacuum molding or match mold molding. It is desirable to integrally mold the frame. In this case, instead of the wall portions 29c and 29d, the partition portion becomes the wall portion.
  • the shape of the inner side frame 3a and the outer side frame 3b is not restricted to the illustrated example.
  • the shapes of the inner frame body 3a and the outer frame body 3b are not curved surfaces as illustrated, but may be a substantially truncated pyramid cross-sectional shape or a substantially rectangular parallelepiped shape. That is, the shape of the recessed portions 33a and 33b of the inner frame body 3a and the outer frame body 3b is, for example, wall portions 29a, 29b, 29c formed downward substantially perpendicular to the light transmission portion 11a, respectively. 29d and a curved surface shape having a curved surface portion opened upward, a substantially truncated pyramid shape, or a substantially rectangular parallelepiped shape.
  • the walls 29a and 29b are formed at a predetermined angle from the respective openings 27a and 27b.
  • the walls 29a and 29b may be formed substantially perpendicular to the respective openings 27a and 27b, or may be formed to have an obtuse angle.
  • the walls 29c and 29d are formed perpendicular to the opening 27a.
  • the walls 29c and 29d and the wall 29a are substantially orthogonal to each other.
  • the wall portions 29a and 29b are formed so as to have an obtuse angle with respect to the respective opening portions 27a and 27b, as viewed from the respective light guide spaces 25a and 25b and the walls of the opening portions 27a and 27b. It means that the angle between the portions 29a and 29b is an obtuse angle.
  • the LED light source 23a can be made invisible from directly above. By doing in this way, the direct irradiating light from a LED light source can be decreased, and a glare feeling can be reduced.
  • the respective recessed portions 33a and 33b of the inner frame body 3a and the outer frame body 3b are disposed so as to be opposed to each other.
  • the openings 27a and 27b side of the inner frame body 3a and the outer frame body 3b are referred to as “front side” of each frame body, and the opposite side is referred to as “back side”. . That is, the front side of the inner frame 3a faces the opening 27a, and the back side of the inner frame 3a faces the front side of the outer frame 3b.
  • the surface side of the inner frame 3a functions as a reflector. Therefore, the space surrounded by the surface side of the inner frame 3a and the opening 27a (light transmitting portion 11a described later) is the first light guide space 25a.
  • the back surface side of the inner frame body 3a and the front surface side of the outer frame body 3b each function as a reflector. Therefore, the space surrounded by the back surface side of the inner frame body 3a, the front surface side of the outer frame body 3b, and the opening 27b (light transmission portion 11b described later) is the second light guide space 25b. That is, both sides of the inner frame 3a function as a reflector.
  • the protrusion 17 is provided in the back surface side of each hollow part 33a of the inner side frame 3a.
  • the protrusion 17 protrudes to the surface side of the outer frame 3b facing the back side of the inner frame 3a, and the tip of the protrusion 17 contacts the outer frame 3b.
  • the protrusion 17 in either the back surface side of the inner side frame 3a, or the surface side of the outer side frame 3b in the light guide space 25b. That is, the protrusion 17 which protrudes toward an opposing surface should just be formed in one surface of the opposing part of the inner side frame 3a and the outer side frame 3b. In this case, the protrusions 17 projecting in the opposite direction contact each other on the back surface of the opposed inner frame 3a or the surface of the outer frame 3b.
  • the protrusion 17 may be formed separately from the inner frame body 3a or the outer frame body 3b and joined to the back surface side of the inner frame body 3a or the front surface side of the outer frame body 3b. Further, a part of the inner frame body 3a or the outer frame body 3b may be deformed to form the protrusion 17 integrally with the inner frame body 3a or the outer frame body 3b.
  • pillars connecting the inner frame body 3 a and the outer frame body 3 b may be formed.
  • the column portion connects each of the inner frame body 3a and the outer frame body 3b.
  • the protrusions 17 and the pillars secure a predetermined light guide space by controlling the distance between the inner frame 3a and the outer frame 3b.
  • the light blocked by the protrusion 17 or the pillar is reflected by the protrusion 17 or the pillar, and the reflected light is reflected on the inner frame. It can be diffused and reflected to the back surface of the body 3a or the surface of the outer frame body 3b, and as a result, can be effectively taken out from the second light guide space described later.
  • the inner frame body 3a and the outer frame body 3b are formed of a micro-foamed resin sheet (a porous member having a large number of fine mechanisms).
  • the microfoamed resin sheet used in the present invention is an insulating resin sheet having a foamed layer at the center and non-foamed layers on both sides.
  • the foam layer refers to a layer in which bubbles are generated by foaming.
  • the thickness of the micro-foamed resin sheet is 0.4 mm to 2.0 mm, and the thickness of the non-foamed layer on the surface is 10 to 30 ⁇ m.
  • the microfoamed resin sheet of the present invention preferably has an average cell diameter in the range of 0.2 ⁇ m to 40 ⁇ m. If the average bubble diameter is too small than 0.2 ⁇ m, the light transmittance increases and the reflectance decreases. In addition, if the average bubble diameter is too large, the diffuse reflectance decreases, so the average bubble diameter needs to be 0.2 ⁇ m to 40 ⁇ m. Further, the average bubble diameter is preferably 0.5 ⁇ m to 20 ⁇ m.
  • the total reflectance is 90% or more when the aluminum oxide standard plate is used.
  • the diffuse reflectance is 90% or more, and the wavelength dependency of the reflectance is 2% or less, preferably 1% or less. Both the total reflectance and the diffuse reflectance are preferably 95% or more, and can be 99% or more.
  • the optical characteristics with respect to visible light having a wavelength of 450 to 650 nm do not change greatly between the micro-foamed resin sheet before molding and the inner frame body 3a and outer frame body 3b after molding.
  • the micro-foamed resin sheet of the present invention has insulating properties, and its volume resistivity is 10 12 ⁇ to 10 17 ⁇ . If it is this range, the insulation in this invention can fully be ensured.
  • the micro-foamed resin sheet is any one of PET resin (polyethylene terephthalate resin), PC resin (polycarbonate resin), flame retardant PC resin, acrylic resin, for example, PMMA resin (polymethyl methacrylate resin). It is preferable to comprise from.
  • a transparent resin obtained by imparting flame retardancy to an acrylic resin such as a cycloolefin polymer or polyacrylonitrile can also be used for the microfoamed resin sheet.
  • the inner frame body 3a and the outer frame body 3b can be integrally formed by micro-foaming resin sheet by vacuum molding or match molding.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating an example of a manufacturing process of the frame 3.
  • a micro foamed resin sheet made of a thermoplastic resin of PET resin, PC resin, flame retardant PC resin, or acrylic resin is softened by heating with a heater, and the softened micro foam resin sheet is sucked into a mold.
  • the inner frame body 3a and the outer frame body 3b can be integrally formed via the hinge portion 37 that is a boundary portion.
  • the micro-foamed resin sheet after heat forming such as vacuum forming or match mold forming has 90% total reflectivity and diffuse reflectivity with almost no change in optical characteristics such as total reflectivity and diffuse reflectivity before and after heating. The above can be satisfied.
  • the integrally molded product obtained in this way is bent at the hinge portion 37 at the boundary between the pair of inner frame body 3a and outer frame body 3b (arrow C in the figure), and the inner frame body 3a and outer frame body 3b are
  • the frame 3 can be obtained by superimposing both.
  • the protrusion 17 may be joined between the inner frame 3a and the outer frame 3b. Further, the protrusion 17 can be integrally formed with the inner frame 3a and / or the outer frame 3b in vacuum forming or match mold forming.
  • the inner frame 3a and the outer frame 3b made of micro foam resin may be formed separately, and then the inner frame 3a and the outer frame 3b may be overlapped and connected to be integrated.
  • the opening 27a of the inner frame 3a serves as a first light extraction portion 9a from the light guide space 25a. Moreover, the opening part 27b between the outer side frame 3b and the inner side frame 3a becomes the 2nd light extraction part 9b from the light guide space 25b.
  • the light extraction portion 9b is an opening that is formed around the light extraction portion 9a and on the side of the LED lighting device 1 and is surrounded by the openings of the inner frame body 3a and the outer frame body 3b.
  • the light extraction portion 9b of the light guide space 25b is formed on the outer periphery of each opening 27a of the inner frame 3a. Further, as described above, the light guide spaces 25a of the respective recessed portions 33a are formed independently of each other. Therefore, light can be separately extracted from each of the light extraction units 9a and 9b.
  • the LED lighting device 1 is used so that the light emission direction from the light extraction portion 9a is directed to the opening surface of the opening of the inner frame.
  • the direction of the opening surface of the opening of the inner frame means a direction perpendicular to the opening of the inner frame.
  • An LED light source which is a first LED light source, has a light emitting surface facing the surface of the curved surface portion 31a toward the surface side of the inner frame 3a in the light guide space 25a at the approximate center of the wall portion 29a of the inner frame 3a.
  • 23a is arranged. That is, the LED light source 23a is disposed on the wall portion 29a of each recess portion 33a of the inner frame 3a with the light emitting surface directed in the same direction.
  • the LED light source 23a is connected to the circuit board 19 disposed on the back side of the wall 29a.
  • a through hole is provided in the approximate center of the wall portion 29a of each recess 33a of the inner frame 3a.
  • the LED light sources 23a are arranged in the respective through holes so as to face the same direction with respect to the respective wall portions 29a of the inner frame 3a. Accordingly, the pair of LED light sources 23 a can be attached to different positions in the longitudinal direction of the same circuit board 19.
  • the LED light source 23a is preferably disposed at a position where it cannot be visually recognized from the light extraction portion 9a of the inner frame 3a.
  • the LED light source 23b which is the second LED light source, is disposed on the back surface of the curved surface portion 31a of the inner frame body 3a with the light emitting surface facing the front surface side of the outer frame body 3b.
  • the LED light source 23b is wired from the circuit board 19 with the flexible flat cable 21 and arranged.
  • the LED light source 23b may be disposed on the back surface of the inner frame body 3a in the light guide space 25b, or may be disposed on the surface of the outer frame body 3b. That is, the LED light source 23b is disposed at a location that is not visible from the light extraction portion 9b at a substantially central position inside the light guide space 25b.
  • the LED light source 23b emits light to either the front surface of the outer frame 3b or the back surface of the inner frame 3a at the approximate center in the width direction of one of the curved surface portions 31a and 31b of the inner frame 3a or the outer frame 3b. It arrange
  • the openings 27 a and 27 b of the inner frame body 3 a and the outer frame body 3 b are covered with the light transmission member 11.
  • the light transmitting member 11 includes a first light transmitting portion 11a and a second light transmitting portion 11b. That is, the light extraction part 9a is covered with the light transmission part 11a, and at least a part of the light extraction part 9b is covered with the light transmission part 11b.
  • the light extraction portion 9a corresponds to a location corresponding to the opening 27a of the light transmission portion 11a, and may be the same size as the opening 27a or larger.
  • the opening 27b of the outer frame 3b is arranged behind the opening 27a of the inner frame 3a.
  • the vicinity of the edge of the opening 27a of the inner frame 3a is fixed in contact with the light transmission part 11a, and the vicinity of the edge of the opening 27a of the outer frame 3b is behind the light transmission part 11a and transmits light. Fixed in contact with the part 11b.
  • the vicinity of the edge of the opening 27a of the inner frame 3a, the vicinity of the edge of the light transmitting portion 11a and the opening 27b of the outer frame 3b, and the light transmitting portion 11b may be fixed by adhesion.
  • the light transmission part 11a is extended in the outer light guide space 25b, and the light transmission part 11a and the light transmission part 11b are integrated substantially vertically.
  • the light extraction portion 9b is formed by an extension portion of the light transmission portion 11a and a portion covered by the light transmission portion 11b.
  • the light transmitting portions 11a and 11b may be formed members formed by bending a transparent acrylic plate having a smooth surface.
  • the light transmitting portions 11a and 11b are, for example, molded members having a prism structure that diffuses and transmits light or a lens structure in which a large number of minute protrusions of convex lenses are formed.
  • the light transmission parts 11a and 11b are formed members or the like on which unevenness on the matte surface is formed.
  • the light extraction unit 9 a is provided above the LED illumination device 1, and the light extraction unit 9 b is provided on the side of the LED illumination device 1. Accordingly, the light transmitting portions 11a and 11b are at a predetermined angle (right angle in the illustrated example). That is, the light transmission part 11a and the light transmission part 11b are arranged in different directions.
  • the light transmitting portions 11a and 11b may be separate members or formed as an integral member.
  • the light transmission part 11a is fixed near the edge of the opening 27a of the inner frame 3a
  • the light transmission part 11b is fixed near the edge of the outer frame 3b.
  • the light transmitting portion 11a and the light transmission part 11b may be formed by being bent. Further, in this case, by reducing the thickness of the bent portion of the light transmission portion 11a and the light transmission portion 11b, the strength can be maintained and the weight can be reduced.
  • the LED light source 23a disposed inside the light guide space 25a irradiates light with the light emitting surface directed toward the light guide space 25a. Therefore, the light from the LED light source 23a is diffused and reflected on the surface side of the inner frame 3a floating with the light, and is emitted from the light extraction portion 9a.
  • the light diffusing layer and the lens structure provided on the inner surface of the light transmitting portion 11a on the light guide space 25a side and the outer surface opposite thereto are provided to the light guide space 25a.
  • the light transmissive part is provided with a light diffusing layer or a lens structure as compared with a smooth case where such a structure is not provided on the surface of the light transmissive part 11a.
  • the light extraction efficiency from 11a can be designed to be high.
  • the in-plane distribution of the irradiation light can be made more uniform and the irradiation range of the illumination light can be widened by the light diffusion effect by the light transmitting portion 11a.
  • the LED light source 23b disposed inside the light guide space 25b irradiates light toward the light guide space 25b. Therefore, the light from the LED light source 23b is diffused and reflected on the back surface side of the inner frame body 3a and the front surface side of the outer frame body 3b, and is emitted from the light extraction portion 9b. Even when light is transmitted through the light transmission part 11b of the light extraction part 9a, the in-plane distribution of the irradiated light is made more uniform due to the light diffusion effect in the light transmission part 11b, as in the light extraction part 9a. The irradiation range can be expanded.
  • the light extraction portions 9a and 9b By arranging the light extraction portions 9a and 9b vertically, light can be emitted from the light extraction portions 9a and 9b in directions perpendicular to each other. That is, light is extracted from the light extraction portion 9a in the direction of the opening surface of the opening 27a of the inner frame 3a, and the illumination device orthogonal to the opening surface direction of the opening 27a of the inner frame 3a is extracted from the light extraction portion 9b. It is possible to emit light in the side surface direction. In other words, by designing the arrangement and direction of the light extraction portions 9a and 9b, the irradiation direction of each illumination light and the angle formed by the two irradiation directions can be set, and the illumination irradiation range and effects can be freely set. Can design.
  • the irradiation direction can be changed within a predetermined range, and the two irradiation positions can be irradiated with light.
  • the light from the LED light source 23a may be white or light yellow illumination light
  • the LED light source 23b may be any colored LED light source of red, yellow, green, or blue for decoration.
  • the LED light source 23b may be an illumination that can be used by switching between red, green, and blue.
  • the LED light source 23a can be used as practical light
  • the LED light source 23b can be used for decoration, and can be used as light of a color different from the light of the LED light source 23a, and the lighting effect can be enhanced. it can.
  • the color of the illumination light for decoration depending on the day, night, and the four seasons, it is possible to create an atmosphere that matches the time and season, and to further enhance the effect of production.
  • the ratio of the illuminance of light from each inner frame 3a (light extraction portion 9a) to the illuminance of light from outer frame 3b (light extraction portion 9b) is 1.5 to 3.0. It is desirable to be double. Illuminance as illumination light can be secured with respect to light for decoration.
  • positioned in a pair of hollow part 33a of the inner side frame 3a may all be different.
  • the photoreceptor cells have a higher sensitivity to blue light than cells that recognize red. For this reason, in the case where the double-structured decorative illumination is used in a dark environment such as a nighttime vehicle, blue light that can be felt brighter by the photoreceptor cells is used as the colored illumination light. desirable.
  • the color of light can also be changed by the light transmission parts 11a and 11b instead of changing the color of the light of the LED light source 23a and the LED light source 23b.
  • the color of the light emitted from the light extraction portions 9a and 9b can be changed by coloring the light transmission portions 11a and 11b.
  • the material of the light transmitting member 11 is, for example, a transparent or translucent acrylic resin, PET (PET) or polycarbonate (PC) resin, glass, or a polyester resin sheet.
  • the light transmitting member 11 may be a transparent resin material or glass material to which a colored film is attached.
  • the colored film may be a transparent polyester film.
  • a translucent milky white acrylic plate can be used as a material of the light transmitting member 11.
  • a light diffusing layer provided with a light reflecting function by attaching a prism sheet or the like having a minute uneven shape on the surface of a transparent resin may be provided on the light transmitting member 11.
  • a molding member having a lens structure in which a large number of prism-like or convex lens-like protrusions that diffuse and transmit light are provided on the surface may be used.
  • the lens structure may be formed on the back surface. That is, a light diffusing layer or a lens structure may be provided on one of the light guide surfaces 25a and 25b side of the light transmitting portions 11a and 11b and the light extraction surface on the opposite side. Note that the lens structure described above is formed on the back surface of the light transmitting member 11 is excellent in cleanability of the light transmitting member 11 and can reduce the risk of breakage and the like.
  • a flange-like reflecting plate 35a is provided outward at the edge of the opening 27a of the inner frame 3a (see FIGS. 2 and 3).
  • the flange-like reflecting plate 35a extends so as to cover the light transmission part 11a and is provided to the end of the light transmission part 11a. For this reason, the light in the light guide space 25b (between the outer frame body 3b and the inner frame body 3a) is prevented from being emitted in the same direction as the light extraction portion 9a. That is, the flange-shaped reflecting plate 35 a blocks a part of the opening 27 b, and the light extraction portion 9 b is formed only on the side of the LED lighting device 1.
  • the vicinity of the edge of the opening 27a of the inner frame 3a is in contact with the light transmission part 11a
  • the vicinity of the edge of the opening 27b of the outer frame 3b is in contact with the light transmission part 11b.
  • the vicinity of the edge of the opening 27b of the outer frame 3b and the light transmission part 11b may be bonded.
  • the edge vicinity (flange-shaped reflecting plate 35a) of the opening part 27a of the inner side frame 3a and the light transmissive part 11a may be adhere
  • the flange-shaped reflector 35a may be integrated with the inner frame 3a, or may be attached to the light transmission portion 11a as a separate member.
  • the vicinity of the edge portions of the openings 27a and 27b of the inner frame body 3a and the outer frame body 3b are in contact with the light transmission portions 11a and 11b, respectively, only when they are in direct contact with each other.
  • a light transmission preventing member 15 is provided immediately above the LED light source 23a as necessary. That is, the light transmission preventing member 15 is provided so as to block a part of the light extraction portion 9a. The light transmission preventing member 15 blocks light from the LED light source 23a. For this reason, the light transmission preventing member 15 can prevent the direct light from the LED light source 23a from being extracted from the light extraction portion 9a.
  • the light transmission preventing member 15 may be made of a micro-foamed resin like the inner frame body 3a and the outer frame body 3b. By doing in this way, the light from LED light source 23a can be diffusely reflected also on the back surface side of the light transmission preventing member 15. In addition, since the LED light source 23b is arrange
  • a change-over switch 5 is disposed in the vicinity of the edge of the light transmission part 11a.
  • the changeover switch 5 is provided above the light transmission portion 11a.
  • the terminals of the changeover switch 5 are connected to the LED light sources 23a and 23b and a power supply device (not shown) by wiring.
  • the changeover switch 5 is connected to the circuit board 19.
  • the change-over switch 5 can turn on / off the illumination of the outer frame 3b and switch on / off the LED light sources 23a of the inner frame 3a.
  • a contact-type capacitance switch may be provided on the light transmission portion 11a.
  • the illumination switching of the respective recessed portions 33a of the inner frame 3a can be switched by a contact-type capacitance switch.
  • the circuit board 19 is a control board for controlling the LED light sources 23a and 23b, and is a rigid board such as a glass epoxy board.
  • the LED light source 23 a is directly solder-mounted on the circuit on the circuit board 19. Further, a flexible flat cable 21 is connected to the circuit board 19, and an LED light source 23 b located at a distance from the circuit board 19 is connected.
  • the circuit board 19 is disposed outside the wall portion 29a of the inner frame 3a.
  • the changeover switch 5 is connected to the circuit board 19 by a circuit on the board.
  • the circuit on the circuit board 19 and the changeover switch 5 may be directly connected, or the circuit board 19 and the terminal of the changeover switch 5 may be connected by wiring.
  • the operation part of the changeover switch 5 is exposed on the light transmission part 11a.
  • the terminal 7 is connected to the circuit board 19, and the terminal 7 passes through the wall portion 29b of the outer frame 3b and is exposed to the outside of the outer frame 3b.
  • the LED light source 23a is mounted on the circuit board 19, and the light emitting surface of the LED light source 23a is exposed to the light guide space 25a through a hole formed in the wall portion 29a of the inner frame 3a.
  • the wiring of the flexible flat cable 21 is connected to the circuit of the circuit board 19.
  • the flexible flat cable 21 is disposed along the curved surface portion 31a from the wall portion 29a of the inner frame 3a.
  • An LED light source 23 b is connected to the flexible flat cable 21. That is, the wiring connecting the changeover switch 5 and the LED light source 23 a is configured by the rigid circuit board 19, and the wiring connecting the circuit board 19 and the LED light source 23 b is configured by the flexible flat cable 21.
  • the flexible flat cable 21 is a multilayer cable in which a circuit conductor (for example, a circuit formed of copper foil or copper wire) is covered or bonded from the upper and lower surfaces with a resin (for example, polyethylene terephthalate (PET) or polyimide film). is there. At least a pair of circuit conductors is formed inside the flexible flat cable 21 cut to a predetermined length. That is, the circuit conductor serves as a wiring for connecting the LED light source to the changeover switch 5 and the current limiting element.
  • a circuit conductor for example, a circuit formed of copper foil or copper wire
  • a resin for example, polyethylene terephthalate (PET) or polyimide film
  • a separate reflector is provided between the space where the changeover switch 5 and the like are disposed and the light guide space 25b.
  • a micro-foamed resin sheet, a diffuse reflection film, or a metal film may be attached to the surface of the flexible flat cable 21.
  • a micro foam resin may be used as the insulator of the flexible flat cable 21.
  • the LED light sources 23a and 23b can be switched on by switching the changeover switch 5.
  • the light from the LED light source 23a When the LED light source 23a is turned on, the light from the LED light source 23a repeats diffuse reflection on the surface side of the inner frame 3a, and the light is emitted from the light extraction portion 9a. That is, the light from the LED light source 23a is diffused and reflected in the light guide space 25a, is incident on the light extraction unit 9a, a part is reflected on the surface and the inner surface of the light transmission unit 11a, and the other part is light. The light is emitted from the extraction unit 9a.
  • the light transmission preventing member 15 can suppress direct light from the LED light source 23a from being emitted from the light extraction portion 9a. For this reason, there is little glare feeling and uniform light can be extracted from the light extraction part 9a.
  • the light transmission part 11a has a light diffusing function
  • the light transmission preventing member 15 need not be provided.
  • the thickness of the light transmitting member 11 provided in the light extraction portion 9a immediately above the LED light source 23a is made thicker than the other part of the light transmitting member 11, so that the direct light from the LED light source 23a can be obtained. Irradiation light can also be attenuated. Thus, by absorbing light at the thick part of the light transmission member 11, the glare can be reduced even immediately above the LED light source 23a.
  • only one of the LED light sources 23a can be turned on by the changeover switch 5. Further, both of the pair of LED light sources 23a can be turned off or turned on simultaneously by the changeover switch 5.
  • the changeover switch 5 when the changeover switch 5 is switched and the LED light source 23b is turned on, the light from the LED light source 23b repeats diffuse reflection on the back surface side of the inner frame body 3a and the front surface side of the outer frame body 3b. A part of the light incident on the extraction part 9b is reflected by the surface and the inner surface of the light transmission part 11b, and a part of the light is transmitted through the light extraction part 9b and emitted from the light extraction part 9b.
  • the LED light source 23b is mounted at a position where it cannot be seen from the opening of the light guide space 25b. Further, the light from the LED light source 23b is diffused and reflected many times in the light guide space 25b, and light is emitted from the light extraction portion 9b. To do.
  • the light guide spaces are simply divided and arranged as in the past, and the light extraction portions 9b are arranged in the respective light guide spaces. If only the LED light source is arranged, a portion close to the LED light source is bright and becomes darker as the distance increases. Therefore, highly uniform light cannot be extracted. In addition, if the distance from the LED light source 23b to the light extraction portion 9b is set to a certain degree or more and the diffused reflection is formed in the light guide space, the lighting device becomes large.
  • the light guide spaces 25a and 25b have a laminated structure
  • the LED light source 23b is disposed in the light guide space 25b on the back side of the light guide space 25a, and the distance to the light extraction unit 9b ( (Diffuse reflection section) can be lengthened.
  • the angle of diffuse reflection in the light guide space 25b can be adjusted and the amount of illumination light directed to the light extraction portion 9b can be adjusted, so that uniform light is extracted. be able to.
  • the size can be reduced as compared with the case where the light guide spaces 25a and 25b are provided side by side (when the light guide space is formed on the same plane).
  • the inner frame body 3a and the outer frame body 3b each function as a reflector made of a micro-foamed resin, and therefore it is necessary to install a reflector separately from the frame 3. Absent. For this reason, the number of parts can be suppressed.
  • a reflector made of micro-foamed resin it is lightweight and strong, so it can handle complex shapes and can efficiently diffuse and reflect light. Further, a bent light guide space 25b can be formed from the LED light source 23b to the light extraction portion 9b. For this reason, surface light emission can be uniformly performed in the light extraction part 9b.
  • the illuminance of the light taken out from the opening does not change so much regardless of the part even if the number of times of light reflection is slightly different.
  • the LED light sources 23a, 23b it is possible to design the number of diffuse reflections up to the light extraction portions 9a and 9b to be substantially equal, and the surface emission in each of the light extraction portions 9a and 9b can be made more uniform.
  • independent light guide spaces 25a and 25b can be formed on the front surface side and the back surface side of the inner frame body 3a. That is, the inner side frame 3a can function both the front surface and the back surface as a reflector. Furthermore, the inner frame 3a itself can function as a partition plate for partitioning the light guide spaces 25a and 25b.
  • each light guide space 25a light can be diffusely reflected on the surface side of the inner frame 3a. Further, when light is transmitted through the light transmitting portion 11a, a part of the illumination light incident on and transmitted through the light transmitting portion 11a is diffusely reflected, whereby the light from the light extraction portion 9a can be made uniform. Moreover, in the light guide space 25b, the light from the light extraction part 9b can be made uniform by diffusely reflecting light on the back surface side of the inner frame body 3a and the front surface side of the outer frame body 3b.
  • the LED lighting device 1 can be downsized by providing the light guide spaces 25a and 25b with a multi-layer structure.
  • light in the opening surface direction of the opening 27a of the inner frame 3a is extracted from at least the light transmission part 11a, and the opening 27a of the inner frame 3a is extracted from the light transmission part 11b.
  • Light in the side surface direction perpendicular to the opening surface direction can be extracted.
  • the protrusions 17 are formed on the opposite surfaces of the back surface side of the inner frame body 3a and the front surface side of the outer frame body 3b, the gap between the inner frame body 3a and the outer frame body 3b is reliably maintained. can do.
  • the light transmission preventing member 15 is provided immediately above the LED light source 23a, direct light from the LED light source 23a can be shielded, and glare can be reduced.
  • the flexible flat cable 21 can be freely bent on the frame 3 by using the flexible flat cable 21 as wiring. For this reason, installation of wiring is easy.
  • the LED lighting device of the present invention is particularly suitable for an atmosphere lighting device, a room lighting device, an automobile lighting device, a railway vehicle device, or an aircraft lighting device.
  • the illumination light from the side surface of the light extraction unit 9b can illuminate the ceiling
  • the illumination light from the light extraction unit 9a can illuminate the room. it can.
  • the irradiation position can be changed by switching the light from each light extraction part 9a. At this time, it is possible to selectively use the color of the illumination that illuminates the ceiling and the color of the illumination that illuminates the room, and the performance of rendering the interior space of the vehicle can be greatly improved.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing the LED lighting device 1a according to the second embodiment
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line CC in FIG. 5
  • FIG. 7 is a cross-sectional view taken along the line DD in FIG. is there.
  • components having the same functions as those of the LED lighting device 1 are denoted by the same reference numerals as those in FIGS. 1 to 4, and redundant descriptions are omitted.
  • the LED lighting device 1a is different in that the inner frame body 3a has one recess 33a instead of two, and the LED light source 23a arranged on the inner frame body 3a is one. Other configurations are the same as those of the LED lighting device 1.
  • the opening 27a of the inner frame 3a is formed on substantially the same plane.
  • the same effect as that of the first embodiment can be obtained. That is, since the LED lighting device 1a has only one LED light source 23a of the inner frame 3a, like the LED lighting device 1, one of the LED light sources 23a of the inner frame 3a is turned off or turned on. Although it does not have an operation function for switching the lighting units 3a to each other, the same effects as those of the LED lighting device 1 can be obtained for the others.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing the LED lighting device 1b according to the third embodiment, and is a cross-sectional view corresponding to FIG.
  • the LED lighting device 1b has substantially the same configuration as the LED lighting device 1, except that the flexible flat cable 21 is not used and all components are mounted only on the circuit board 19.
  • the circuit board 19 is disposed on the outer surface side of the wall portion 29a of the inner frame 3a.
  • the circuit board 19 further protrudes in the extending direction of the wall portion 29a toward the curved surface portion 31b of the outer frame 3b.
  • LED light sources 23a and 23b are arranged apart from each other.
  • a pair of LED light source 23a is exposed to each light guide space 25a through the hole formed in each wall part 29a of the inner side frame 3a.
  • the LED light source 23b irradiates light toward the surface side of the curved surface portion 31b of the outer frame body 3b (or the back surface side of the curved surface portion 31a of the inner frame body 3a) in the light guide space 25b.
  • a reflection plate 20 is provided on the surface of the circuit board 19 facing the light guide space 25b. By doing in this way, it can suppress that the light from LED light source 23b is absorbed by the circuit board 19.
  • FIG. The reflector 20 is preferably made of a micro foam resin.
  • the same effects as those of the first embodiment can be obtained. Further, since there is no other wiring with only the circuit board 19, the number of parts is small, wiring work is not required, and the rigidity is higher than that of the flexible flat cable 21.
  • the third embodiment similarly to the first embodiment, light in the opening surface direction of the opening 27a of the inner frame 3a is extracted from the light transmission portion 11a, and the inner side is extracted from the light transmission portion 11b. Light in the side surface direction orthogonal to the opening surface direction of the opening 27a of the frame 3a can be extracted.
  • the number of the recessed portions of the inner frame 3a is not one, but one, and the LED light source 23a arranged on the inner frame 3a may be one. That is, in contrast to the second embodiment, all components may be mounted only on the circuit board 19 without using the flexible flat cable 21.
  • the same effect as in the third embodiment can be obtained. That is, since there is no other wiring only with the circuit board 19, the number of parts is small, wiring work is unnecessary, and the rigidity is higher than that of the flexible flat cable 21. Therefore, the light in the opening surface direction of the opening 27a of the inner frame 3a is extracted from the light transmission portion 11a, and the light in the side surface direction orthogonal to the opening surface direction of the opening 27a of the inner frame 3a is extracted from the light transmission portion 11b. Light can be extracted. In the third embodiment, the same light extraction effect as in the first embodiment can be obtained.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing an LED illumination device 1c according to the fourth embodiment.
  • the LED illumination device 1c has substantially the same configuration as the LED illumination device 1, but differs in that the light extraction portion 9b is also formed in the same direction as the light extraction portion 9a.
  • the light extraction portion 9b is formed only on the side of the LED illumination device 1b, and the emission directions of the light extraction portions 9a and 9b are perpendicular to each other.
  • the light extraction part 9b of the LED illumination device 1c is formed in two directions, the same direction as the light extraction part 9a and a direction orthogonal to the light extraction part 9a.
  • light is extracted from the light extraction portion 9a in the direction of the opening surface of the opening 27a of the inner frame, and the opening surface of the opening 27a of the inner frame 3a is extracted from the light extraction portion 9b.
  • the light can be extracted in two directions, that is, the direction of the side surface of the LED lighting device orthogonal to the direction and the opening surface direction of the opening 27a of the inner frame 3a.
  • from the light extraction part 9b it is between two directions of the opening surface direction of the opening part 27a of the inner side frame 3a, and the side direction of the LED illuminating device orthogonal to the opening surface direction of the opening part 27a of the inner side frame 3a. Needless to say, light in an oblique direction can be extracted.
  • the light extraction portion 9a is covered with the light transmission portion 11a, and the light transmission portion 11a extends to the light guide space 25b. Therefore, the light extraction part 9b is covered with the light transmission part 11a and the light transmission part 11b. At this time, the light transmission part 11a and the light transmission part 11b intersect at a predetermined angle and are arranged in different directions.
  • the vicinity of the edge of the opening 27a of the inner frame 3a is fixed in contact with the light transmitting portion 11a. Furthermore, the light transmission part 11b is formed at a predetermined angle from the end of the light transmission part 11a, and the vicinity of the edge of the opening 27b of the outer frame 3b is fixed in contact with the end of the light transmission part 11b.
  • a flange-like reflecting plate 35a made of a micro-foamed resin may be formed along a portion extending in the vicinity of the edge of the opening 27a of the inner frame 3a along the extending portion of the light transmitting portion 11a.
  • the flange-like reflecting plate 35a is provided up to the end of the light transmitting portion 11a, the same as the LED lighting device 1 shown in FIG. 1, but in this embodiment, up to the front of the light transmitting portion 11b. What is necessary is just to form.
  • the outer frame body 3b is provided in the vicinity of the inner frame body 3a so as to expand rearward from the opening 27a of the inner frame body 3a.
  • the LED illumination device 1c of the present embodiment the light from the LED light source 23a is extracted from the opening 27a of the light guide space 25a in the direction of the opening surface of the inner frame 3a, and the light from the LED light source 23b is extracted.
  • the light guide space 25b can be taken out from the opening in the direction from the opening surface direction of the inner frame 3a to the outer peripheral direction of the inner frame 3a.
  • the light extraction part 9b is formed toward a plurality of directions of the extension part of the light transmission part 11a and the light transmission part 11b, and the light in the light guide space 25b is transmitted to the LED illumination device 1c.
  • the inner frame 3a may have only one depression, not two, and the LED light source 23a disposed on the inner frame 3a may be one. That is, the light extraction part 9b may be formed also in the same direction as the light extraction part 9a with respect to 2nd Embodiment in which one hollow part is formed.
  • the same effect as in the fourth embodiment can be obtained. That is, the light from the LED light source 23a is extracted from the opening 27a of the light guide space 25a toward the opening surface of the inner frame 3a, and the light from the LED light source 23b is extracted from the opening of the light guide space 25b to the inner frame. It can be taken out in the direction from the opening surface direction of 3a to the outer peripheral direction of the inner frame 3a.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing an LED illumination device 1d according to the fifth embodiment.
  • the LED illuminating device 1d has substantially the same configuration as the LED illuminating device 1 except that there is no extending portion in the light transmitting portion 11a.
  • the light transmissive portion 11a and the light transmissive portion 11b intersect at a predetermined angle and have surfaces in different directions.
  • the boundary between the light transmission part 11a and the light transmission part 11b is a place where the end of the inner frame 3a is in contact.
  • the inner frame 3a is in contact with the corner of the light transmitting member 11 where the angle between the light transmitting portion 11a and the light transmitting portion 11b is an obtuse angle, and the corner of the light transmitting member 11 is the light transmitting portion 11a.
  • the light transmission part 11b is formed.
  • the light transmission portion 11a constitutes a flat surface portion 12a
  • the light transmission portion 11b constitutes a slope portion 12b.
  • the combined shape of the light transmission part 11a and the light transmission part 11b is a dish-like shape composed of the flat surface part 12a and the slope part 12b.
  • the vicinity of the end of the opening 27a of the inner frame 3a is in contact with and fixed to the vicinity of the end of the light transmitting portion 11a.
  • the end of the outer frame 3b is in contact with and fixed to the lower part of the bent light transmission part 11b.
  • the light extraction part 9a is covered with the light transmission part 11a, and the light extraction part 9b is covered only with the light transmission part 11b.
  • the sizes of the inner frame 3a and the outer frame 3b can be adjusted as appropriate.
  • the angle formed by the light transmission part 11a and the light transmission part 11b is an obtuse angle.
  • the opening part 27b of the outer frame body 3b is formed smaller than the opening part 27a of the inner frame body 3a, the light transmission part 11a and the light transmission part 11b are formed.
  • the angle made by is an acute angle.
  • the formation angle is formed within a predetermined range of 60 ° to 120 °. Then, it is possible to extract light centered on the outer peripheral direction of the inner frame 3a from the light extraction portion 9b.
  • the light transmission part 11a and the light transmission part 11b may be orthogonal to each other at the end of the inner frame 3a. Even in this case, the end portion of the inner frame 3a abuts and is fixed to a portion where the light transmitting portion 11a and the light transmitting portion 11b are orthogonal to each other. The end of the outer frame 3b is in contact with and fixed to the lower part of the bent light transmission part 11b. In this case, the opening 27b of the outer frame 3b of the LED lighting device 1d is formed in the same size as the opening 27a of the inner frame 3a in plan view. Moreover, the light extraction part 9a is covered with the light transmission part 11a, and the light extraction part 9b is covered only with the light transmission part 11b orthogonal to the light extraction part 9a.
  • the light transmission part 11a and the light transmission part 11b are orthogonal to each other, the light in the side surface direction perpendicular to the opening surface direction of the opening part 27a of the inner frame 3a is extracted from the light transmission part 11b. Can do.
  • the size of the lighting device can be reduced by the amount of the flange-like reflecting plate 35a as compared with the first embodiment.
  • the light extraction method of the LED illumination device is extracted from the light transmission portion 11a, and the inner side is extracted from the light transmission portion 11b.
  • Light in the direction of the opening surface of the opening 27a of the frame 3a and the direction of the side surface intersecting with the opening surface direction can be extracted.
  • light in the side surface direction perpendicular to the opening surface direction of the opening part 27a of the inner frame 3a is extracted from the light transmission part 11b. Can do.
  • the hollow part of the inner side frame 3a is made into one instead of two, and it is good also as one LED light source 23a arrange
  • the size of the lighting device can be reduced by the amount of the flange-shaped reflector 35a with respect to the LED lighting device 1a.
  • the light of the opening surface direction of the opening part 27a of the inner side frame 3a is taken out from the light transmission part 11a, and the side surface which crosses the opening surface direction of the opening part 27a of the inner side frame body 3a at a predetermined angle from the light transmission part 11b. Directional light can be extracted.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing an LED lighting device 1e according to the sixth embodiment.
  • the LED illumination device 1e has substantially the same configuration as the LED illumination device 1, but differs in that the light extraction portions 9a and 9b are formed in the same direction.
  • the light transmitting portion 11a and the light transmitting portion 11b of the integrated light transmitting member 11 are provided on a substantially straight line and have surfaces in the same direction.
  • the boundary between the light transmission part 11a and the light transmission part 11b is a place where the end of the inner frame 3a is in contact.
  • the opening 27a of the inner frame 3a is formed on the same plane as the opening 27b of the outer frame 3b, and the light extraction unit 9a and the light extraction unit 9b are formed on the same plane. Is done.
  • the edge part vicinity of the opening part 27a of the inner side frame 3a contacts the edge part of the light transmissive part 11a, and is fixed.
  • the vicinity of the edge of the opening 27b of the outer frame 3b contacts and is fixed to the end of the light transmission part 11b.
  • the edge part of the inner side frame 3a and the outer side frame 3b may be bend
  • the vicinity of the edge of the opening 27a of the inner frame 3a is fixed by forming a groove at the end of the light transmitting portion 11a and fitting into the groove, and in the vicinity of the edge of the opening 27b of the outer frame 3b.
  • the light extraction part 9a is covered with the light transmission part 11a
  • the light extraction part 9b is covered only with the light transmission part 11b formed on the same plane as the light extraction part 9a.
  • the light extraction portion 9b is formed so as to surround the pair of light extraction portions 9a, and the pair of light extraction portions 9a and 9b are directed in the same direction, respectively. Can irradiate light to different sites independently.
  • light in the direction of the opening surface of the opening 27a of the inner frame body 3a can be taken out together with the light transmitting portions 11a and 11b.
  • the hollow part of the inner side frame 3a as one instead of two, and the LED light source 23a arrange
  • the opening 27a of the inner frame 3a is formed on the same plane as the opening 27b of the outer frame 3b, the light extraction portion 9a and the light extraction portion 9b are formed on the same plane, and the light transmission portion 11a. 11b can extract the light in the opening surface direction of the opening 27a of the inner frame 3a.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view illustrating an LED illumination device 1f according to the seventh embodiment.
  • the LED lighting device 1f has substantially the same configuration as the LED lighting device 1, but differs in that the end of the outer frame 3b is bent into a flange shape.
  • the light transmission part 11a and the light transmission part 11b of the integral light transmission member 11 intersect at a predetermined angle and have surfaces in different directions.
  • the boundary between the light transmission part 11a and the light transmission part 11b is a place where the end of the flange-shaped reflection plate 35a of the inner frame 3a is in contact.
  • the light transmission part 11 a and the light transmission part 11 b are orthogonal to each other, the end of the flange-like reflection plate 35 a is in contact with the corner of the light transmission member 11, and the light transmission part 11 a and the light transmission part 11 b.
  • the boundary is formed.
  • the tip of the inner frame 3a is bent along the light transmission part 11a in a flange shape in the outer peripheral direction of the inner frame 3a (flange-shaped reflector 35a). Moreover, the front-end
  • the vicinity of the end of the opening 27a of the inner frame 3a is in contact with and fixed to the vicinity of the end of the light transmitting portion 11a.
  • the portion of the outer frame 3b that is bent into a flange shape is in contact with and fixed to the lower portion of the bent light transmission portion 11b.
  • the opening 27b of the outer frame 3b of the LED lighting device 1f is formed in the same size as the opening 27a of the inner frame 3a.
  • the light extraction part 9a is covered with the light transmission part 11a, and the light extraction part 9b is covered only with the light transmission part 11b orthogonal to the light extraction part 9a.
  • the seventh embodiment as in the case of the first embodiment, light in the opening surface direction of the opening 27a of the inner frame 3a is extracted from the light extraction portion 9a, and from the light extraction portion 9b, Light in the side surface direction that intersects the opening surface direction of the opening 27a of the inner frame 3a at a predetermined angle can be extracted.
  • the light extraction portion 9b has a side surface perpendicular to the opening surface direction of the opening portion 27a of the inner frame 3a. Directional light can be extracted.
  • the same effects as those of the first embodiment can be obtained.
  • the hollow part of the inner side frame 3a as one instead of two, and the LED light source 23a arrange
  • the same effect as in the seventh embodiment can be obtained. That is, light in the opening surface direction of the opening 27a of the inner frame 3a is extracted from the light extraction portion 9a, and intersects the opening surface direction of the opening 27a of the inner frame 3a perpendicularly from the light extraction portion 9b. The light in the lateral direction can be taken out.
  • the light extraction portion 9b intersects the opening surface direction of the opening portion 27a of the inner frame body 3a at a predetermined angle
  • the light in the side surface direction that intersects the opening surface direction of the opening portion 27a of the inner frame body 3a at a predetermined angle can be extracted. it can.
  • FIG. 13 is sectional drawing which shows 1g of LED lighting apparatuses concerning 8th Embodiment.
  • the LED illumination device 1g is an illumination device in which the light extraction portions 9a and 9b are formed in the same direction as the LED illumination device 1e.
  • the LED lighting device 1g has substantially the same configuration as the LED lighting device 1, but is different in that the circuit board 19 is not used and only the flexible flat cable 21 is used for wiring.
  • the changeover switch 5 and the terminal 7 are disposed outside the wall portion 29b of the outer frame 3b.
  • the changeover switch 5 is connected to the flexible flat cable 21.
  • a reflective functional layer is provided on the surface of the flexible flat cable 21 on the light guide space side so as to cover the flexible flat cable 21. It is preferable to provide a layer having a diffuse reflection function such as a sheet made of a micro foam resin. Moreover, it is preferable that the LED element is directly solder-mounted on the flexible flat cable 21 and the solder-mounted portion is also covered with the reflective functional layer.
  • the flexible flat cable 21 having two wirings is used.
  • two LED light sources 23 a are arranged at predetermined positions of one flexible flat cable 21, and 23 b is arranged on the other flexible flat cable 21.
  • the LED light sources 23a and 23b are connected to one and the other different flexible flat cables 21, respectively.
  • the wiring 39 connecting the changeover switch 5 and the LED light source 23a and the wiring 39 connecting the changeover switch 5 and the LED light source 23b are different wirings. For this reason, the respective circuits of the LED light sources 23 a and 23 b can be switched by the changeover switch 5.
  • the flexible flat cable 21 is disposed along the inner frame body 3 a at the approximate center in the width direction of the recess 33 a of each inner frame body 3 a.
  • the LED light source 23a is exposed to the light guide space 25a through a hole formed in the wall portion 29a of the inner frame 3a.
  • the LED light source 23b connected to the different flexible flat cable 21 is arrange
  • the same effect as that of the sixth embodiment can be obtained. Further, by performing wiring only with the flexible flat cable 21, the structure becomes simple and the wiring can be easily installed.
  • the illumination light by wiring is not substantially absorbed by providing the reflective functional layer by micro foaming resin in the surface by the side of the light guide space of the flexible flat cable 21, for example, the utilization efficiency of illumination light Is not reduced.
  • the color of the illumination for illuminating the interior of the room and the color of the illumination for illuminating the outline of the illumination device can be set independently, so that the effect of the interior illumination can be enhanced.
  • the inner frame body 3a may be provided with a single depression instead of two, and the LED light source 23a disposed on the inner frame body 3a may be provided with one. That is, with respect to the second embodiment in which one depression is formed, the circuit board 19 may not be used and the wiring may be performed only by the flexible flat cable 21.
  • the changeover switch 5 and the terminal 7 are arranged outside the wall portion 29b of the outer frame 3b.
  • the changeover switch 5 is connected to the flexible flat cable 21.
  • the LED light source 23a of the inner frame body and the LED light source 23b of the outer frame body may use separate flexible flat cables 21, but the wiring efficiency can be improved by using the shared wiring.
  • FIG. 14 is a diagram showing the flexible flat cable 21.
  • Three wires 39 are formed on the flexible flat cable 21.
  • LED light sources 23a and 23b are arranged at predetermined positions of the flexible flat cable 21 so as to be separated from each other.
  • the LED light sources 23 a and 23 b are connected to the wiring 39.
  • the LED light sources 23a and 23b are connected to the surface of the flexible flat cable 21 in opposite directions. That is, the LED light sources 23 a and 23 b are connected to the wiring surface of the wiring 39 in opposite directions with a predetermined distance from each other.
  • the wiring 39 connecting the changeover switch 5 and the LED light source 23a and the wiring 39 connecting the changeover switch 5 and the LED light source 23b are shared wirings. More specifically, one of the three wires 39 is shared and connected to each other. The respective circuits of the LED light sources 23a and 23b are switched by the changeover switch 5.
  • the flexible flat cable 21 (shared wiring) is disposed along the inner frame 3a at the approximate center in the width direction of the recess 33a of the inner frame 3a.
  • the LED light source 23a is exposed to the light guide space 25a through a hole formed in the wall portion 29a of the inner frame 3a.
  • the LED light source 23b is arrange
  • the same effect as in the eighth embodiment can be obtained. That is, by performing wiring only with the flexible flat cable 21, the structure becomes simple and the wiring can be easily installed. In particular, the structure is simplified by using the shared wiring.
  • the illumination light is not absorbed by the wiring, so that the use efficiency of the illumination light is not lowered. That is, since the absorption of illumination light by the flexible flat cable 21 can be prevented, the utilization efficiency of illumination light can be similarly increased.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view illustrating an LED illumination device 1h according to the ninth embodiment.
  • the LED lighting device 1h has substantially the same configuration as that of the LED lighting device 1, but the inner frame body 3a has one recess portion 33a instead of two, and the inner frame body 3a and the outer frame body 3b are separated. It is different in that it is molded.
  • the LED lighting device 1h has one recess 33a of the inner frame 3a and one LED light source 23a arranged on the inner frame 3a, the inner frame 3a connected to the flexible flat cable 21 is provided.
  • LED light source 23a is one.
  • the LED lighting device 1h is a lighting device in which the light extraction portions 9a and 9b are formed in the same direction as the LED lighting device 1g.
  • the LED lighting device 1h is wired only by the flexible flat cable 21 without using the circuit board 19 like the LED lighting device 1g. Further, in the LED lighting device 1h, the changeover switch 5 and the terminal 7 are disposed outside the wall portion 29b of the outer frame 3b. The changeover switch 5 is connected to the flexible flat cable 21.
  • the LED lighting device 1h is not formed by integrally forming the inner frame 3a and the outer frame 3b and bending the hinge portion like the LED lighting device 1g or the like, but the inner frame 3a and the outer frame 3b. Are arranged separately from each other.
  • a protrusion 17 is provided on the back surface of the inner frame 3a. The inner frame body 3a and the outer frame body 3b can stably maintain the distance between them by bonding the opposing surfaces with the protrusions 17.
  • the LED lighting device 1h does not have a joint with the outer frame 3b on the outer periphery of the inner frame 3a. That is, the light extraction portion 9b is formed so as to surround the entire circumference of the light extraction portion 9a. Further, since the changeover switch 5 and the terminal 7 are disposed outside the outer frame 3b, the light is not shielded by the changeover switch 5 or the like.
  • the LED illumination device 1h does not use the light transmission preventing member 15. Further, instead of the flexible flat cable 21, a normal electric wire may be used.
  • the same effect as that of the sixth embodiment can be obtained.
  • the light extraction portion 9b so as to surround the entire circumference of the light extraction portion 9a, it is possible to obtain an illumination device that can extract light from the entire outer periphery of the inner frame 3a.
  • the arrangement of the inner frame body 3a and the outer frame body 3b can be stabilized. For this reason, the light extraction part 9b can be reliably formed in the perimeter of the outer peripheral part of the inner side frame 3a.
  • the LED light source 23b is desirably arranged at a position where it cannot be visually recognized from the light extraction portion 9b.
  • the changeover switch 5 and the terminal 7 are disposed outside the wall portion 29b of the outer frame 3b. Therefore, when extracting light from the light guide space 25b surrounded by the openings of the inner frame 3a and the outer frame 3b, these members do not block or absorb the light from the LED light source 23b. Light can be extracted from the entire outer periphery of the inner frame 3a.
  • the flexible flat cable 21 connected to the changeover switch 5 disposed outside the wall portion 29b of the outer frame body 3b has, for example, the inner surface of the recessed portion 33b of the outer frame body 3b extending from the wall portion 29b to the curved surface portion 31b. And the wiring is raised toward the back surface of the inner frame body, and then the curved surface of the inner frame body 3a is separated from the rising position by a predetermined distance along the back surface of the inner frame body 3a. Connected to the LED light source 23b disposed on the back surface of the portion 31a, and further connected to the LED light source 23a disposed on the opening portion of the wall portion 29a of the inner frame body 3a through the wall portion 29a on the back surface of the inner frame body 3a. can do.
  • the wiring path of the flexible flat cable 21 is not limited to the illustrated example.
  • a layer having a diffuse reflection function such as a sheet made of micro foam resin on the surface of the flexible flat cable 21 on the light guide space side.
  • the LED element is directly solder-mounted on the flexible flat cable 21 and the solder-mounted portion is also covered with the reflective functional layer.
  • the LED lighting device 1h when used for interior lighting of a car, not only can the illumination color for illuminating the interior and the illumination color for illuminating the contour of the illumination device be set independently, but the entire circumference of the outer peripheral portion of the inner frame 3a Since the light can be extracted from the room, it is possible to further enhance the effect of the indoor lighting.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view showing an LED illumination device 1i according to the tenth embodiment.
  • the LED illumination device 1i has substantially the same configuration as the LED illumination device 1h, but differs in that the protrusion 17 is not provided.
  • the LED lighting device 1i is a lighting device in which the light extraction portions 9a and 9b are formed in the same direction as the LED lighting device 1h. Further, in the LED lighting device 1i, the inner frame body 3a and the outer frame body 3b are formed separately as in the LED lighting device 1h, and are arranged separately from each other.
  • a groove is formed in each of the contact portions of the light transmitting member 11 with the tip of the inner frame 3a (the edge of the opening 27a) and the contact of the tip of the outer frame 3b (the edge of the opening 27b). 13a is provided. That is, the groove 13a is formed in an annular shape so as to correspond to the distal end portion of the inner frame body 3a, and further formed in an annular shape so as to correspond to the distal end portion of the outer frame body 3b.
  • the vicinity of the front ends of the openings 27a and 27b of the inner frame body 3a and the outer frame body 3b are fitted into and supported by grooves 13a formed in the light transmission member 11. Note that the vicinity of the ends of the openings 27a and 27b of the inner frame 3a and the outer frame 3b and the groove 13a may be further bonded.
  • the LED lighting apparatus 1i is arrange
  • the connection is similar to that of the LED lighting device 1h.
  • the wiring path of the flexible flat cable 21 that connects the changeover switch 5 and the LED light sources 23a and 23b can be made the same as that of the LED lighting device 1h.
  • the same effects as those of the ninth embodiment can be obtained. Further, when the inner frame body 3a and the outer frame body 3b are arranged apart from each other, the arrangement of both frame bodies can be stabilized. For this reason, the light extraction part 9b can be reliably formed in the perimeter of the outer peripheral part of the inner side frame 3a. As a result, it is possible to obtain an illumination device that can extract light from the entire outer periphery of the inner frame 3a.
  • the LED light source 23b is desirably arranged at a position where the second light extraction portion 9b cannot be seen.
  • FIG. 17 and 18 are cross-sectional views showing the LED lighting device 1j according to the eleventh embodiment.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view taken along the line GG of FIG. 18, and
  • FIG. 18 is a cross-sectional view taken along the line FF of FIG. It is sectional drawing.
  • the LED illumination device 1j has substantially the same configuration as the LED illumination device 1i and the like, but differs in that an inner frame member 10a and an outer frame member 10b are used.
  • the LED lighting device 1j is a lighting device in which the light extraction portions 9a and 9b are formed in the same direction as the LED lighting device 1i. Further, in the LED lighting device 1j, the inner frame body 3a and the outer frame body 3b are formed as separate bodies in the same manner as the LED lighting device 1i, and are arranged separately from each other.
  • the LED illuminating device 1j is formed in a substantially rectangular parallelepiped shape in which the corner portion is composed of a bottom portion and a side portion with a round corner portion in plan view.
  • the inner frame body 3a has a shape substantially similar to the outer frame body 3b, and the inner frame body 3a is disposed at substantially the center of the outer frame body 3b.
  • the inner frame body 3a and the outer frame body 3b are arranged at a predetermined distance from each other at any position. Therefore, the light extraction portion 9b is formed on the entire outer periphery of the inner frame 3a.
  • Flange portions 34a and 34b are provided in the vicinity of the front ends of the openings 27a and 27b of the inner frame 3a and the outer frame 3b.
  • the flange portions 34a and 34b are fitted into grooves 13b formed in the inner frame member 10a and the outer frame member 10b, respectively.
  • the inner frame member 10a and the outer frame member 10b are, for example, injection molded products of colored resin.
  • the upper surfaces of the inner frame member 10a and the outer frame member 10b are formed on the same plane.
  • the shapes of the inner frame member 10a and the outer frame member 10b correspond to the shapes of the openings 27a and 27b of the inner frame member 3a and the outer frame member 3b, respectively. Therefore, in the LED illumination device 1j, the inner frame member 10a has a shape that is substantially similar to the outer frame member 10b in a plan view, and the inner frame member 10a is disposed at the approximate center of the outer frame member 10b. For this reason, the inside of the inner frame member 10a becomes the light extraction portion 9a, and the light extraction portion 9b is formed on the entire outer periphery of the inner frame member 10a.
  • a light transmitting member 11 is provided inside the inner frame member 10a so as to cover the light extraction portion 9a.
  • a light transmission member 11 is provided between the inner frame member 10a and the outer frame member 10b so as to cover the light extraction portion 9b.
  • the part covering the light extraction part 9a is the light transmission part 11a
  • the part covering the light extraction part 9b is the light transmission part 11b. That is, the light transmission part 11a is fixed inside the inner frame member 10a, and the light transmission part 11b is fixed between the inner frame member 10a and the outer frame member 10b.
  • the LED light source 23a is disposed substantially at the center of the bottom surface of the inner frame 3a.
  • the LED light source 23b is disposed on the back surface of the inner frame 3a and on the opposite side of the LED light source 23a with the light emitting surface facing the front surface of the outer frame 3b.
  • a circuit board 19 is provided on the back surface of the inner frame 3a, and the LED light source 23a and the LED light source 23b are arranged symmetrically with respect to the circuit board 19.
  • a highly light-reflective light transmission preventing member 15 may be provided at a substantially central portion of the light transmission member 11 of the light extraction portion 9a of the inner frame 3a. Further, instead of providing the light transmission preventing member 15, a prism structure can be formed on the front surface or the back surface of the substantially central portion of the light transmission member 11, and direct irradiation light can be diffused to eliminate glare.
  • the wiring 18 connecting the circuit board 19 and the changeover switch 5 is, for example, wired from the changeover switch 5 along the outer periphery of the side surface of the outer frame 3b, and a hole through which the wiring 18 passes is formed in the outer frame 3b. Is inserted through the inside of the outer frame body, the wiring 18 is placed along the surface of the bottom surface inside the outer frame body 3b, and is raised from the middle to the back surface of the inner frame body 3a to be connected to the circuit board 19.
  • the flexible flat cable 21 can be used as the wiring 18.
  • the changeover switch 5 and the terminal 7 are disposed outside the wall portion 29b of the outer frame 3b. For this reason, when extracting the light of the light guide space 25b from the light extraction portion 9b surrounded by the openings of the inner frame 3a and the outer frame 3b, these members block or absorb the light of the LED light source 23b. The light can be extracted from the entire outer periphery of the inner frame 3a.
  • the same effect as in the ninth embodiment can be obtained. Further, the arrangement of both the frame bodies can be stabilized, and the light extraction portion 9b can be formed on the entire outer periphery of the inner frame body 3a. As a result, it is possible to obtain an illumination device that can extract light from the entire outer periphery of the inner frame 3a.
  • FIG. 19 and 20 are cross-sectional views showing an LED lighting device 1k according to a twelfth embodiment.
  • the LED illumination device 1k has substantially the same configuration as the LED illumination device 1, but the arrangement of the LED light sources 23a is different.
  • the inner frame 3a is formed by integrally forming two depressions 33a, and the circuit board 19 is sandwiched between the wall parts 29c and 29d of the depressions 33a adjacent to each other of the inner frame 3a. That is, the wall portions 29 c and 29 d are disposed to face each other with the circuit board 19 interposed therebetween.
  • the wall portions 29c and 29d facing each other adjacent to each other are formed substantially perpendicular to the respective opening portions 27a of the inner frame 3a.
  • a flexible flat cable 21 may be used instead of the circuit board 19.
  • a through hole is provided in the approximate center of the walls 29c and 29d.
  • the LED light source 23a is disposed in each through hole of the walls 29c and 29d substantially perpendicular to the opening 27a. Therefore, the LED light source 23a is disposed on each of the walls 29c and 29d of the recess 33a of the inner frame 3a with the light emitting surfaces facing in opposite directions.
  • the wall portions 29c and 29d are respectively provided with LED light sources 23a toward the inner surface side of the inner frame 3a.
  • the LED light source 23a is connected to the circuit board 19 disposed between the wall portions 29c and 29d.
  • the LED light source 23a can irradiate light toward the light guide space 25a of each inner frame 3a.
  • the LED light source 23a may be a portion other than the walls 29c and 29d, and can be provided at any position on the surface side inside each inner frame 3a.
  • a pair of inner side frames 3a can be provided and used as illumination for illuminating different specific parts by the light from the respective light extraction portions 9a.
  • the LED illuminating device 11 has an inner frame 3a integrally formed with two depressions and has substantially the same configuration as the LED illuminating device 1, but the arrangement of the LED light sources 23a is different.
  • the LED light source 23a is provided on the curved surface portion 31a of the inner frame 3a.
  • the LED light source 23a is arranged at the approximate center of the curved surface portion 31a of the two recessed portions 33a of the inner frame 3a, and emits light toward the opening 27a in the same direction inside each inner frame 3a.
  • positions the LED light source 23a of the curved surface part of an inner side frame may be on a substantially plane.
  • the LED light source 23a is connected to the flexible flat cable 21 on the back side of each inner frame 3a. Moreover, the light emission part of LED light source 23a is exposed to the light guide space 25a from the hole provided in the inner side frame 3a.
  • the LED light source 23a is arranged so that the emission direction of the LED light source 23a is oriented in the normal direction of the opening surface of the opening 27a of the inner frame 3a.
  • the light distribution half angle of the LED light source 23a is 60 ° or less, for example, when used for ceiling lighting in an automobile, it is possible to keep the illumination intensity of the irradiation surface in a narrow space in the company high. Furthermore, it is more preferable that the irradiation half angle is within 50 °.
  • the prism shape may be formed, or a prism sheet on which a large number of prisms are formed may be attached.
  • the same effects as those of the first embodiment can be obtained.
  • the light emission part of LED light source 23a is arrange
  • the number of the recessed portions of the inner frame 3a is not one, but one, and the LED light source 23a disposed on the inner frame 3a may be one.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating the LED lighting device 1m.
  • the LED lighting device 1m has one recess 33a of the inner frame 3a with respect to the LED lighting device 1l.
  • the LED light source 23a is disposed substantially at the center of the curved surface portion 31a of the inner frame 3a.
  • the LED light source 23a is connected to the flexible flat cable 21 on the back side of each inner frame 3a.
  • the light emission part of LED light source 23a is exposed to the light guide space 25a from the hole provided in the inner side frame 3a.
  • the same effect as that of the LED lighting device 1 l can be obtained. That is, light in the opening surface direction of the opening 27a of the inner frame 3a is extracted from the light extraction portion 9a, and intersects the opening surface direction of the opening 27a of the inner frame 3a perpendicularly from the light extraction portion 9b. The light in the lateral direction can be taken out.
  • the light extraction portion 9b intersects the opening surface direction of the opening portion 27a of the inner frame body 3a at a predetermined angle
  • the light in the side surface direction that intersects the opening surface direction of the opening portion 27a of the inner frame body 3a at a predetermined angle can be extracted. it can.
  • FIG. 24 is a cross-sectional view showing an LED illumination device 1n according to the fourteenth embodiment.
  • the LED lighting device 1n has a structure substantially similar to the LED lighting device 1d in FIG. 10, but is different in that the light transmitting member 11 and the like are not used.
  • the opening 27b of the outer frame 3b of the LED lighting device 1n of FIG. 24 is in the vicinity of the inner frame 3a, outside the opening 27a of the inner frame 3a, and at a lower position (rear) in the thickness direction. Is formed.
  • light from the light guide space 25a LED light source 23a
  • light from the light guide space 25b LED light source 23b
  • the light from the LED light source 23b can be extracted in the direction from the opening surface direction of the inner frame 3a to the outer peripheral direction of the inner frame 3a.
  • LED illumination device 1a, 1b etc. extracted light only from the side light extraction part 9b of each LED illumination apparatus
  • the light from the light extraction part 9b of LED illumination apparatus 1n is the LED illumination apparatus 1c.
  • the light can be extracted from the same direction as the light extraction unit 9a in a range from the light extraction unit 9a to a predetermined angle (for example, a vertical direction).
  • the opening 27b of the outer frame 3b is illustrated as being widened outwardly from the opening 27a of the inner frame 3a.
  • the opening 27b of the outer frame 3b The size is not limited to this.
  • the size of the opening 27b of the outer frame 3b is not necessarily formed larger than the size of the opening 27a of the inner frame 3a, and may be formed in the same size.
  • the fourteenth embodiment an effect similar to that of the first embodiment can be obtained.
  • light is extracted from the light extraction portion 9a in the direction of the opening surface of the opening 27a of the inner frame 3a, and the opening of the inner frame 3a is extracted from the light extraction portion 9b.
  • Light can be extracted in two directions, that is, the opening surface direction of 27a and a different direction.
  • the light extracted from the light extraction portion 9a and the light extraction portion 9b can be formed so as to extract illumination light in directions perpendicular to each other. It is also possible to form the illumination light in the same direction as the light extraction portion 9a. That is, the light can be extracted in a direction at a predetermined angle with respect to the light extraction portion 9a, including the direction from the light extraction portion 9a and the side surface direction perpendicular thereto.
  • the fourteenth embodiment as in the case of the first embodiment, light in the direction perpendicular to the opening 27a of the inner frame 3a is extracted from the light extraction portion 9a, and from the light extraction portion 9b, By adjusting the position of the light extraction portion 9b, light can be extracted from the direction of the opening 27a of the inner frame 3a to the range in the side surface direction intersecting with the opening 27a.
  • light in the opening direction of the opening 27a of the inner frame 3a is extracted from the light extraction portion 9a, and the direction of the opening 27a of the inner frame 3a or the inner frame 3a is extracted from the light extraction portion 9b. It is possible to obtain a light extraction method for the LED illumination device that extracts light in a direction including at least one of the opening direction of the opening 27a and the side surface direction intersecting with the opening direction.
  • the opening 27b of the outer frame 3b is larger than the opening 27a of the inner frame 3a, and the opening 27b of the outer frame 3b is flush with the opening of the inner frame 3a.
  • light in the direction perpendicular to the opening 27a of the inner frame 3a can be extracted from both the light extraction portion 9a and the outer frame 3b.
  • LED lighting device 3 ......... frame 3a ......... inner frame 3b ......... Outer frame 5... Changeover switch 7... Terminals 9 a and 9 b... Light extraction portion 10 a .» Inner frame member 10 b.
  • Light transmitting portion 12a ......... Plane portion 12b ......... Slope portions 13a, 13b ......... Groove 15 .

Abstract

枠体(3)は、マイクロ発泡樹脂製の外側枠体(3b)と、マイクロ発泡樹脂製の二つの内側枠体(3a)とからなる。二つの内側枠体(3a)は、外側枠体(3b)の内部に併設されて配置される。内側枠体(3a)と外側枠体(3b)はともに、それぞれの上部に設けた開口部(27a、27b)と、開口部(27a、27b)から下方に向けて形成された窪み部(33a、33b)とを具備する。導光空間(25a)の内部に配置されたLED光源(23a)は、導光空間(25a)に発光面を向けて光を照射する。したがって、LED光源(23a)からの光は、光取り出し部(9a)から均一に出射する。また、導光空間(25b)の内部に配置されたLED光源(23b)は、導光空間(25b)に向けて光を照射する。したがって、LED光源(23b)からの光は、光取り出し部(9b)から均一に出射する。

Description

LED照明装置、LED照明装置の光取り出し方法
 本発明は、コンパクトであり、異なる部位をそれぞれ均一に照射することが可能なLED照明装置およびLED照明装置の光取り出し方法に関するものである。
 省エネルギーおよび長寿命であることから、LED(Light Emitting Diode)照明が普及しており、LEDを用いた照明は数多く提案されている。これらの照明装置としては、照明装置の枠体の内部に、照明装置の照度向上や光拡散の目的で光反射板を配置し、光を拡散反射させて照射するものがある。
 例えば、光源から遠くなるにつれて光取り出し部に向けて近づくように傾斜した反射板が提案されている(特許文献1)。
 また、反射板を湾曲形状にして面発光する反射板形状が提案されている(特許文献2)。
 また、光取り出し方法として一般的な微細な凹凸を有する拡散シートを光取り出し用のアウターレンズに貼着する方法がある(特許文献3)。
 また、LED光源からの光を曲面状の導光空間を多重反射させてから取出す方法が提案されている(特許文献4)。
 また、2層構造の上下2段に光源を配置した照明装置が提案されている(特許文献5)。
国際公開公報第2010-001604号 特表2013-545662号公報 特開2009-67098号公報 特表2013-502042号公報 特開平11-185517号公報
 しかし、特許文献1の反射板は、金属または樹脂の部材に光反射性のPETフィルムや白色インクを積層したものであり、光を効率よく拡散反射させることは困難である。
 また、特許文献2は、LED光源が取り付けられた基板等の支持構造体と、反射板とが別体であるため、部品点数が多くなり、構造が複雑化する。
 また、特許文献3、特許文献4は、単に、LED光源からの光を拡散シートや反射板で多重反射させるものであるが、必ずしも効率的ではない。例えば、少ないLED光源で均一な光を取り出そうとすると、広い拡散反射エリアを設ける必要がある。したがって、複数の照射エリアに区分して、それぞれの照射エリアから光を取り出すような場合には、いずれの照射エリアに対しても、それぞれの照射エリアごとに、広い拡散反射エリアを設ける必要がある。このため、照明装置が大型化する。
 また、光源装置が照明空間の内側に配置されており、光源装置の基板が光源から照射され反射面で反射された照明光の戻り光を吸収してしまうので、光の利用効率が低下する。またLED基板が光を吸収して加熱されるため、光源の寿命を低下させる懸念がある。更に、LEDを光源として使い、LED光源の熱がスイッチに伝わるため、スイッチ部が熱くなり、使い心地が良くない。またクルマの室内照明として使う場合は、室内にLED光源の熱がスイッチを通して放熱されるので、好ましくない。
 また、枠体に高反射ポリカーボネート等の高反射性樹脂材料の成形品を使うため、照明が重くなる。
 また、特許文献5は、LED光源を千鳥配置するものであるが、LED光源を多数必要とし、部品点数が多くなり、構造が複雑化する。
 本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、簡易な構造で小型であり、異なる部位をそれぞれ均一に照射することが可能なLED照明装置およびLED照明装置の光取り出し方法を提供することを目的とする。
 前述した目的を達するために、第1の発明は、マイクロ発泡樹脂製の外側枠体と、前記外側枠体の内部に配置される、マイクロ発泡樹脂製の内側枠体と、を具備し、前記内側枠体と前記外側枠体にはともに、それぞれの上部に設けた開口部と、前記開口部から下方に向けて窪み部が形成され、前記内側枠体と前記外側枠体の前記窪み部は、互いに離間して対向し、前記内側枠体の表面側が反射板として機能し、前記内側枠体の表面側と前記内側枠体の前記開口部で囲まれた空間が、第1の導光空間を形成し、前記内側枠体の裏面側と前記外側枠体の表面側が反射板として機能し、前記内側枠体の裏面側と、前記外側枠体の表面側と、前記内側枠体と前記外側枠体の前記開口部によって囲まれた空間が、第2の導光空間を形成して、前記内側枠体の前記開口部は、第1の光取り出し部であり、前記第1の光取り出し部の周囲に形成され、前記内側枠体と前記外側枠体の前記開口部によって囲まれた開口部が第2の光取り出し部であり、前記内側枠体の前記開口部は、略同一平面上に形成され、前記外側枠体の前記開口部が、前記内側枠体の前記開口部と同一平面上に形成されるか、あるいは前記外側枠体の前記開口部が前記内側枠体の前記開口部より後方に配置され、第1のLED光源が前記第1の導光空間内に配置され、第2のLED光源が前記第2の導光空間内に配置されることを特徴とするLED照明装置である。
 第1の光透過部と第2の光透過部よりなる光透過部材を具備し、前記第1の光取り出し部が、前記第1の光透過部によって覆われ、前記第2の光取り出し部が、前記第2の光透過部によって覆われる構造を有し、前記内側枠体の前記開口部は、前記外側枠体の前記開口部と同一平面上に形成され、前記第1の光取り出し部と前記第2の光取り出し部が、同一平面上に形成され、前記内側枠体の前記開口部の縁部近傍と、前記外側枠体の前記開口部の縁部近傍が、ともに、前記光透過部材と接触し、前記内側枠体の前記開口部の縁部近傍が前記第1の光透過部に固定され、前記外側枠体の前記開口部の縁部近傍が、前記第2の光透過部に固定されても良い。
 第1の光透過部と第2の光透過部よりなる光透過部材を具備し、前記第1の光取り出し部が、前記第1の光透過部によって覆われ、前記第2の光取り出し部が、前記第2の光透過部によって覆われる構造を有し、前記外側枠体の前記開口部が前記内側枠体の前記開口部より後方に配置され、前記内側枠体の前記開口部の縁部近傍と、前記外側枠体の前記開口部の縁部近傍が、ともに、前記光透過部材と接触し、前記内側枠体の前記開口部の縁部近傍が前記第1の光透過部に固定され、前記外側枠体の前記開口部の縁部近傍が、前記第1の光透過部よりも後方で前記第2の光透過部に固定されても良い。
 前記内側枠体の先端が、前記内側枠体の外周方向にフランジ状に前記第1の光取り出し部に沿って折り曲げられ、前記外側枠体の先端が、前記外側枠体の外周方向にフランジ状に前記内側枠体のフランジ状の反射板に略平行に折り曲げられても良い。
 前記第1のLED光源は、前記第1の導光空間の前記内側枠体の表面側に配置され、前記第2のLED光源は、前記第2の導光空間の前記内側枠体の裏面側または前記外側枠体の表面側のいずれかに配置され、前記第2のLED光源が前記第2の光取り出し部からは視認できない位置に配置されても良い。
 前記内側枠体は一つまたは二つの前記窪み部を有し、前記第1のLED光源が前記窪み部の数に対応して、前記窪み部内にそれぞれ1つ設けられても良い。
 前記内側枠体が一つの前記窪み部を有する場合に、前記第1のLED光源は、前記内側枠体の前記窪み部の壁部に配置されてもよい。
 前記内側枠体が一つの前記窪み部を有する場合に、前記第1のLED光源は、前記窪み部の曲面部の略中央に配置されてもよい。
 前記内側枠体が二つの前記窪み部を有する場合に、前記内側枠体は、上部に設けた二つの独立した開口部と、前記二つの開口部から下方に向けてそれぞれ前記窪み部を具備するものであり、前記第1のLED光源は、発光面を同一方向に向けて、前記内側枠体の二つの前記窪み部の略同一平面上に位置するそれぞれの壁部に配置されてもよい。
 前記内側枠体が二つの前記窪み部を有する場合に、前記内側枠体は、上部に設けた二つの独立した開口部と、前記二つの開口部から下方に向けてそれぞれ前記窪み部を具備するものであり、前記第1のLED光源は、発光面を相互に反対方向に向けて、前記内側枠体の二つの前記窪み部のそれぞれの壁部に配置されてもよい。
 前記第1のLED光源は、前記内側枠体が二つの前記窪み部を有する場合に、前記内側枠体は、上部に設けた二つの独立した開口部と、前記二つの開口部から下方に向けてそれぞれ前記窪み部を具備するものであり、前記内側枠体のそれぞれの前記窪み部の曲面部の略中央にそれぞれ配置されてもよい。
 前記第2のLED光源は、前記第2の導光空間の略中央部に少なくとも1つ以上配置されてもよい。
 前記内側枠体および前記外側枠体の前記窪み部の形状は、それぞれ、前記第1の光取り出し部に対して略垂直に下方に向けて形成された壁部と、上方が開口した曲面部を有する曲面形状、略角錐台状、または略直方体形状のいずれかと、を具備してもよい。
 前記外側枠体が前記内側枠体とは一体に形成されるか、別体で形成された後一体化されたものであってもよい。例えば、前記内側枠体と外側枠体は別体で成形され、ヒンジ部の少なくとも一部において接着にて一体化されていても良い。
 前記内側枠体と前記外側枠体はヒンジ部で一体化しており、前記ヒンジ部が折り曲げられることで、前記内側枠体と前記外側枠体の両者の前記窪み部が所定距離間して重ね合わせられてもよい。
 前記内側枠体と前記外側枠体の対向部の一方の面に、対向面に向かって突出する突部、または前記内側枠体と前記外側枠体を繋ぐ柱部が形成され、前記突部が対向面と当接するか、あるいは前記柱部が前記内側枠体と前記外側枠体を接続し、前記内側枠体と前記外側枠体の配置が安定化されてもよい。
 別体で成形された前記内側枠体と前記外側枠体が相互に離隔して配置され、さらに前記内側枠体と前記外側枠体の対向部の一方の面に、対向面に向かって突出する突部、または前記内側枠体と前記外側枠体を繋ぐ柱部が形成され、前記突部と前記柱部が前記内側枠体と前記外側枠体を接続することで、前記内側枠体を前記外側枠体の内部に配置した時に、前記第2の光取り出し部が前記内側枠体の外周部の全周に形成され、前記内側枠体の外周部の全周から光取り出しが可能であってもよい。
 別体で成形された前記内側枠体と前記外側枠体が相互に離隔して配置され、さらに前記内側枠体と前記外側枠体の前記開口部の先端近傍がそれぞれ光透過部材に形成された溝にはめ込まれて支持されることで、前記内側枠体を前記外側枠体の内部に配置した時に、前記第2の光取り出し部が前記内側枠体の外周部全周に形成され、前記内側枠体の外周部全周から光取り出しが可能であってもよい。
 別体で成形された前記内側枠体と前記外側枠体が相互に離隔して配置され、さらに前記内側枠体または前記外側枠体の前記開口部の先端近傍がそれぞれ枠部材に嵌め込まれて支持されることで、前記内側枠体を前記外側枠体の内部に配置した時に、前記第2の光取り出し部が前記内側枠体の外周の全周に形成され、前記内側枠体の外周部の全周から光取り出しが可能であってもよい。
 前記光透過部材の導光空間側の面と導光空間側とは反対側の面のいずれかに光拡散層またはレンズ構造を具備してもよい。
 前記レンズ構造は、前記第1の光取り出し部を覆う前記光透過部材の表面または裏面が多数のプリズム形状で形成されるか、あるいは前記光透過部材に多数のプリズムを形成したプリズムシートが貼り付けられたものであってもよい。
 前記第1のLED光源の直上部には、前記第1の光取り出し部の一部を塞いで、前記第1のLED光源からの直接照射光を遮蔽するように前記光透過部材の裏面に光透過防止部材が設けられてもよい。
 前記光透過防止部材は、マイクロ発泡樹脂からなる光反射性を有するマイクロ発泡樹脂からなる樹脂シートであってもよい。
 前記第1のLED光源の直上部において、前記第1の光取り出し部に設けられる前記光透過部材の厚さを前記光透過部材の他部分より厚くすることで、前記第1のLED光源からの直接照射光を減衰させるように前記光透過部材が設けられてもよい。
 前記内側枠体と前記外側枠体は、波長450~650nmの可視光帯域での光学特性として、酸化アルミニウム標準板に対する光反射率が全反射率90%以上、拡散反射率が90%以上であってもよい。
 前記内側枠体と前記外側枠体は、可視光帯域における反射率の波長依存性が2%以下、好ましくは1%以下であってもよい。
 前記第1のLED光源は、白色または淡黄色のLED光源であり、前記第2のLED光源は、加飾用の赤色、黄色、緑色、青色のいずれかの着色LED光源、あるいは、赤色、緑色、青色を切り換えて使用することが可能な照明であってもよい。
 前記外側枠体からの光の照度に対する前記内側枠体からの光の照度の比率が、1.5~3.0倍であってもよい。
 前記光透過部材は、アクリル樹脂、PC樹脂、ガラス材料、ポリエステル製の樹脂シートのいずれかであってもよい。
 切換えスイッチを切り換えて、前記第1のLED光源と前記第2のLED光源の照明を切り換えて使用することが可能であってもよい。
 切換えスイッチが前記外側枠体の外部に設けられ、前記切換えスイッチを切り換えて、前記第1のLED光源と前記第2のLED光源の照明を切り換えて使用することが可能であってもよい。
 二つの前記内側枠体のそれぞれの照明の切り替えは、接触式の静電容量スイッチにより行われてもよい。
 前記第1のLED光源と前記第2のLED光源を制御する制御基板を具備し、前記制御基板がリジット基板であってもよい。
 前記LED照明装置は、雰囲気照明用、室内照明用、自動車照明用、鉄道車輛用、または航空機用照明装置であってもよい。
 第1の発明によれば、内側枠体と外側枠体とがそれぞれマイクロ発泡樹脂製の反射板として機能するため、枠体と反射板とを別体で構成する必要がない。このため、部品点数を抑えることができる。また、マイクロ発泡樹脂製の反射板を用いることで、効率よく光を拡散反射することができる。このため、光の吸収が少なく且つ照度を均一にして光を取り出すことができる。
 また、内側枠体と外側枠体とが互いに離間して重ね合わせられるため、内側枠体の表面側と裏面側に、互いに独立した導光空間を形成することができる。すなわち、内側枠体の表面側の第1の導光空間において、内側枠体の表面側で光を拡散反射させることで、第1の光取り出し部からの光を均一にできるとともに、内側枠体の裏面側の第2の導光空間では、内側枠体の裏面側と外側枠体の表面側で光を拡散反射させることで、第1の光取り出し部とは異なる部位に形成される第2の光取り出し部からの光を均一にできる。
 このように、導光空間を複数層構造とすることで、第2の導光空間における拡散反射領域を、第1の導光空間の背面側に形成することができ、照明装置を小型化することができる。内側枠体と外側枠体を所定距離離間した2層構造の枠体を有する照明装置とすることができる。
 また、光透過部材で、第1の光取り出し部および第2の光取り出し部が覆われることで、内部に異物等が浸入することを防止することができる。
 また、第1の光取り出し部と第2の光取り出し部を、同一平面上に形成すれば、同一方向に向けて、第2の光取り出し部からの光と、一対の第1の光取り出し部からの光とを切り替えて、同一方向に向けてそれぞれ均一な光を取り出すことができる。
 また、外側枠体の開口部を、内側枠体の開口部より後方に配置すれば、特に、第2の光取り出し部の少なくとも一部が、第1の光取り出し部とは異なる方向に向けて形成されるため、異なる方向にそれぞれ均一な光を取り出すことができる。
 また、外側枠体及び内側枠体にフランジ状の反射板を構成し、両者を第1の光取り出し部と略平行とすることで、第1の光取り出し部の方向に、第2の導光空間から光が取り出されることを防止することができる。また、第2の導光空間の内部における、拡散反射特性を向上させることができる。また、第2の光取り出し部から、第1の光透過部を通じた第1の光取り出し部への光の回り込みを大幅に低減できる。また、第1の光取り出し部と第2の光取り出し部とで、照明色を変えた場合に、同時に点灯しても、色が混じることを防止できる。
 更に、光取り出し部の形状を、枠体のフランジ形状により調節できるので、光取り出し部の形状や光取り出し部間の間隔を自由に調整でき、照明の機能性や意匠性を向上できる。また、内側枠体と外側枠体の開口部の大きさと配置を調整することで、照明装置の第1の光取り出し部と第2の光取り出し部の照射方向、光取り出し部の大きさなどの設計の自由度を高めることができる。
 また、第2のLED光源を、第2の導光空間の内側枠体の裏面側または外側枠体の表面側のいずれかであって、第2の光取り出し部から視認できない位置に配置することで、グレア感を低減して、均一な光を第2の光取り出し部から取り出すことができる。
 また、内側枠体が一つまたは二つの窪み部を有し、内側枠体の窪み部ごとに第1のLED光源を設けることで、それぞれの窪み部を独立した導光空間として機能させることができる。
 また、内側枠体が一つの窪み部を有する場合において、第1のLED光源を、内側枠体の窪み部の壁部に配置することで、第1の光取り出し部から直接出射する光を抑制することができる。また、内側枠体が一つの窪み部を有する場合において、第1のLED光源を、内側枠体の窪み部の曲面部に配置することで、第1の光取り出し部へ向けて、光を出射することができる。
 また、内側枠体が二つの窪み部を有する場合において、発光面を同一方向に向けて、内側枠体の二つの窪み部のそれぞれの壁部に配置することで、それぞれ異なる照射部位に対して、それぞれ均一に光を照射することができる。また、内側枠体が二つの窪み部を有する場合において、発光面を相互に反対方向に向けて、内側枠体の二つの窪み部のそれぞれの壁部に配置しても、同様の効果を得ることができる。また、内側枠体が二つの窪み部を有する場合において、内側枠体の二つの窪み部のそれぞれの曲面部に配置しても、同様の効果を得ることができる。
 また、この場合、内側枠体が二つ併設されるため、それぞれの内側枠体によって二つの第1の導光空間を独立して機能させることができる。このため、それぞれ異なる照射部位に対して、それぞれ均一に光を照射することができる。
 また、第2のLED光源が、第2の導光空間の略中央部に少なくとも1つ以上配置されれば、第2の光取り出し部から、略均一な光を取り出すことができる。
 また、窪み部が曲面形状、略角錐台状、または略直方体形状のいずれかを有すれば、種々の形状の照明装置に適用することができる。
 また、内側枠体と外側枠体が一体で形成されるか、別体で形成された後一体化されたものであれば、製造が容易である。
 特に、内側枠体と外側枠体とを一体で成形し、ヒンジ部で折り曲げることで、内側枠体と外側枠体の両者の窪み部が所定距離間して重ね合わせられれば、部品点数を削減することができる。また、マイクロ発泡樹脂シートを折り曲げて使用するので、マイクロ発泡樹脂シートの弾性反発力により、内側枠体と外側枠体が接触することがない。
 また、内側枠体と外側枠体の対向部の一方の面に、対向面に向かって突出する突部、または内側枠体と外側枠体をつなぐ柱部を形成することで、内側枠体と外側枠体との隙間を確実に維持することができる。この結果、内側枠体と外側枠体の配置を安定化させることができる。
 また、別体で成形された内側枠体と外側枠体を、突部または柱部によって内側枠体と外側枠体を接続することで、内側枠体と外側枠体を相互に離隔して配置することができ、第2の光取り出し部を、内側枠体の外周部の全周から光を取り出すことができる。
 また、別体で成形された内側枠体と外側枠体の開口部の先端近傍がそれぞれ光透過部材に形成された溝にはめ込まれて支持されることで、確実に、内側枠体と外側枠体とを相互に離隔させて、内側枠体の外周部の全周から光を取り出すことができる。
 また、別体で成形された内側枠体と外側枠体の開口部の先端近傍がそれぞれが枠部材に嵌め込まれて支持されることで、確実に、内側枠体と外側枠体とを相互に離隔させて、内側枠体の外周部の全周から光を取り出すことができる。
 また、光透過部材の導光空間側の面とその反対の光取り出し面のいずれかに光拡散層やレンズ構造を設けることもできる。例えば、光透過部材の表面または裏面に多数のプリズム形状を形成してもよく、多数のプリズムを形成したプリズムシート等を貼り付けることができる。
 また、第1のLED光源の直上部に、光取り出し部の一部を塞いで、第1のLED光源からの直接照射光を遮蔽するように光透過防止部材を配置することで、グレア感を低減することができる。
 また、光透過防止部材をマイクロ発泡樹脂からなる樹脂シートで構成することで、光透過防止部材の裏面で効率よく光を拡散反射させることができ、均一な光を第1の光取り出し部から取り出すことができる。
 また、第1のLED光源の直上部の光透過部材の厚さを、光透過部材の他部分より厚くすることで、第1のLED光源からの直接照射光を減衰させ、グレア感を低減することができる。
 また、可視光帯域での光反射率が90%以上であれば、任意の色の照明に対応できる。また、光源から開口部までの光路長に相異があったとしても、光反射率が高いので、開口部からほぼ均一な光を取り出すことができる。可視光帯域での光反射率が95%以上であれば望ましい。
 さらに、内側枠体と外側枠体の可視光帯域における反射率の波長依存性が2%以下、好ましくは1%以下であれば、第1のLED光源と第2のLED光源とが、波長の異なる可視光光源であったとしても、各光源の波長特性(発光スペクトル強度分布)が保存された照明光を得ることができる。
 また、第1のLED光源の光を、例えば白色または淡黄色の照明光とすることで、第1の光取り出し部からの光を実用照明として利用することができる。また、第2のLED光源の光を第1のLED光源の光とは異なる色の着色照明光とすることで、第2の光取り出し部からの光を、例えば加飾用の照明として利用することができる。
 また、外側枠体からの光の照度に対する内側枠体からの光の照度の比率が、1.5~3.0倍であれば、加飾用照明に対して、室内照明用の照度を高くすることができる。これにより、室内照明用の照度を実用室内照明の照度に設計し、外側枠体からの光の照度が低い雰囲気照明や補助照明として利用できる。
 また、光透過部材としては、種々の材質を適用することができる。
 切換えスイッチを切り換えることで、第1のLED光源と第2のLED光源の照明を切り換えて使用することが可能となる。
 また、二つの内側枠体のそれぞれの照明の切り替えを、接触式の静電容量スイッチで行うことで、操作が容易である。
 また、制御基板として、ガラエポ基板などのリジット基板を使用することで、基板の剛性や照明装置の強度向上に役立てることができる。
 本LED照明装置は、特に、雰囲気照明用、室内照明用、自動車照明用、鉄道車輛用、または航空機用照明装置に好適である。
 第2の発明は、マイクロ発泡樹脂製の外側枠体と、前記外側枠体の内部に併設されて配置される、マイクロ発泡樹脂製の窪み部が2つ併設された内側枠体と、を具備し、さらに前記外側枠体は、上部に設けた開口部と、前記開口部から下方に向けて窪み部が形成され、前記内側枠体は、上部に設けた二つの独立した開口部と、前記二つの開口部から下方に向けて形成されたそれぞれの窪み部を具備するものであり、前記内側枠体と前記外側枠体の前記窪み部は、互いに離間して対向し、前記内側枠体の表面側が反射板として機能し、前記内側枠体の表面側と前記内側枠体の前記開口部で囲まれた空間が、第1の導光空間を形成し、前記内側枠体の裏面側と前記外側枠体の表面側が反射板として機能し、前記内側枠体の裏面側と、前記外側枠体の表面側と、前記内側枠体と前記外側枠体の前記開口部によって囲まれた空間が、第2の導光空間を形成して、第1のLED光源が前記第1の導光空間内に配置され、第2のLED光源が前記第2の導光空間内に配置され、前記内側枠体の前記開口部は、第1の光取り出し部であり、前記第1の光取り出し部の周囲に形成され、前記内側枠体と前記外側枠体の前記開口部によって囲まれた開口部が第2の光取り出し部であり、前記内側枠体の前記開口部は、略同一平面上に形成され、前記外側枠体の前記開口部が、前記内側枠体の前記開口部と同一平面上に形成されるか、あるいは前記外側枠体の前記開口部が前記内側枠体の前記開口部より後方に配置され、前記第1の光取り出し部からは前記内側枠体の前記開口部の開口面方向の光を取り出し、前記第2の光取り出し部からは、前記内側枠体の前記開口部の開口面方向、または前記内側枠体の前記開口部の開口面方向とこれと所定角度で交わる側面方向の少なくともいずれかの方向を含む方向の光を取り出すことを特徴とするLED照明装置の光取り出し方法である。
 LED照明装置の光取り出し方法において、前記第1のLED光源は、前記第1の導光空間の前記内側枠体の表面側に配置され、前記第2のLED光源は、前記第2の導光空間の前記内側枠体の裏面側または前記外側枠体の表面側のいずれかに配置され、前記第2のLED光源が前記第2の光取り出し部からは視認できない位置に配置することができる。
 前記内側枠体は一つまたは二つの前記窪み部を有し、前記第1のLED光源が前記窪み部の数に対応して、前記窪み部内にそれぞれ1つ設けることができる。
 前記第1の光取り出し部と、前記第2の光取り出し部が、ともに光透過部材によって覆われ、前記光透過部材は、第1の光透過部と第2の光透過部より構成され、前記第1の光取り出し部が、前記第1の光透過部によって覆われ、前記第2の光取り出し部が、前記第2の光透過部によって覆われるもので、前記第1の光透過部からは前記内側枠体の前記開口部の開口方向の光を取り出し、前記第2の光透過部からは、前記内側枠体の前記開口部の開口面方向、または前記内側枠体の前記開口部の開口面方向とこれと所定角度で交わる側面方向の少なくともいずれかの方向を含む方向の光を取り出してもよい。
 前記内側枠体と前記外側枠体が離隔して配置され、前記内側枠体を前記外側枠体の内部に配置した時に、前記第2の光取り出し部が前記内側枠体の外周部全体に形成され、前記内側枠体の外周部全体から光を取り出してもよい。
 前記内側枠体と前記外側枠体のそれぞれの表面の波長450~650nmの可視光帯域での光学特性として、酸化アルミニウム標準板に対する拡散反射率が90%以上であってもよい。
 第2の発明によれば、内側枠体と外側枠体とがそれぞれマイクロ発泡樹脂製の反射板として機能するため、枠体と反射板とを別体で構成する必要がない。このため、部品点数を抑えることができる。また、マイクロ発泡樹脂製の反射板を用いることで、効率よく光を拡散反射することができる。このため、光の吸収が少なく且つ照度を均一にして光を取り出すことができる。また、第2のLED光源を第2の光取り出し部からは視認できない位置に配置するので、第2の光取り出し部から取り出す光をグレア感がない均一な光とすることができる。
 また、内側枠体の窪み部の数に対応したLED光源を配置することで、目的の位置に光を照射することができる。光透過部材で、光取り出し部が覆われることで、内部に異物等が浸入することを防止することができる。
 また、内側枠体と外側枠体が離隔して配置され、第2の光取り出し部を内側枠体の外周部全体に形成することで、内側枠体の外周部全体から光を取り出すことができる。
 また、可視光帯域での光反射率が90%以上であれば、任意の色の照明に対応することができる。
 本発明によれば、簡易な構造で小型であり、異なる部位をそれぞれ均一に照射することが可能なLED照明装置を提供することができる。
LED照明装置1を示す平面図。 LED照明装置1の断面図であり、図1のA-A線断面図。 LED照明装置1の断面図であり、図1のB-B線断面図。 枠体3の製造工程を示す図。 枠体3の製造工程を示す図。 LED照明装置1aを示す平面図。 LED照明装置1aの断面図であり、図5のC-C線断面図。 LED照明装置1aの断面図であり、図5のD-D線断面図。 LED照明装置1bの断面図。 LED照明装置1cの断面図。 LED照明装置1dの断面図。 LED照明装置1eの断面図。 LED照明装置1fの断面図。 LED照明装置1gの断面図。 フレキシブルフラットケーブル21を示す図。 LED照明装置1hの断面図。 LED照明装置1iの断面図。 LED照明装置1jの断面図であり、図18のG-G線断面図。 LED照明装置1jの断面図であり、図17のF-F線断面図。 LED照明装置1kの断面図。 LED照明装置1kの断面図。 LED照明装置1lの断面図。 LED照明装置1lの断面図。 LED照明装置1mの断面図。 LED照明装置1nの断面図。
(第1実施形態)
 以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。図1はLED照明装置1を示す平面図である。また、図2、図3は、LED照明装置1の断面図であり、図2は、図1のA-A線断面図、図3は、図1のB-B線断面図である。
 LED照明装置1は、主に、枠体3、光透過部材11、LED光源23a、23b、切換えスイッチ5等から構成される。
 枠体3は、マイクロ発泡樹脂製の外側枠体3bと、マイクロ発泡樹脂製の相互に離隔した窪み部が2つ設けられた内側枠体3aとからなる。内側枠体3aの二つの窪み部は、外側枠体3bの内部に併設されて配置される。すなわち、枠体3は、2重構造である。なお、枠体3は、光反射性に優れ、光をほとんど透過せず、且つ形状保持性を有する材料であれば、他材料でも良い。
 内側枠体3aと外側枠体3bはともに、それぞれの上部に設けた開口部27a、27bと、開口部27a、27bから下方に向けて形成された窪み部33a、33bとを具備する。さらに詳細には、内側枠体3aと外側枠体3bのそれぞれの窪み部33a、33bは、それぞれの開口部27a、27bから所定の角度で形成された壁部29a、29bと、壁部29a、29bの下端から湾曲して図2の斜め上方に開口部27a、27bに向けて伸びる曲面部31a、31bとを具備する。
 図3に示すように、内側枠体3aの二つの窪み部のそれぞれの対向面は、壁部29c、29dとなる。すなわち、内側枠体3aの二つの窪み部は、壁部29c、29dを境に、略対称な2つの枠体として相互に隣接する。
 内側枠体3aの二つの窪み部33aのそれぞれの開口部27aは、壁部29c、29dによって、二つの領域に区分され、略同一平面上に形成される。このように、LED照明装置1は、内側枠体3aが対称な2つの窪み部33aを有する枠体として、相互に隣接して対向してそれぞれ独立して配置されている。なお、一対の窪み部33aを有する内側枠体3aは、壁部29c、壁部29dで相互に接着されて一体化されている。ここで、一体化されているとは、製造時に一体成形されてもよく、別体で成形された後に接合して一体化させたものでも良い。
 なお、LED照明装置1では、例えば、2つの別体で成形した内側枠体3aを壁部29c,壁部29dを直接対向させて接合せずにそのまま用いてもよいが、1つの内側枠体3aを仕切り壁部により略対称な2室に仕切り、同一の内側枠体3aの内部に二つの導光空間25aを構成したり、真空成形やマッチモールド成形などにより、二つの窪み部を有する内側枠体を一体成形することが望ましい。この場合には、壁部29c、29dに変えて、仕切り部が壁部となる。
 なお、内側枠体3aと外側枠体3bの形状は、図示した例には限られない。例えば、内側枠体3aと外側枠体3bの形状は、図示した様な曲面形状ではなく、略角錐台状断面形状や略直方体形状とすることもできる。すなわち、内側枠体3aおよび外側枠体3bの窪み部33a、33bの形状は、例えば、それぞれ、光透過部11aに対して略垂直に下方に向けて形成された壁部29a、29b、29c、29dと、上方が開口した曲面部を有する曲面形状、略角錐台状、または略直方体形状のいずれかを有すればよい。
 壁部29a、29bは、それぞれの開口部27a、27bから所定の角度で形成される。例えば、壁部29a、29bは、それぞれの開口部27a、27bに対して略垂直に形成されてもよく、鈍角となるように形成されてもよい。また、壁部29c、29dは、開口部27aに垂直に形成され、例えば、壁部29c、29dと壁部29aは、略直交する。
 ここで、壁部29a、29bが、それぞれの開口部27a、27bに対して鈍角となるように形成されるとは、それぞれの導光空間25a、25bから見て、開口部27a、27bと壁部29a、29bとのなす角度が鈍角であることをいう。例えば、壁部29aを開口部27aに対して鈍角とすることで、LED光源23aを直上から見えなくすることができる。このようにすることで、LED光源からの直接照射光を少なくしてグレア感を低減することができる。
 内側枠体3aと外側枠体3bのそれぞれの窪み部33a、33bは、互いに離間して対向するように配置される。ここで、以下の説明では、内側枠体3aと外側枠体3bのそれぞれの開口部27a、27b側を、それぞれの枠体の「表面側」と称し、反対面側を「裏面側」とする。すなわち、内側枠体3aの表面側は開口部27aと対向し、内側枠体3aの裏面側は、外側枠体3bの表面側と対向する。
 内側枠体3aの表面側は反射板として機能する。したがって、内側枠体3aの表面側と開口部27a(後述する光透過部11a)で囲まれた空間が、第1の導光空間25aとなる。同様に、内側枠体3aの裏面側と外側枠体3bの表面側はそれぞれ反射板として機能する。したがって、内側枠体3aの裏面側と、外側枠体3bの表面側と開口部27b(後述する光透過部11b)とで囲まれた空間が、第2の導光空間25bとなる。すなわち、内側枠体3aは、その両面が反射板として機能する。
 内側枠体3aのそれぞれの窪み部33aの裏面側には突部17が設けられる。突部17は、内側枠体3aの裏面側に対向する外側枠体3bの表面側に突出し、突部17の先端は、外側枠体3bと接触する。このようにすることで、内側枠体3aのそれぞれの窪み部33aが外側枠体3bに支持され、導光空間25bが潰れてしまうことを防止し、内側枠体3aと外側枠体3bの配置間隔を安定化させ、照明装置の剛性を高めることができる。
 なお、突部17は、導光空間25bにおいて、内側枠体3aの裏面側または外側枠体3bの表面側のいずれかに形成すればよい。すなわち、内側枠体3aと外側枠体3bの対向部の一方の面に、対向面に向かって突出する突部17が形成されればよい。この場合には、互いの対向方向に突出する突部17が、対向する内側枠体3aの裏面または外側枠体3bの表面に当接する。また、突部17は、内側枠体3aまたは外側枠体3bとは別体で形成し、内側枠体3aの裏面側または外側枠体3bの表面側に接合してもよい。また、内側枠体3aまたは外側枠体3bの一部を変形させて内側枠体3aまたは外側枠体3bと一体で突部17を形成してもよい。
 また、突部17に変えて、内側枠体3aと外側枠体3bを繋ぐ柱部を形成してもよい。この場合には、柱部が、それぞれの内側枠体3aと外側枠体3bを接続する。このようにすることで、内側枠体3aと外側枠体3bの配置を安定化させることができる。
 なお、突部17や柱部による光が遮られるのを少なくするため、突部17や柱部は、内側枠体3aと外側枠体3bの間隔を制御して所定の導光空間を確保することができる限り、突部17や柱部自体はできるだけ小さく形成することが望ましい。ここで、光源からの光が突部17や柱部により遮られたとしても、突部17や柱部で遮られた光は、突部17や柱部で反射され、その反射光が内側枠体3aの裏面または外側枠体3bの表面へと拡散反射させて、結果的に、後述する第2の導光空間から有効に取出すことができる。
 ここで、前述した様に、内側枠体3aと外側枠体3bは、マイクロ発泡樹脂シート(多数の微細機構を有する多孔質部材)から形成される。本発明で用いるマイクロ発泡樹脂シートは、中央に発泡層を有し、両面に非発泡層を有する絶縁性の樹脂シートである。ここで、発泡層とは、発泡により、気泡を生成させた層をいう。
 本実施形態では、マイクロ発泡樹脂シートの厚さは0.4mm~2.0mmで、表面の非発泡層の厚さは10~30μmである。また、本発明のマイクロ発泡樹脂シートは、平均気泡径が0.2μmから40μmの範囲であることが好ましい。平均気泡径が0.2μmより小さすぎると、光の透過度が高くなり反射率が低下する。また、平均気泡径が大きすぎると拡散反射率が低下するため、平均気泡径は0.2μmから40μm以下とする必要がある。さらに平均気泡径は0.5μmから20μmであることが好ましい。
 波長450~650nmの可視光帯域における、マイクロ発泡樹脂製の内側枠体3aと外側枠体3bの光学特性として、酸化アルミニウム標準板を用いた時の光反射率は、全反射率が90%以上、拡散反射率が90%以上を満たし、反射率の波長依存性が2%以下、好ましくは1%以下の範囲内にあることが望ましい。全反射率、拡散反射率ともに、好ましくは95%以上を満足でき、99%以上も可能である。なお、波長が450~650nmの可視光に対する光学特性は、成形前のマイクロ発泡樹脂シートと、成形された後の内側枠体3aと外側枠体3bとで大きく変わることはない。
 ここで、本発明のマイクロ発泡樹脂シートは、絶縁性を有し、その体積固有抵抗は1012Ω~1017Ωである。この範囲であれば、本発明における絶縁性を十分確保できる。
 また、本実施形態において、マイクロ発泡樹脂シートは、PET樹脂(ポリエチレンテレフタレート樹脂)、PC樹脂(ポリカーボネート樹脂)、難燃PC樹脂、アクリル系樹脂、例えばPMMA樹脂(ポリメタクリル酸メチル樹脂)のいずれかから構成することが好ましい。上記の他、マイクロ発泡樹脂シートには、シクロオレフィンポリマー、ポリアクリロニトリルなどのアクリル樹脂に難燃性を持たせた透明樹脂を使用することもできる。また、使い場所や用途により帯電防止、難燃性付与、耐紫外線のコーティングなどの処理をされたマイクロ発泡樹脂シートを使用しても良い。
 内側枠体3aと外側枠体3bは、マイクロ発泡樹脂シートを真空成形やマッチモールド成形などによって、一体で成形することができる。図4A、図4Bは、枠体3の製造工程の一例を示す図である。
 例えば、PET樹脂、PC樹脂、難燃PC樹脂、またはアクリル系樹脂の熱可塑性樹脂製のマイクロ発泡樹脂シートをヒータで加熱して軟化させ、軟化させたマイクロ発泡樹脂シートを成形型に吸引することで、内側枠体3aと外側枠体3bを、境界部であるヒンジ部37を介して一体成形することができる。ここで、真空成形やマッチモールド成形の加熱成形後のマイクロ発泡樹脂シートは、加熱前後で全反射率や拡散反射率等の光学特性はほとんど変わらずに、全反射率や拡散反射率が90%以上を満たすことができる。
 このようにして得られた一体成形品を、一対の内側枠体3aと外側枠体3bの境界部のヒンジ部37で折り曲げて(図中矢印C)、内側枠体3aと外側枠体3bの両者を重ね合わせることで、枠体3を得ることができる。なお、前述した様に、内側枠体3aと外側枠体3bの間には、突部17を接合してもよい。また、突部17を真空成形やマッチモールド成形において、内側枠体3aまたは/および外側枠体3bに一体で成形することもできる。
 なお、マイクロ発泡樹脂製の内側枠体3aと外側枠体3bを別体で形成し、その後、内側枠体3aと外側枠体3bとを重ね合わせて接続して一体化してもよい。
 内側枠体3aの開口部27aは、導光空間25aからの第1の光取り出し部9aとなる。また、外側枠体3bと内側枠体3aとの間の開口部27bが、導光空間25bからの第2の光取り出し部9bとなる。光取り出し部9bは、光取り出し部9aの周囲であって、LED照明装置1の側方に形成され、内側枠体3aと外側枠体3bの開口部によって囲まれた開口部である。
 内側枠体3aのそれぞれの開口部27aの外周に、導光空間25bの光取り出し部9bが形成される。また、前述したように、それぞれの窪み部33aの導光空間25aが互いに独立して形成される。したがって、それぞれの光取り出し部9a、および、光取り出し部9bから、別々に光を取り出すことができる。
 なお、LED照明装置1は、光取り出し部9aからの光の出射方向が内側枠体の開口部の開口面の方向に向くように使用される。ここで、内側枠体の開口部の開口面の方向とは、内側枠体の開口部に垂直な方向を意味する。
 なお、内側枠体3aと外側枠体3bの境界部がヒンジ部37で連続的に連結されて一体成形された枠体3を用いる場合は、ヒンジ部37からは光を取出すことができないため、ヒンジ部37側を除く外周方向の光取り出し部9bから光が取り出されることになる。
 内側枠体3aの壁部29aの略中央には、導光空間25a内の内側枠体3aの表面側に、曲面部31aの表面に発光面を向けて、第1のLED光源であるLED光源23aが配置される。すなわち、LED光源23aは、発光面を同一方向に向けて、内側枠体3aのそれぞれの窪み部33aの壁部29aに配置される。
 なお、LED光源23aは、壁部29aの背面側に配置された回路基板19と接続される。また、内側枠体3aのそれぞれの窪み部33aの壁部29aの略中央には、貫通穴が設けられる。内側枠体3aのそれぞれの壁部29aに対してLED光源23aは、同一方向を向くように、それぞれの貫通穴に配置される。従って、一対のLED光源23aは、同一の回路基板19の長手方向の異なる位置に取り付けることが可能である。この際、LED光源23aは、内側枠体3aの光取り出し部9aから視認できない位置に配置されるのが好ましい。
 第2のLED光源であるLED光源23bは、内側枠体3aの曲面部31aの裏面に、外側枠体3bの表面側に発光面を向けて配置される。LED光源23bは、回路基板19からフレキシブルフラットケーブル21で配線されて配置される。
 なお、LED光源23bは、導光空間25b内の内側枠体3aの裏面に配置してもよく、外側枠体3bの表面に配置してもよい。すなわち、LED光源23bは、導光空間25bの内部のほぼ中心の位置で光取り出し部9bから視認できない場所に配置される。LED光源23bは、内側枠体3aまたは外側枠体3bの曲面部31a、31bのいずれかの幅方向の略中央に、外側枠体3bの表面または内側枠体3aの裏面のいずれかにその発光面を対向面に向けて配置される。
 内側枠体3aおよび外側枠体3bの開口部27a、27bは、光透過部材11で覆われる。光透過部材11は、第1の光透過部11aと、第2の光透過部11bからなる。すなわち、光取り出し部9aが、光透過部11aによって覆われ、光取り出し部9bの少なくとも一部が、光透過部11bによって覆われる構造を有する。なお、光取り出し部9aは光透過部11aの開口部27aに対応した場所に対応し、開口部27aと同じ大きさでも、それ以上の大きさであっても良い。
 ここで、外側枠体3bの開口部27bは、内側枠体3aの開口部27aより後方に配置される。内側枠体3aの開口部27aの縁部近傍は、光透過部11aと接触して固定され、外側枠体3bの開口部27aの縁部近傍は、光透過部11aよりも後方で、光透過部11bと接触して固定される。内側枠体3aの開口部27aの縁部近傍と光透過部11a及び外側枠体3bの開口部27bの縁部近傍と光透過部11bとは、接着により固定されても良い。
 光透過部11aは外方の導光空間25bに延設され、光透過部11aと光透過部11bが略垂直に一体となっている。図2の例では、光取り出し部9bは、光透過部11aの延設部と光透過部11bによって覆われた部分で形成される。光透過部11a、11bは、表面が平滑な透明なアクリル板を折り曲げた成形部材であっても良い。光透過部11a、11bは、例えば光を拡散させて透過するプリズム状や凸レンズの微小突部が多数形成されたレンズ構造を有する成形部材などである。また、光透過部11a、11bは、梨地状の表面の凹凸を形成した成形部材などである。
 前述した様に、LED照明装置1の上方には光取り出し部9aが設けられ、LED照明装置1の側方には光取り出し部9bが設けられる。したがって、光透過部11a、11bは互いに所定の角度(図示した例では直角)となる。すなわち、光透過部11aと光透過部11bとは、互いに異なる方向に向けて配置される。
 なお、光透過部11a、11bは、別部材であっても、一体部材で形成してもよい。光透過部11a、11bが別体の場合、光透過部11aが内側枠体3aの開口部27aの縁部近傍に固定され、光透過部11bが外側枠体3bの縁部近傍に固定される。また、光透過部11a、11bが一体である場合にも、光透過部11aが内側枠体3aの開口部27aの縁部近傍に固定され、光透過部11bが外側枠体3bの縁部近傍に固定される。なお、この場合は、光透過部11aと光透過部11bとが折曲げられて形成されてもよい。また、この場合には、光透過部11aと光透過部11bとの折曲げ部の厚みを薄くすることで、強度を保つことができるとともに、軽量化することができる。
 導光空間25aの内部に配置されたLED光源23aは、導光空間25aに発光面を向けて光を照射する。したがって、LED光源23aからの光は、光と浮かぶ内側枠体3aの表面側で拡散反射されて、光取り出し部9aから出射する。光取り出し部9aの光透過部11aを光が透過する際に、光透過部11aの導光空間25a側の内面とその反対の外面に設けた光拡散層やレンズ構造により、導光空間25aへ入射光の一部が反射されるが、基本的には、光拡散層やレンズ構造を設ける方が光透過部11aの表面にそのような構造を設けない平滑な場合に比べて、光透過部11aからの光の取り出し効率が高くなるように設計できる。
 また、光透過部11aの内面と外面の間で多重反射をして、光の一部は導光空間25aの内部に反射し、残りの一部は外部に照射される。このように、光透過部11aによる光拡散効果により、照射光の面内分布がより均一化し、照明光の照射範囲を広げることができる。
 また、導光空間25bの内部に配置されたLED光源23bは、導光空間25bに向けて光を照射する。したがって、LED光源23bからの光は、内側枠体3aの裏面側および外側枠体3bの表面側で拡散反射されて、光取り出し部9bから出射する。光取り出し部9aの光透過部11bを光が透過する際にも、光取り出し部9aと同様に、光透過部11bにおける光拡散効果により、照射光の面内分布がより均一化し、照明光の照射範囲を広げることができる。
 光取り出し部9a、9bを垂直に配置することで、光取り出し部9a、9bから互いに垂直な方向に、光を出射することができる。すなわち、光取り出し部9aからは、内側枠体3aの開口部27aの開口面方向に光を取り出し、光取り出し部9bからは、内側枠体3aの開口部27aの開口面方向と直交する照明装置の側面方向に光を出射することができる。つまり、光取り出し部9a、9bの配置や方向を設計することで、それぞれの照明光の照射方向、二つの照射方向のなす角度を設定することができ、照明の照射範囲や演出効果を自由に設計できる。
 また、さらに、内側枠体3aのそれぞれの光取り出し部9aから、同一方向ではあるが、二つの照射位置へ光を照射することができる。あるいは、照射方向を所定の範囲で変えて、二つの照射位置へ光を照射することができる。
 なお、LED光源23aと、LED光源23bの光の色を異なるようにしてもよい。例えば、LED光源23aの光を、白色または淡黄色の照明光とし、LED光源23bを、加飾用の赤色、黄色、緑色、青色のいずれかの着色LED光源としてもよい。あるいは、LED光源23bを、赤色、緑色、青色を切り換えて使用することが可能な照明としてもよい。
 このようにすることで、LED光源23aを実用光とし、LED光源23bを加飾用として、LED光源23aの光とは異なる色の光として利用することができ、照明の演出効果を高めることができる。また、昼、夜、四季により加飾用の照明光の色を変えることで、時間や季節に合わせた雰囲気作りができ、さらに演出効果を高めることができる。
 なお、この場合、外側枠体3b(光取り出し部9b)からの光の照度に対する、それぞれの内側枠体3a(光取り出し部9a)からの光の照度の比率は、1.5~3.0倍であることが望ましい。加飾用の光に対して、照明光としての照度を確保することができる。
 また、内側枠体3aの一対の窪み部33aに配置されたそれぞれのLED光源23aの光の色を異なるようにしてもよい。さらに、一対のLED光源23aと、LED光源23bの光の色をすべて異なるようにしてもよい。
 また、プルキニェ現象により、視細胞は青色の光に対する感度が高い細胞が赤色を認識する細胞より優位に働く。このため、このように2重構造の加飾用照明を、夜間車内などの暗い環境で利用する場合には、着色照明光としては、視細胞により明るく感じることができる青色の光を用いることが望ましい。
 なお、LED光源23aとLED光源23bの光の色を変えるのではなく、光透過部11a、11bによって光の色を変えることもできる。例えば、光透過部11a、11bを着色することで、光取り出し部9a、9bから出射される光の色を変えることもできる。
 ここで、光透過部材11の材質としては、例えば、透明または半透明のアクリル樹脂、ペット(PET)やポリカーボネート(PC)樹脂、ガラス、ポリエステル製の樹脂シートである。また、光透過部材11は、着色フィルムが貼り付けられた透明な樹脂材料やガラス材料であってもよい。たとえば、着色フィルムは、透明なポリエステル製のフィルムであっても良い。
 また、光透過部材11の材質として、半透明な乳白色のアクリル板を用いることもできる。また、光透過部材11に、透明な樹脂の表面に微小凹凸形状を有するプリズムシート等を貼り付けて光反射機能を付与した光拡散層を設けてもよい。また、光透過部材11として、光を拡散させて透過するプリズム状や凸レンズ状の多数の突起を表面に設けたレンズ構造を有する成形部材を使っても良い。
 ここで、上記のレンズ構造を光透過部材11の表面に形成する代わりに裏面に形成しても良い。すなわち、光透過部11a、11bの導光空間25a、25b側の面とその反対側の光取り出し面のいずれかの面に、光拡散層またはレンズ構造を設けてもよい。なお、上述のレンズ構造は、光透過部材11の裏面に形成される方が、光透過部材11の清掃性に優れるとともに破損などのリスクを減らすことができる。
 光透過部材11に形成するプリズム状や凸レンズ状の多数の突起の大きさは、例えば2~4mmである。光透過部材の外寸を、例えば、90mm×60mmとし、1個のプリズム状の突起の寸法を、3.0×3.0mmとすれば、全体では30×20=600個のレンズ構造を設けることができる。また、梨地状の表面の凹凸を形成した成形部材を光透過部材11として用いてもよい。
 なお、内側枠体3aの開口部27aの縁部には、外側に向けてフランジ状の反射板35aが設けられる(図2、図3参照)。フランジ状の反射板35aは、光透過部11aを覆うように延設されて、光透過部11aの端部まで設けられる。このため、導光空間25b(外側枠体3bと内側枠体3aの間)の光が、光取り出し部9aと同一方向に出射することが防止される。すなわち、フランジ状の反射板35aは、開口部27bの一部を塞ぎ、光取り出し部9bはLED照明装置1の側方にのみ形成される。
 なお、内側枠体3aの開口部27aの縁部近傍(フランジ状の反射板35a)は光透過部11aと接触し、外側枠体3bの開口部27bの縁部近傍は光透過部11bと接触する。外側枠体3bの開口部27bの縁部近傍と光透過部11bとは接着されてもよい。また、内側枠体3aの開口部27aの縁部近傍(フランジ状の反射板35a)と光透過部11aとは接着されてもよい。なお、フランジ状の反射板35aは内側枠体3aと一体でも良く、それぞれ別部材として光透過部11aに取り付けられても良い。
 ここで、本発明において、内側枠体3aおよび外側枠体3bのそれぞれの開口部27a、27bの縁部近傍が光透過部11a、11bとそれぞれ接触するとは、互いに直接接触している場合に限られず、他の部材を介して接触している場合も含む。すなわち、内側枠体3aおよび外側枠体3bのそれぞれの開口部27a、27bの縁部近傍と、光透過部11a、11bとの間に、光が漏れる隙間が形成されないことを意味する。
 LED光源23aの直上には、必要に応じて、光透過防止部材15が設けられる。すなわち、光透過防止部材15は、光取り出し部9aの一部を塞ぐように設けられる。光透過防止部材15は、LED光源23aからの光を遮蔽する。このため、光透過防止部材15によって、LED光源23aからの直接光が光取り出し部9aから取り出されることを抑制することができる。
 なお、光透過防止部材15を、内側枠体3aおよび外側枠体3bと同じようにマイクロ発泡樹脂製としてもよい。このようにすることで、光透過防止部材15の裏面側でもLED光源23aからの光を拡散反射させることができる。なお、LED光源23bは、内側枠体3aの背面側に配置されるため、LED光源23bの直接光は、内側枠体3aによって遮蔽することができる。
 光透過部11aの縁部近傍には、切換えスイッチ5が配置される。図示した例では、切換えスイッチ5は、光透過部11aの上部に設けられる。切換えスイッチ5の端子は、LED光源23a、23bおよび電源装置(図示省略)と配線で接続される。切換えスイッチ5は、回路基板19と接続される。
 切換えスイッチ5は、外側枠体3bの照明を点灯・消灯させ、内側枠体3aのそれぞれのLED光源23aの点灯・消灯を切り替えることができる。なお、切換えスイッチ5としては、光透過部11a上に接触式の静電容量スイッチを設けてもよい。例えば、内側枠体3aのそれぞれの窪み部33aの照明の切り替えを、接触式の静電容量スイッチにより行うこともできる。
 回路基板19は、LED光源23a、23bを制御する制御基板であり、例えばガラエポ基板などのリジット基板である。回路基板19上の回路にLED光源23aは直接半田実装される。さらに、回路基板19にはフレキシブルフラットケーブル21が接続され、回路基板19と離れた位置にあるLED光源23bとを接続される。
 より詳細には、回路基板19は、内側枠体3aの壁部29aの外側に配置される。回路基板19には、基板上の回路によって切換えスイッチ5が繋がれる。なお、回路基板19の回路と切換えスイッチ5は、直接接続されてもよく、回路基板19と切換えスイッチ5の端子とを配線によって接続してもよい。光透過部11a上には、切換えスイッチ5の操作部が露出する。
 さらに、回路基板19には端子7が接続され、端子7が、外側枠体3bの壁部29bを貫通して、外側枠体3bの外部に露出する。回路基板19上には、LED光源23aが実装され、LED光源23aの発光面は、内側枠体3aの壁部29aに形成された孔を介して導光空間25aに露出する。
 また、回路基板19の回路には、フレキシブルフラットケーブル21の配線が接続される。フレキシブルフラットケーブル21は、内側枠体3aの壁部29aから曲面部31aに沿って配置される。フレキシブルフラットケーブル21には、LED光源23bが接続される。すなわち、切換えスイッチ5とLED光源23aを結ぶ配線がリジットな回路基板19で構成され、回路基板19とLED光源23bを結ぶ配線がフレキシブルフラットケーブル21で構成される。
 なお、フレキシブルフラットケーブル21は、回路導体(例えば銅箔または銅線により形成された回路)が樹脂(例えばポリエチレンテレフタレート(PET)やポリイミドフィルム)で上下面から被覆又は接着された複層のケーブルである。所定の長さに切断されたフレキシブルフラットケーブル21の内部には、少なくとも一対の回路導体が形成されている。すなわち、回路導体がLED光源と切換えスイッチ5や電流制限素子等を接続する配線となる。
 導光空間25b内の光が、切換えスイッチ5等に向けて照射されることを防止するために、切換えスイッチ5等が配置される空間と導光空間25bとの間には、別途反射板を配置してもよい。また、導光空間25bに露出するフレキシブルフラットケーブル21の表面(導光空間25bへの露出面)には、反射フィルム(反射板)を貼りつけてもよい。この場合、例えば、フレキシブルフラットケーブル21の表面にマイクロ発泡樹脂シートや、拡散反射フィルム、または金属フィルムなどを貼り付ければよい。また、フレキシブルフラットケーブル21の絶縁体として、マイクロ発泡樹脂を用いてもよい。このように、配線としてフレキシブルフラットケーブル21を用いれば、内側枠体3aの曲面部31aに沿わせた配線やLED光源23bの実装をすることができる。
 次に、本発明のLED照明装置1の機能について説明する。前述したように、切換えスイッチ5を切り替えることで、LED光源23a、23bの点灯の切り替えを行うことができる。
 LED光源23aが点灯した際には、LED光源23aからの光は、内側枠体3aの表面側で拡散反射を繰り返して、光取り出し部9aから光が出射する。すなわち、LED光源23aからの光は、導光空間25a内で拡散反射されて、光取り出し部9aに入射し、一部が光透過部11aの表面や内面で反射し、他の一部が光取り出し部9aから出射する。この際、前述した様に、光透過防止部材15によって、LED光源23aからの直接光が光取り出し部9aから出射することを抑制することができる。このため、グレア感が少なく、均一な光を光取り出し部9aから取り出すことができる。ここで、光透過部11aが光拡散機能を有する場合や、照明装置の設置用途における視野角などによってグレア感があまり生じない場合や、多少のグレア感を許容する場合には、光透過防止部材15を設ける必要がない。
 なお、特に図示しないが、LED光源23aの直上部における、光取り出し部9aに設けられる光透過部材11の厚さを、光透過部材11の他部分より厚くすることで、LED光源23aからの直接照射光を減衰させることもできる。このように、光透過部材11の厚さの厚い部分で光を吸収することで、LED光源23aの直上でも、グレア感を少なくすることができる。
 また、切換えスイッチ5によって、いずれか一方のLED光源23aのみを点灯することができる。また、切換えスイッチ5によって、一対のLED光源23aを同時に両方を消灯または点灯することもできる。
 一方、切換えスイッチ5を切り替えて、LED光源23bが点灯した際には、LED光源23bからの光は、内側枠体3aの裏面側と外側枠体3bの表面側で拡散反射を繰り返して、光取り出し部9bに入射した光は、一部が光透過部11bの表面や内面で反射し、一部が光取り出し部9bを透過して光取り出し部9bから出射する。LED光源23bは、導光空間25bの開口部から視認できない位置に取り付けられ、更にLED光源23bからの光は、導光空間25b内で多数回拡散反射されて、光取り出し部9bから光が出射する。この際、導光空間25bが、内側枠体3aの背面側に位置するため、LED光源23bからの直接光が光取り出し部9bから出射することがない。このため、グレア感が少なく、均一な光を光取り出し部9bから取り出すことができる。
 例えば、光取り出し部9aの周囲を囲むように光取り出し部9bを形成したLED照明装置1において、従来のように、単に、導光空間を区分して並べて配置し、それぞれの導光空間にそれぞれLED光源を配置しただけでは、LED光源に近い部位が明るく、遠くなるにつれて暗くなるため、均一性の高い光を取り出すことができない。また、LED光源23bから光取り出し部9bまでの距離をある定程度以上あけて、拡散反射を繰り返させるように導光空間に形成したのでは、照明装置が大型化する。
 これに対し、本実施形態では、導光空間25a、25bが積層構造であり、LED光源23bが、導光空間25aの背面側の導光空間25bに配置され、光取り出し部9bまでの距離(拡散反射区間)を長くすることができる。また、導光空間25bを曲がった導光空間とすることで、導光空間25b内での拡散反射の角度を調整し光取り出し部9bに向かう照明光の量を調整できるので均一な光を取り出すことができる。この結果、例えば、1つのLED光源であっても均一性の高い光を取り出すことができる。また、この際、導光空間25a、25bが並列して重なり合うため、併設する場合(同一平面で導光空間を形成する場合)と比較して小型化を達成することができる。
 以上、本実施の形態によれば、内側枠体3aと外側枠体3bとがそれぞれマイクロ発泡樹脂製の反射板として機能するため、枠体3の他に反射板を別体で設置する必要がない。このため、部品点数を抑えることができる。
 また、マイクロ発泡樹脂製の反射板を用いることで、軽量であり、強度も強くなるので複雑な形状にも対応可能で、効率良く光を拡散反射させることができる。また、LED光源23bから光取り出し部9bまで、曲がった形状の導光空間25bを形成することができる。このため、光取り出し部9bにおいて均一に面発光させることができる。
 ここで、光反射板にマイクロ発泡樹脂を用いることで、光反射率を高くできることから、光反射回数が多少異なっても、開口部から取出される光の照度は、部位によらずあまり変わらない。また、LED光源23a、23bから各光取り出し部9a、9bまでの距離や、内側枠体3aと外側枠体3bとの間の各部における距離などを調整することで、LED光源23a、23bから各光取り出し部9a、9bまでの拡散反射回数をほぼ同等に設計することが可能となり、各光取り出し部9a、9bにおける面発光をさらに均一にできる。
 また、内側枠体3aと外側枠体3bが、互いに離間して重ね合わせられるため、内側枠体3aの表面側と裏面側に、互いに独立した導光空間25a、25bを形成することができる。すなわち、内側枠体3aは、その表面と裏面の両方を反射板として機能させることができる。さらに、内側枠体3aのそれ自体を、導光空間25a、25bを仕切るための区画板として機能させることができる。
 また、それぞれの導光空間25aでは、内側枠体3aの表面側で光を拡散反射させることができる。また、光透過部11aを光が透過する際に、光透過部11aに入射・透過した照明光の一部を拡散反射することにより、光取り出し部9aからの光を均一にできる。また、導光空間25bでは、内側枠体3aの裏面側と外側枠体3bの表面側で光を拡散反射させることで、光取り出し部9bからの光を均一にできる。
 また、光透過部11bを光が透過する際に、光透過部11bに入射・透過した照明光の一部を拡散反射することで更に光を均一にすることができる。この際、導光空間25a、25bを複数層構造とすることで、LED照明装置1を小型化することができる。
 したがって、第1の実施形態においては、少なくとも光透過部11aからは内側枠体3aの開口部27aの開口面方向の光を取り出し、光透過部11bからは、内側枠体3aの開口部27aの開口面方向と直交する側面方向の光を取り出すことができる。
 また、内側枠体3aの裏面側と外側枠体3bの表面側の、互いの対向面において、突部17が形成されるため、内側枠体3aと外側枠体3bとの隙間を確実に維持することができる。
 また、LED光源23aの直上に、光透過防止部材15が設けられるため、LED光源23aからの直接光を遮蔽することができ、グレア感を低減することができる。
 また、配線としてフレキシブルフラットケーブル21を使用することで、フレキシブルフラットケーブル21を枠体3上で自由に折り曲げることができる。このため、配線の設置が容易である。
 なお、本発明のLED照明装置は、雰囲気照明用、室内照明用、自動車照明用、鉄道車輛用、または航空機用照明装置に特に好適である。例えば、車の室内ランプ(車両の天井照明)として使用した場合、光取り出し部9bの側面からの照明光は、天井を照らすことができ、光取り出し部9aからの照明光は室内を照らすことができる。また、それぞれの光取り出し部9aからの光を切り替えることで、照射位置を変えることができる。この際、天井に照らす照明の色と、室内を照らす照明の色とを使い分けることでき、クルマの室内空間を演出する性能を大幅に向上できる。
(第2実施形態)
 次に、第2の実施形態について説明する。図5は、第2の実施形態にかかるLED照明装置1aを示す断面図であり、図6は、図5のC-C線断面図、図7は、図5のD-D線断面図である。なお、以下の説明において、LED照明装置1と同一の機能を奏する構成については、図1~図4と同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
 LED照明装置1aは、内側枠体3aの窪み部33aが二つではなく一つであり、内側枠体3aに配置されるLED光源23aが一つである点が異なる。その他の構成は、LED照明装置1と同様である。内側枠体3aの開口部27aは、略同一平面上に形成される。
 第2の実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。すなわち、LED照明装置1aは、内側枠体3aのLED光源23aが一つしかないため、LED照明装置1のように、内側枠体3aのLED光源23aの片方を消灯または点灯し、内側枠体3aの点灯部を相互に切り替える操作機能は有しないが、その他についてはLED照明装置1と同様の効果を得ることができる。
(第3実施形態)
 次に、第3の実施形態について説明する。図8は、第3の実施形態にかかるLED照明装置1bを示す断面図であり、図2に対応する断面図である。
 LED照明装置1bは、LED照明装置1とほぼ同様の構成であるが、フレキシブルフラットケーブル21が用いられずに、回路基板19のみに全ての部品が実装される点が異なる。回路基板19は、内側枠体3aの壁部29aの外面側に配置される。回路基板19は、さらに、外側枠体3bの曲面部31b方向に向けて、壁部29aの延長方向に突出する。
 回路基板19の同一面方向には、LED光源23a、23bが互いに離間して配置される。一対のLED光源23aは、内側枠体3aのそれぞれの壁部29aに形成された孔を介してそれぞれの導光空間25aに露出する。また、LED光源23bは、導光空間25bにおいて、外側枠体3bの曲面部31bの表面側(または、内側枠体3aの曲面部31aの裏面側)に向けて光を照射する。
 回路基板19の導光空間25bに面する面には、反射板20を設けられる。このようにすることで、LED光源23bからの光が、回路基板19で吸収されることを抑制することができる。なお、反射板20はマイクロ発泡樹脂からなることが望ましい。
 第3の実施の形態によれば、第1の実施の形態と同様の効果を得ることができる。また、回路基板19のみで他の配線がないので、部品点数が少なく、配線の作業が不要で、しかもフレキシブルフラットケーブル21と比較して、剛性も高い。
 したがって、第3の実施形態においては、第1の実施形態と同様に、光透過部11aからは内側枠体3aの開口部27aの開口面方向の光を取り出し、光透過部11bからは、内側枠体3aの開口部27aの開口面方向と直交する側面方向の光を取り出すことができる。
 なお、第3の実施形態においても、内側枠体3aの窪み部を二つではなく、一つとし、内側枠体3aに配置されるLED光源23aを一つとしてもよい。すなわち、第2の実施形態に対して、フレキシブルフラットケーブル21が用いられずに、回路基板19のみに全ての部品が実装されてもよい。
 このようにしても、第3の実施の形態と同様の効果を得ることができる。すなわち、回路基板19のみで他の配線がないので、部品点数が少なく、配線の作業が不要で、しかもフレキシブルフラットケーブル21と比較して、剛性も高い。したがって、光透過部11aからは内側枠体3aの開口部27aの開口面方向の光を取り出し、光透過部11bからは、内側枠体3aの開口部27aの開口面方向と直交する側面方向の光を取り出すことができる。第3の実施形態では、第1の実施形態と同様の光取り出し効果を得ることができる。
(第4実施形態)
 次に、第4の実施形態について説明する。図9は、第4の実施形態にかかるLED照明装置1cを示す断面図である。LED照明装置1cは、LED照明装置1とほぼ同様の構成であるが、光取り出し部9bが、光取り出し部9aと同一方向にも形成される点で異なる。
 前述した実施形態では、光取り出し部9bはLED照明装置1bの側方にのみ形成され、光取り出し部9a、9bの出射方向は、互いに垂直な方向であった。これに対し、LED照明装置1cの光取り出し部9bは、光取り出し部9aと同一方向と、光取り出し部9aと直交する方向の2方向に形成される。
 そのため、第4の実施形態においては、光取り出し部9aからは内側枠体の開口部27aの開口面方向に光を取り出し、光取り出し部9bからは、内側枠体3aの開口部27aの開口面方向と内側枠体3aの開口部27aの開口面方向と直交するLED照明装置の側面方向の2方向に光を取り出すことができる。ここで、光取り出し部9bからは、内側枠体3aの開口部27aの開口面方向と内側枠体3aの開口部27aの開口面方向と直交するLED照明装置の側面方向の2方向の間の斜めの方向の光をも取り出すことができることは言うまでもない。
 この場合には、光取り出し部9aが、光透過部11aによって覆われるとともに、光透過部11aは導光空間25bまで延設される。したがって、光取り出し部9bは、光透過部11aと光透過部11bによって覆われる。この際、光透過部11aと光透過部11bとは所定角度で交わり、互いに異なる方向に向けて配置される。
 この際、内側枠体3aの開口部27aの縁部近傍が光透過部11aと接触して固定される。さらに光透過部11bは、光透過部11aの端部から所定角度で形成され、外側枠体3bの開口部27bの縁部近傍が光透過部11bの端部と接触して固定される。
 なお、この場合でも、内側枠体3aの開口部27aの縁部近傍の一部に、光透過部11aの延設部に沿ってマイクロ発泡樹脂からなるフランジ状の反射板35aを形成してもよい。この場合、フランジ状の反射板35aが、光透過部11aの端部まで設けられれば、図1に示したLED照明装置1と同様となるが、本実施形態では、光透過部11bの手前まで形成すればよい。ここで、フランジ状の反射板35aを形成する場合は、光透過部11aの内面に貼り付けて固定するか、密接させることが望ましい。
 第4の実施の形態によれば、第1の実施の形態と同様の効果を得ることができる。また、外側枠体3bは、内側枠体3aの近傍で、内側枠体3aの開口部27aより後方に拡開して設けられる。このため、本実施形態のLED照明装置1cによれば、LED光源23aからの光を、導光空間25aの開口部27aから内側枠体3aの開口面方向に取り出し、LED光源23bからの光を、導光空間25bの開口部から、内側枠体3aの開口面方向から内側枠体3aの外周方向に至る方向に取り出すことができる。
 このように、本実施形態では、光取り出し部9bを、光透過部11aの延設部と光透過部11bとの複数方向に向けて形成し、導光空間25bの光を、LED照明装置1cの前面側(図中上方)と側方の両方に向けて出射してもよい。すなわち、光取り出し部9bは、光透過部11aの延設部と光透過部11bによって覆われてもよい。
 なお、第4の実施形態においても、内側枠体3aの窪み部を二つではなく、一つとし、内側枠体3aに配置されるLED光源23aを一つとしてもよい。すなわち、窪み部が一つ形成される第2の実施形態に対して、光取り出し部9bが、光取り出し部9aと同一方向にも形成されてもよい。
 このように窪み部が一つ形成される場合であっても、第4の実施の形態と同様の効果を得ることができる。すなわち、LED光源23aからの光を、導光空間25aの開口部27aから内側枠体3aの開口面方向に取り出し、LED光源23bからの光を、導光空間25bの開口部から、内側枠体3aの開口面方向から内側枠体3aの外周方向に至る方向に取り出すことができる。
(第5実施形態)
 次に、第5の実施形態について説明する。図10は、第5の実施形態にかかるLED照明装置1dを示す断面図である。LED照明装置1dは、LED照明装置1とほぼ同様の構成であるが、光透過部11aに延設部が存在しない点が異なる。
 光透過部11aと光透過部11bとが一体の光透過部材11では、光透過部11aと光透過部11bとが所定角度で交わり、互いに異なる方向の面を有している。光透過部11aと光透過部11bの境界は、内側枠体3aの端部が接触した場所である。図10では、光透過部11aと光透過部11bの角度が鈍角である、光透過部材11の角部に内側枠体3aが接触しており、光透過部材11の角部が光透過部11aと光透過部11bの境界を形成している。
 光透過部11aは、平面部12aを構成し、光透過部11bが斜面部12bを構成する。すなわち、光透過部11aと光透過部11bを合わせた形状は、平面部12aと斜面部12bからなる皿状の形状である。
 ここで、内側枠体3aの開口部27aの端部近傍は、光透過部11aの端部近傍に当接し、固定される。外側枠体3bの端部は、折曲げられた光透過部11bの下部に当接し、固定される。また、光取り出し部9aは、光透過部11aによって覆われ、光取り出し部9bは、光透過部11bのみによって覆われる。
 なお、内側枠体3aと外側枠体3bの大きさは、適宜調整することができる、例えば、外側枠体3bの開口部27bを、内側枠体3aの開口部27aより大きく形成した場合は、光透過部11aと光透過部11bのなす角は鈍角になり、外側枠体3bの開口部27bを内側枠体3aの開口部27aより小さく形成した場合は、光透過部11aと光透過部11bのなす角は鋭角になる。このように、光透過部11aと光透過部11bのなす角を鋭角、垂直、鈍角のいずれに形成したとしても、例えば、その形成角が所定範囲の60°から120°の範囲に形成されていれば、光取り出し部9bから内側枠体3aの外周方向を中心とした光を取り出すことができる。
 また、内側枠体3aの端部において、光透過部11aと光透過部11bとが直交するようにしてもよい。この場合でも、内側枠体3aの端部は、光透過部11aと光透過部11bとが直交する部位に当接し、固定される。外側枠体3bの端部は、折曲げられた光透過部11bの下部に当接し、固定される。なお、この場合には、平面視において、LED照明装置1dの外側枠体3bの開口部27bは、内側枠体3aの開口部27aと同一の大きさに形成される。また、光取り出し部9aは、光透過部11aによって覆われ、光取り出し部9bは、光取り出し部9aと直交する光透過部11bのみによって覆われる。
 したがって、第5の実施形態では、第1の実施形態の場合と同様に、光透過部11aからは内側枠体3aの開口部27aの開口面方向の光を取り出し、光透過部11bからは、内側枠体3aの開口部27aの開口面方向と所定角度で交わる側面方向の光を取り出すことができる。
 特に、光透過部11aと光透過部11bが直交する場合には、光透過部11bからは、内側枠体3aの開口部27aの開口面方向とこれと垂直に交わる側面方向の光を取り出すことができる。
 第5の実施の形態によれば、第1の実施形態に対して、フランジ状の反射板35aの分だけ、照明装置のサイズを小さくすることができる。
 また、光取り出し部9a、9bから、それぞれのなす角度に応じて、異なる方向に光を取り出すことができる。すなわち、第5の実施形態によるLED照明装置の光取り出し方法によれば、光透過部11aからは内側枠体3aの開口部27aの開口面方向の光を取り出し、光透過部11bからは、内側枠体3aの開口部27aの開口面方向とこれと所定角度で交わる側面方向の光を取り出すことができる。特に、光透過部11aと光透過部11bが直交する場合には、光透過部11bからは、内側枠体3aの開口部27aの開口面方向からこれと垂直に交わる側面方向の光を取り出すことができる。
 このように、光取り出し部9aからは内側枠体3aの開口部27aの開口方向の光を取り出し、光取り出し部9bからは、内側枠体3aの開口部27aの開口方向または内側枠体3aの開口部27aの開口面方向と直交する側面方向の少なくともいずれかの方向を含む方向の光を取り出すことができる。
 なお、第5の実施形態においても、内側枠体3aの窪み部を二つではなく、一つとし、内側枠体3aに配置されるLED光源23aを一つとしてもよい。すなわち、窪み部が一つ形成される第2の実施形態に対して、光透過部11aに延設部が存在しなくてもよい。
 このように窪み部が一つ形成される場合であっても、第5の実施の形態と同様の効果を得ることができる。すなわち、LED照明装置1aに対して、フランジ状の反射板35aの分だけ、照明装置のサイズを小さくすることができる。また、光透過部11aからは内側枠体3aの開口部27aの開口面方向の光を取り出し、光透過部11bからは、内側枠体3aの開口部27aの開口面方向と所定角度で交わる側面方向の光を取り出すことができる。
(第6実施形態)
 次に、第6の実施形態について説明する。図11は、第6の実施形態にかかるLED照明装置1eを示す断面図である。LED照明装置1eは、LED照明装置1とほぼ同様の構成であるが、光取り出し部9a、9bが同一方向に向けて形成される点で異なる。
 一体の光透過部材11の光透過部11aと光透過部11bは、略直線上に設けられ、同一方向の面を有している。光透過部11aと光透過部11bの境界は、内側枠体3aの端部が接触した場所である。
 すなわち、LED照明装置1eは、内側枠体3aの開口部27aが、外側枠体3bの開口部27bと同一平面上に形成され、光取り出し部9aと光取り出し部9bが、同一平面上に形成される。
 また、内側枠体3aの開口部27aの縁部近傍は、光透過部11aの端部に接触し、固定される。外側枠体3bの開口部27bの縁部近傍は、光透過部11bの端部に接触し、固定される。なお、内側枠体3a、外側枠体3bの端部は、光透過部11a、11bに沿って折り曲げられてもよい。また、内側枠体3aの開口部27aの縁部近傍は、光透過部11aの端部に溝を形成し、溝にはめ込むことで、固定され、外側枠体3bの開口部27bの縁部近傍は、光透過部11bの端部に溝を形成し、溝にはめ込むことで固定されても良い。このように、光取り出し部9aは、光透過部11aによって覆われ、光取り出し部9bは、光取り出し部9aと同一平面上に形成された光透過部11bのみによって覆われる。
 第6の実施の形態によれば、一対の光取り出し部9aの周囲を囲むように光取り出し部9bが形成され、一対の光取り出し部9aおよび光取り出し部9bから、同一方向に向けて、それぞれが独立して異なる部位に光を照射することができる。
 また、第6の実施形態では、第1の実施形態の場合と異なり、光透過部11a、11bともに内側枠体3aの開口部27aの開口面方向の光を取り出すことができる。
 なお、第6の実施形態においても、内側枠体3aの窪み部を二つではなく、一つとし、内側枠体3aに配置されるLED光源23aを一つとしてもよい。すなわち、窪み部が一つ形成される第2の実施形態に対して、光取り出し部9a、9bが同一方向に向けて形成されてもよい。
 このように窪み部が一つ形成される場合であっても、第6の実施の形態と同様の効果を得ることができる。すなわち、内側枠体3aの開口部27aが、外側枠体3bの開口部27bと同一平面上に形成され、光取り出し部9aと光取り出し部9bが、同一平面上に形成され、光透過部11a、11bともに内側枠体3aの開口部27aの開口面方向の光を取り出すことができる。
(第7実施形態)
 次に、第7の実施形態について説明する。図12は、第7の実施形態にかかるLED照明装置1fを示す断面図である。LED照明装置1fは、LED照明装置1とほぼ同様の構成であるが、外側枠体3bの端部が、フランジ状に折り曲げられる点で異なる。
 一体の光透過部材11の光透過部11aと光透過部11bは、所定角度で交わり、互いに異なる方向の面を有している。光透過部11aと光透過部11bの境界は、内側枠体3aのフランジ状の反射板35aの端部が接触した場所である。図9では、光透過部11aと光透過部11bとが直交し、光透過部材11の角部にフランジ状の反射板35aの端部が接触しており、光透過部11aと光透過部11bの境界を形成している。
 内側枠体3aの先端は、内側枠体3aの外周方向にフランジ状に光透過部11aに沿って折り曲げられる(フランジ状の反射板35a)。また、外側枠体3bの先端は、外側枠体3bの外周方向にフランジ状に内側枠体3aのフランジ状の反射板35aに略平行に折り曲げられる。
 ここで、内側枠体3aの開口部27aの端部近傍(フランジ状の反射板35a)は、光透過部11aの端部近傍に当接し、固定される。外側枠体3bのフランジ状に折り曲げられた部位は、折曲げられた光透過部11bの下部に当接し、固定される。なお、平面視において、LED照明装置1fの外側枠体3bの開口部27bは、内側枠体3aの開口部27aと同一の大きさに形成される。また、光取り出し部9aは、光透過部11aによって覆われ、光取り出し部9bは、光取り出し部9aと直交する光透過部11bのみによって覆われる。
 したがって、第7の実施形態では、第1の実施形態の場合と同様に、光取り出し部9aからは内側枠体3aの開口部27aの開口面方向の光を取り出し、光取り出し部9bからは、内側枠体3aの開口部27aの開口面方向と所定角度で交わる側面方向の光を取り出すことができる。ただし、代表的な構成として、光透過部11aと光透過部11bが直交する場合には、光取り出し部9bからは、内側枠体3aの開口部27aの開口面方向とこれと垂直に交わる側面方向の光を取り出すことができる。
 第7の実施の形態によれば、第1の実施の形態と同様の効果を得ることができる。このように、本発明では、内側枠体3a、外側枠体3bの縁部近傍をフランジ状に折り曲げてもよい。
 なお、第7の実施形態においても、内側枠体3aの窪み部を二つではなく、一つとし、内側枠体3aに配置されるLED光源23aを一つとしてもよい。すなわち、第1の実施形態に対して、外側枠体3bの端部が、フランジ状に折り曲げられてもよい。
 このように窪み部が一つ形成される場合であっても、第7の実施の形態と同様の効果を得ることができる。すなわち、光取り出し部9aからは内側枠体3aの開口部27aの開口面方向の光を取り出し、光取り出し部9bからは、内側枠体3aの開口部27aの開口面方向とこれと垂直に交わる側面方向の光を取り出すことができる。光取り出し部9bが内側枠体3aの開口部27aの開口面方向と所定角度で交わる場合は、内側枠体3aの開口部27aの開口面方向と所定角度で交わる側面方向の光を取り出すことができる。
(第8実施形態)
 次に、第8の実施形態について説明する。図13は、第8の実施形態にかかるLED照明装置1gを示す断面図である。LED照明装置1gは、LED照明装置1eと同様に光取り出し部9a、9bが同一方向に向けて形成される照明装置である。
 LED照明装置1gは、LED照明装置1とほぼ同様の構成であるが、回路基板19が用いられずに、フレキシブルフラットケーブル21のみによって配線される点で異なる。図示した例では、外側枠体3bの壁部29bの外側に、切換えスイッチ5と端子7が配置される。切換えスイッチ5は、フレキシブルフラットケーブル21に接続される。
 光の利用効率を高めるために、フレキシブルフラットケーブル21の導光空間側の面には、フレキシブルフラットケーブル21を覆うように、反射機能層を設ける。好ましくはマイクロ発泡樹脂製シートなどによる拡散反射機能を持つ層を設けることが好ましい。また、フレキシブルフラットケーブル21に直接LED素子を半田実装し、半田実装した部分も反射機能層で覆われていることが好ましい。
 LED照明装置1gでは、詳細を後述するフレキシブルフラットケーブル21が2つ用いられる。ここで、フレキシブルフラットケーブル21には、2本の配線が形成されたものを用いる。例えば、一方のフレキシブルフラットケーブル21の所定の位置には、LED光源23aを2個、他方のフレキシブルフラットケーブル21には、23bが配置される。LED光源23a、23bは、それぞれ一方と他方の異なるフレキシブルフラットケーブル21と接続される。
 なお、フレキシブルフラットケーブル21に詳細は後述するが、切換えスイッチ5とLED光源23aを結ぶ配線39と、切換えスイッチ5とLED光源23bを結ぶ配線39が異なる配線となる。このため、切換えスイッチ5によって、LED光源23a、23bのそれぞれの回路を切換えることができる。
 図13に示すように、フレキシブルフラットケーブル21は、それぞれの内側枠体3aの窪み部33aの幅方向の略中央に、内側枠体3aに添ってそれぞれ配置される。LED光源23aは、内側枠体3aの壁部29aに形成された孔を介して導光空間25aに露出する。また、異なるフレキシブルフラットケーブル21に接続されたLED光源23bは、2つの内側枠体3aの窪み部33aの境界部近傍の裏面側に配置され、外側枠体3bの表面側に向けて配置される。
 この構成とすることで、内側枠体の3aの内部でLED光源23aから出射した照射光の戻り光をフレキシブルフラットケーブル21により吸収することがないので、照明光の利用効率を高めることができる。第2の導光空間の露出したフレキシブルフラットケーブル21のそれぞれの表面に反射層を形成することで、フレキシブルフラットケーブル21による照明光の吸収を防止できるので、同様に照明光の利用効率を高めることができる。
 第8の実施の形態によれば、第6の実施の形態と同様の効果を得ることができる。また、フレキシブルフラットケーブル21のみで配線を行うことで、構造が簡易となり、配線の設置も容易である。
 また、フレキシブルフラットケーブル21の導光空間側の面には、例えば、マイクロ発泡樹脂による反射機能層を設けることで、配線による照明光が吸収されることが実質上ないので、照明光の利用効率を低下させることがない。クルマの室内照明に使った場合、室内を照らす照明の色と照明装置の輪郭を照らす照明の色を独立に設定できるので、室内の照明による演出効果を高めることができる。
 なお、第8の実施形態においても、内側枠体3aの窪み部を二つではなく、一つとし、内側枠体3aに配置されるLED光源23aを一つとしてもよい。すなわち、窪み部が一つ形成される第2の実施形態に対して、回路基板19が用いられずに、フレキシブルフラットケーブル21のみによって配線されてもよい。
 この場合でも、外側枠体3bの壁部29bの外側に、切換えスイッチ5と端子7が配置される。切換えスイッチ5は、フレキシブルフラットケーブル21に接続される。内側枠体のLED光源23aと外側枠体のLED光源23bは、別々のフレキシブルフラットケーブル21を用いても良いが、共用配線を用いることで配線の効率化が図れる。
 図14は、フレキシブルフラットケーブル21を示す図である。フレキシブルフラットケーブル21には、3本の配線39が形成される。フレキシブルフラットケーブル21の所定の位置には、互いに離間して、LED光源23a、23bが配置される。LED光源23a、23bは、配線39と接続される。なお、フレキシブルフラットケーブル21の面に対して、LED光源23a、23bは、相互に反対向きに接続される。すなわち、LED光源23a、23bは、互いに所定距離離間して、配線39の配線面に対して、相互に反対向きに接続される。
 ここで、切換えスイッチ5とLED光源23aを結ぶ配線39と、切換えスイッチ5とLED光源23bを結ぶ配線39が共用配線となる。より具体的には、3本の配線39の1本を共有化してそれぞれが接続される。切換えスイッチ5によって、LED光源23a、23bのそれぞれの回路が切換えられる。
 また、フレキシブルフラットケーブル21(共用配線)は、内側枠体3aの窪み部33aの幅方向の略中央に、内側枠体3aに添って配置される。LED光源23aは、内側枠体3aの壁部29aに形成された孔を介して導光空間25aに露出する。また、LED光源23bは、内側枠体3aの窪み部33aの裏面側に配置され、外側枠体3bの表面側に向けて配置される。
 上記の構成とすることで、第8の実施形態と同様の効果を得ることができる。すなわち、フレキシブルフラットケーブル21のみで配線を行うことで、構造が簡易となり、配線の設置も容易である。特に、共用配線を用いることで、構造が簡易となる。
 また、フレキシブルフラットケーブル21に反射機能層を設けることで、配線により照明光が吸収されることがないので、照明光の利用効率を低下させることがない。すなわち、フレキシブルフラットケーブル21による照明光の吸収を防止できるので、同様に照明光の利用効率を高めることができる。
(第9実施形態)
 次に、第9の実施形態について説明する。図15は、第9の実施形態にかかるLED照明装置1hを示す断面図である。LED照明装置1hは、LED照明装置1と略同様の構成であるが、内側枠体3aの窪み部33aが二つではなく、一つであり、内側枠体3aと外側枠体3bが別体で成形される点で異なる。
 LED照明装置1hは、内側枠体3aの窪み部33aが一つであり、内側枠体3aに配置されるLED光源23aが一つであるため、フレキシブルフラットケーブル21に接続される内側枠体3aのLED光源23aが1個である。また、LED照明装置1hは、LED照明装置1gと同様に光取り出し部9a、9bが同一方向に向けて形成される照明装置である。
 LED照明装置1hは、LED照明装置1gと同様に回路基板19が用いられずに、フレキシブルフラットケーブル21のみによって配線される。さらに、LED照明装置1hは、外側枠体3bの壁部29bの外側に切換えスイッチ5と端子7が配置される。切換えスイッチ5は、フレキシブルフラットケーブル21に接続される。
 LED照明装置1hは、LED照明装置1g等のように、内側枠体3aと外側枠体3bが一体成形され、ヒンジ部を折り曲げて成形されるのではなく、内側枠体3aと外側枠体3bとが、相互に離隔して別体で配置される。内側枠体3aの裏面には突部17が設けられる。内側枠体3aと外側枠体3bは、突部17によって互いの対向面を接着することで、両者の間隔を安定して維持することができる。
 LED照明装置1hは、内側枠体3aの外周部に、外側枠体3bとの接合部がない。すなわち、光取り出し部9bは、光取り出し部9aの全周を囲むように形成される。また、切換えスイッチ5および端子7等が、外側枠体3bの外部に配置されるため、切換えスイッチ5等によって光が遮蔽されることがない。
 なお、LED照明装置1hは、光透過防止部材15が用いられない。また、フレキシブルフラットケーブル21に変えて、通常の電線を用いてもよい。
 第9の実施形態によれば、第6の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、光取り出し部9bを光取り出し部9aの全周を囲むように形成することで、内側枠体3aの外周部の全周から光取り出しが可能な照明装置を得ることができる。
 また、突部17を用いることで、内側枠体3aと外側枠体3bとの配置を安定化することができる。このため、確実に光取り出し部9bを内側枠体3aの外周部の全周に形成することができる。なお、LED光源23bは、光取り出し部9bから視認できない位置に配置することが望ましい。
 また、LED照明装置1hでは、外側枠体3bの壁部29bの外側に切換えスイッチ5と端子7が配置される。このため、内側枠体3aと外側枠体3bの開口部によって囲まれた導光空間25bからの光取り出しに際して、これらの部材がLED光源23bの光を遮ったり、吸収したりすることがなく、内側枠体3aの外周部全周から光取り出しが可能になる。
 また、外側枠体3bの壁部29bの外側に配置される切換えスイッチ5と接続されるフレキシブルフラットケーブル21は、例えば、外側枠体3bの窪み部33bの内表面を壁部29bから曲面部31bに向かって沿わせて配線し、そこから配線を内側枠体の裏面に向けて立ち上げて、内側枠体3aの裏面を伝って、前記立ち上げ位置から所定距離れた内側枠体3aの曲面部31aの裏面に配置されたLED光源23bに接続され、さらに内側枠体3aの裏面の壁部29aを伝って、内側枠体3aの壁部29aの開口部に配置されるLED光源23aと接続することができる。なお、フレキシブルフラットケーブル21の配線経路は図示した例には限られない。
 また、光の利用効率を高めるために、フレキシブルフラットケーブル21の導光空間側の面には、マイクロ発泡樹脂製シートなどによる拡散反射機能を持つ層を設けることが好ましい。また、フレキシブルフラットケーブル21に直接LED素子を半田実装し、半田実装した部分も反射機能層で覆われていることが好ましい。
 また、LED照明装置1hをクルマの室内照明に使った場合、室内を照らす照明の色と照明装置の輪郭を照らす照明の色を独立に設定できるだけでなく、内側枠体3aの外周部の全周からの光取り出しが可能なため、室内の照明による演出効果をより高めることができる。
(第10実施形態)
 次に、第10の実施形態について説明する。図16は、第10の実施形態にかかるLED照明装置1iを示す断面図である。LED照明装置1iは、LED照明装置1hと略同様の構成であるが、突部17が設けられない点で異なる。
 LED照明装置1iは、LED照明装置1hと同様に光取り出し部9a、9bが同一方向に向けて形成される照明装置である。また、LED照明装置1iは、LED照明装置1hと同様に内側枠体3aと外側枠体3bが別体で成形され、相互に離隔して配置される。
 光透過部材11の内側枠体3aの先端部(開口部27aの縁部)との接触部と、外側枠体3bの先端部(開口部27bの縁部)との接触部には、それぞれ溝13aが設けられる。すなわち、溝13aは、内側枠体3aの先端部に対応するように環状に形成され、さらにその外側に、外側枠体3bの先端部に対応するように環状に形成される。
 内側枠体3aおよび外側枠体3bのそれぞれの開口部27a、27bの先端部近傍は、光透過部材11に形成された溝13aにはめ込まれて支持される。なお、内側枠体3aおよび外側枠体3bの開口部27a、27bの先端部近傍と溝13aとは、さらに接着されてもよい。
 なお、LED照明装置1iは、LED照明装置1hと同様に、フレキシブルフラットケーブル21のみによって配線される点に加えて、切換えスイッチ5と端子7が配置され、さらに、切換えスイッチ5とフレキシブルフラットケーブル21に接続に関しては、LED照明装置1hと同様である。また切換えスイッチ5とLED光源23a、23bとを接続するフレキシブルフラットケーブル21の配線経路も、LED照明装置1hと同様にすることができる。
 第10の実施形態によれば、第9の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、内側枠体3aと外側枠体3bとを相互に離隔して配置する時に、両枠体の配置を安定化することができる。このため、確実に光取り出し部9bを内側枠体3aの外周部の全周に形成することができる。その結果、内側枠体3aの外周部の全周からの光取り出しが可能な照明装置を得ることができる。なお、LED光源23bは、第2の光取り出し部9bか視認できない位置に配置することが望ましい。
(第11実施形態)
 次に、第11の実施形態について説明する。図17、図18は、第11の実施形態にかかるLED照明装置1jを示す断面図であり、図17は、図18のG-G線断面図、図18は、図17のF-F線断面図である。LED照明装置1jは、LED照明装置1i等と略同様の構成であるが、内側枠部材10a、外側枠部材10bが用いられる点で異なる。
 LED照明装置1jは、LED照明装置1iと同様に光取り出し部9a、9bが同一方向に向けて形成される照明装置である。また、LED照明装置1jは、LED照明装置1iと同様に内側枠体3aと外側枠体3bが別体で成形され、相互に離隔して配置される。
 LED照明装置1jは、平面視において、内側枠体3aおよび外側枠体3bともに、コーナー部が丸い底部と側面部からなる略直方体形状に成形される。内側枠体3aは、外側枠体3bと略相似形の形状であり、内側枠体3aは、外側枠体3bの略中央に配置される。内側枠体3aと外側枠体3bは、いずれの位置においても相互に所定距離離間した状態で配置される。したがって、内側枠体3aの外周の全周に、光取り出し部9bが形成される。
 内側枠体3aと外側枠体3bのそれぞれの開口部27a、27bの先端部近傍にはフランジ部34a、34bが設けられる。フランジ部34a、34bは、それぞれ、内側枠部材10a、外側枠部材10bに形成された溝13bに嵌め込まれる。ここで、内側枠部材10aおよび外側枠部材10bは、例えば、着色した樹脂の射出成形品である。なお、内側枠部材10aおよび外側枠部材10bの上面は同一平面上に形成される。
 内側枠部材10aおよび外側枠部材10bの形状は、それぞれ、内側枠体3aおよび外側枠体3bのそれぞれの開口部27a、27bの形状に対応する。したがって、LED照明装置1jは、平面視において、内側枠部材10aは、外側枠部材10bと略相似形の形状であり、内側枠部材10aは、外側枠部材10bの略中央に配置される。このため、内側枠部材10aの内部が光取り出し部9aとなり、内側枠部材10aの外周の全周に、光取り出し部9bが形成される。
 内側枠部材10aの内部には、光取り出し部9aを覆うように、光透過部材11が設けられる。また、内側枠部材10aと外側枠部材10bとの間には、光取り出し部9bを覆うように、光透過部材11が設けられる。光取り出し部9aを覆う部位は、光透過部11aであり、光取り出し部9bを覆う部位は、光透過部11bである。すなわち、光透過部11aは、内側枠部材10aの内部に固定され、光透過部11bは、内側枠部材10aと外側枠部材10bとの間に固定される。このような構造とすることにより内側枠体3aと外側枠体3bが、所定距離離隔した状態で、相互に安定的に固定することができる。
 LED光源23aは、内側枠体3aの底部の表面の略中央に配置される。LED光源23bは、内側枠体3aの裏面であって、LED光源23aの反対側に、外側枠体3bの表面側に発光面を向けて配置される。内側枠体3aの裏面には回路基板19が設けれ、LED光源23aとLED光源23bは、相互に回路基板19に対して対称に配置される。このように、LED光源23aとLED光源23bを配置することにより、内側枠体3aと外側枠体3bの開口部によって囲まれた内側枠体3aの外周部全周から、導光空間25bからの光取り出しが可能になる。
 ここで、内側枠体3aの光取り出し部9aの光透過部材11の略中央部には、高光反射性の光透過防止部材15を設けてもよい。また、光透過防止部材15を設ける代わりに、光透過部材11の略中央部の表面または裏面にプリズム構造を形成して、直接照射光を拡散させてグレア感をなくすこともできる。
 ここで、回路基板19と切換えスイッチ5を結ぶ配線18は、例えば、切換えスイッチ5から外側枠体3bの側面外周に沿って配線し、外側枠体3bに配線18を通す穴を開けて配線18を外側枠体の内部に挿通し、外側枠体3b内部の底面部の表面に配線18を沿わせて、途中から内側枠体3aの裏面に立ち上げて回路基板19に接続される。
 この際、外側枠体3bの底面部の表面に配線18を沿わせた部分には、拡散反射機能を持つ層を設けることが好ましい。このようにすることで、LED照明装置1jの光の反射効率を向上させるとともに、配線18の熱の吸収を防止することができる。また、配線18としては、通常の配線の他、フレキシブルフラットケーブル21も使用することができる。
 ここで、LED照明装置1i、LED照明装置1jでは、外側枠体3bの壁部29bの外側に切換えスイッチ5と端子7が配置される。このため、内側枠体3aと外側枠体3bの開口部によって囲まれた光取り出し部9bから、導光空間25bの光を取り出す際、これらの部材がLED光源23bの光を遮ったり、吸収したりすることがなく、内側枠体3aの外周部全周から光を取り出すことができる。
 第11の実施形態によれば、第9の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、両枠体の配置を安定化することができ、光取り出し部9bを内側枠体3aの外周部の全周に形成することができる。その結果、内側枠体3aの外周部の全周からの光取り出しが可能な照明装置を得ることができる。
(第12実施形態)
 次に、第12の実施形態について説明する。図19、図20は、第12の実施形態にかかるLED照明装置1kを示す断面図である。LED照明装置1kは、LED照明装置1とほぼ同様の構成であるが、LED光源23aの配置が異なる。
 LED照明装置1kは、内側枠体3aは二つの窪み部33aが一体成形されたもので、内側枠体3aの相互に隣接する窪み部33aの壁部29c、29dで回路基板19が挟まれる。すなわち、壁部29c、29dは、回路基板19を挟んで対向配置される。相互に隣接して対向するそれぞれの壁部29c、29dは、内側枠体3aのそれぞれの開口部27aに対して略垂直に形成されている。ここでは、回路基板19用いたが、回路基板19の代わりに、フレキシブルフラットケーブル21を用いることもできる。
 壁部29c、29dの略中央には、貫通穴が設けられる。LED光源23aは、開口部27aに略垂直な壁部29c、29dのそれぞれの貫通穴に配置される。したがって、LED光源23aは、発光面を相互に反対方向に向けて、内側枠体3aの窪み部33aのそれぞれの壁部29c、29dに配置される。
 すなわち、壁部29c、29dには、それぞれ、内側枠体3aの内面側に向けて、LED光源23aがそれぞれ設けられる。LED光源23aは、壁部29c、29dの間に配置された回路基板19と接続される。LED光源23aは、それぞれの内側枠体3aの導光空間25aに向けて光を照射することができる。なお、LED光源23aは、壁部29c、29d以外の部位であってもよく、それぞれの内側枠体3aの内部の表面側のいずれかの位置に設けることができる。
 第12の実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、内側枠体3aを一対設け、それぞれの光取り出し部9aからの光によって、それぞれ異なる特定の部分を照らす照明として用いることができる。
(第13の実施形態)
 図21、図22は、第13の実施形態にかかるLED照明装置1lを示す。LED照明装置1lは、内側枠体3aは二つの窪み部が一体成形されたもので、LED照明装置1と略同様の構成であるが、LED光源23aの配置が異なる。
 LED照明装置1lでは、LED光源23aが、内側枠体3aの曲面部31aに設けられる。例えば、LED光源23aは、内側枠体3aの二つの窪み部33aの曲面部31aの略中央にそれぞれ配置され、それぞれの内側枠体3aの内部において、同一方向に開口部27aに向けて光を出射する。尚、内側枠体の曲面部のLED光源23aを配置する部分の近傍は略平面上であってもよい。
 なお、LED光源23aは、それぞれの内側枠体3aの裏面側でフレキシブルフラットケーブル21と接続される。また、LED光源23aの発光部は、内側枠体3aに設けられた孔から導光空間25aに露出する。
 ここで、LED光源23aは、LED光源23aの出射方向が、内側枠体3aの開口部27aの開口面の法線方向に向くように配置される。この際、LED光源23aの配光半角が60°以下であれば、例えば、自動車車内の天井照明に使用する場合に、社内の狭い空間の照射面の照度を高く保つことが可能になる。さらに、好ましくは照射半角が50°以内となることがより好ましい。
 このとき、内側枠体3aの光取り出し部9aを覆う光透過部材11(光透過部11a)の表面あるいは裏面には、LED光源23aから直接照射される照射光によるグレア感を低減するため、多数のプリズム形状を形成するか、多数のプリズムが形成されたプリズムシートを貼り付けても良い。
 第13の実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。このように、LED光源23aの発光部が導光空間25a内に配置されれば、LED光源23aは、内側枠体3aのいずれの位置に配置してもよい。
 なお、第13の実施形態においても、内側枠体3aの窪み部を二つではなく、一つとし、内側枠体3aに配置されるLED光源23aを一つとしてもよい。図23は、LED照明装置1mを示す図である。
 LED照明装置1mは、LED照明装置1lに対して、内側枠体3aの窪み部33aが一つである。この場合、LED光源23aは、内側枠体3aの曲面部31aの略中央に配置される。なお、LED光源23aは、それぞれの内側枠体3aの裏面側でフレキシブルフラットケーブル21と接続される。また、LED光源23aの発光部は、内側枠体3aに設けられた孔から導光空間25aに露出する。
 このようにしても、LED照明装置1lと同様の効果を得ることができる。すなわち、光取り出し部9aからは内側枠体3aの開口部27aの開口面方向の光を取り出し、光取り出し部9bからは、内側枠体3aの開口部27aの開口面方向とこれと垂直に交わる側面方向の光を取り出すことができる。光取り出し部9bが内側枠体3aの開口部27aの開口面方向と所定角度で交わる場合は、内側枠体3aの開口部27aの開口面方向と所定角度で交わる側面方向の光を取り出すことができる。
(第14実施形態)
 次に、第14の実施形態について説明する。図24は、第14の実施形態にかかるLED照明装置1nを示す断面図である。LED照明装置1nは、図10のLED照明装置1dと略同様の構成の構造を有するが、光透過部材11等が用いられない点で異なる。
 つまり、図24のLED照明装置1nの外側枠体3bの開口部27bは、内側枠体3aの近傍に、内側枠体3aの開口部27aより外側で、厚さ方向で低い位置(後方)に形成されている。このような構成としても、導光空間25a(LED光源23a)の光を光取り出し部9aから、導光空間25bの光(LED光源23b)を光取り出し部9bからそれぞれ光を取り出すことができる。すなわち、LED光源23bからの光を、内側枠体3aの開口面方向から内側枠体3aの外周方向に至る方向に取り出すことができる。
 なお、LED照明装置1a、1b等は、各LED照明装置の側方の光取り出し部9bからのみ光が取り出されたが、LED照明装置1nの光取り出し部9bからの光は、LED照明装置1c、1d等と同様に、光取り出し部9aと同一方向から、光取り出し部9aから所定角度(例えば垂直な方向)に至る範囲に取り出すことができる。
 なお、平面視において、外側枠体3bの開口部27bは、内側枠体3aの開口部27aより外側に拡開して大きく形成される例を示したが、外側枠体3bの開口部27bの大きさは、これに限られない。例えば、外側枠体3bの開口部27bの大きさは、必ずしも内側枠体3aの開口部27aより大きく形成される必要はなく、同じ大きさに形成されても良い。
 第14の実施の形態によれば、第1の実施の形態と同様の効果を得ることができる。このように、本実施の形態によれば、光取り出し部9aからは、内側枠体3aの開口部27aの開口面方向に光を取出し、光取り出し部9bからは、内側枠体3aの開口部27aの開口面方向とこれと異なる方向の2方向に光を取り出すことができる。
 また、光取り出し部9aに対して光取り出し部9bの位置は自由に決められるので、光取り出し部9aと光取り出し部9bから取り出す光を互いに垂直な方向に照明光を取り出すように形成させることもできるし、光取り出し部9aと同じ方向に照明光を取り出すように形成することもできる。すなわち、光取り出し部9aから取り出す方向と、これと垂直な側面方向を含み、光取り出し部9aに対して所定角度の方向に取り出すことができる。
 したがって、第14の実施形態では、第1の実施形態の場合と同様に、光取り出し部9aからは内側枠体3aの開口部27aに垂直な方向の光を取り出し、光取り出し部9bからは、光取り出し部9bの位置を調整することにより、内側枠体3aの開口部27aの方向からこれと所定角度で交わる側面方向の範囲に光を取り出すことができる。
 また、光取り出し部9aからは内側枠体3aの開口部27aの開口部方向の光を取り出し、光取り出し部9bからは、内側枠体3aの開口部27aの開口部方向または内側枠体3aの開口部27aの開口部方向とこれと所定角度で交わる側面方向の少なくともいずれかの方向を含む方向に光を取り出すLED照明装置の光取り出し方法を得ることができる。
 ここで、特に図示しないが、内側枠体3aの開口部27aより外側枠体3bの開口部27bが大きく、さらに外側枠体3bの開口部27bが内側枠体3aの開口部と同一平面上に形成される場合には、光取り出し部9aと外側枠体3bからは、ともに内側枠体3aの開口部27aに垂直な方向の光を取り出すことができることは言うまでもない。
 なお、第14の実施形態においても、内側枠体3aの窪み部を二つではなく、一つとし、内側枠体3aに配置されるLED光源23aを一つとしてもよい。このようにしても、第14の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
 以上、添付図を参照しながら、本発明の実施の形態を説明したが、本発明の技術的範囲は、前述した実施の形態に左右されない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、前述した各実施形態はそれぞれ互いに組み合わせることができることは言うまでもない。また、切換えスイッチ5や回路基板19、フレキシブルフラットケーブル21等のレイアウトは、図示した例には限られない。
1、1a、1b、1d、1e、1f、1g、1h、1i、1j、1k、1l、1m、1n………LED照明装置
3………枠体
3a………内側枠体
3b………外側枠体
5………切換えスイッチ
7………端子
9a、9b………光取り出し部
10a………内側枠部材
10b………外側枠部材
11………光透過部材
11a、11b………光透過部
12a………平面部
12b………斜面部
13a、13b………溝
15………光透過防止部材
17………突部
18………配線
19………回路基板
20………反射板
21………フレキシブルフラットケーブル
23a、23b………LED光源
25a、25b………導光空間
27a、27b………開口部
29a、29b、29c、29d………壁部
31a、31b………曲面部
33a、33b………窪み部
34a、34b………フランジ部
35a………フランジ状の反射板
37………ヒンジ部
39………配線
 
 

Claims (40)

  1.  マイクロ発泡樹脂製の外側枠体と、
     前記外側枠体の内部に配置される、マイクロ発泡樹脂製の内側枠体と、を具備し、
     前記内側枠体と前記外側枠体にはともに、それぞれの上部に設けた開口部と、前記開口部から下方に向けて窪み部が形成され、
     前記内側枠体と前記外側枠体の前記窪み部は、互いに離間して対向し、
     前記内側枠体の表面側が反射板として機能し、前記内側枠体の表面側と前記内側枠体の前記開口部で囲まれた空間が、第1の導光空間を形成し、前記内側枠体の裏面側と前記外側枠体の表面側が反射板として機能し、前記内側枠体の裏面側と、前記外側枠体の表面側と、前記内側枠体と前記外側枠体の前記開口部によって囲まれた空間が、第2の導光空間を形成して、
     前記内側枠体の前記開口部は、第1の光取り出し部であり、前記第1の光取り出し部の周囲に形成され、前記内側枠体と前記外側枠体の前記開口部によって囲まれた開口部が第2の光取り出し部であり、
     前記内側枠体の前記開口部は、略同一平面上に形成され、
     前記外側枠体の前記開口部が、前記内側枠体の前記開口部と同一平面上に形成されるか、あるいは前記外側枠体の前記開口部が前記内側枠体の前記開口部より後方に配置され、
     第1のLED光源が前記第1の導光空間内に配置され、第2のLED光源が前記第2の導光空間内に配置されることを特徴とするLED照明装置。
  2.  第1の光透過部と第2の光透過部よりなる光透過部材を具備し、
     前記第1の光取り出し部が、前記第1の光透過部によって覆われ、
     前記第2の光取り出し部が、前記第2の光透過部によって覆われる構造を有し、
     前記内側枠体の前記開口部は、前記外側枠体の前記開口部と同一平面上に形成され、
     前記第1の光取り出し部と前記第2の光取り出し部が、同一平面上に形成され、
     前記内側枠体の前記開口部の縁部近傍と、前記外側枠体の前記開口部の縁部近傍が、ともに、前記光透過部材と接触し、
     前記内側枠体の前記開口部の縁部近傍が前記第1の光透過部に固定され、
     前記外側枠体の前記開口部の縁部近傍が、前記第2の光透過部に固定されることを特徴とする請求項1記載のLED照明装置。
  3.  第1の光透過部と第2の光透過部よりなる光透過部材を具備し、
     前記第1の光取り出し部が、前記第1の光透過部によって覆われ、
     前記第2の光取り出し部が、前記第2の光透過部によって覆われる構造を有し、
     前記外側枠体の前記開口部が前記内側枠体の前記開口部より後方に配置され、
     前記内側枠体の前記開口部の縁部近傍と、前記外側枠体の前記開口部の縁部近傍が、ともに、前記光透過部材と接触し、
     前記内側枠体の前記開口部の縁部近傍が前記第1の光透過部に固定され、
     前記外側枠体の前記開口部の縁部近傍が、前記第1の光透過部よりも後方で前記第2の光透過部に固定されることを特徴とする請求項1記載のLED照明装置。
  4.  前記内側枠体の先端が、前記内側枠体の外周方向にフランジ状に前記第1の光取り出し部に沿って折り曲げられ、前記外側枠体の先端が、前記外側枠体の外周方向にフランジ状に前記内側枠体のフランジ状の反射板に略平行に折り曲げられることを特徴とする請求項1記載のLED照明装置。
  5.  前記第1のLED光源は、前記第1の導光空間の前記内側枠体の表面側に配置され、前記第2のLED光源は、前記第2の導光空間の前記内側枠体の裏面側または前記外側枠体の表面側のいずれかに配置され、前記第2のLED光源が前記第2の光取り出し部からは視認できない位置に配置されることを特徴とする請求項1記載のLED照明装置。
  6.  前記内側枠体は一つまたは二つの前記窪み部を有し、前記第1のLED光源が前記窪み部の数に対応して、前記窪み部内にそれぞれ1つ設けられることを特徴とする請求項1記載のLED照明装置。
  7.  前記内側枠体が一つの前記窪み部を有する場合に、前記第1のLED光源は、前記内側枠体の前記窪み部の壁部に配置されることを特徴とする請求項6記載のLED照明装置。
  8.  前記内側枠体が一つの前記窪み部を有する場合に、前記第1のLED光源は、前記窪み部の曲面部の略中央に配置されることを特徴とする請求項6記載のLED照明装置。
  9.  前記内側枠体が二つの前記窪み部を有する場合に、前記内側枠体は、上部に設けた二つの独立した開口部と、前記二つの開口部から下方に向けてそれぞれ前記窪み部を具備するものであり、前記第1のLED光源は、発光面を同一方向に向けて、前記内側枠体の二つの前記窪み部の略同一平面上に位置するそれぞれの壁部に配置されることを特徴とする請求項6記載のLED照明装置。
  10.  前記内側枠体が二つの前記窪み部を有する場合に、前記内側枠体は、上部に設けた二つの独立した開口部と、前記二つの開口部から下方に向けてそれぞれ前記窪み部を具備するものであり、前記第1のLED光源は、発光面を相互に反対方向に向けて、前記内側枠体の二つの前記窪み部のそれぞれの壁部に配置されることを特徴とする請求項6記載のLED照明装置。
  11.  前記第1のLED光源は、前記内側枠体が二つの前記窪み部を有する場合に、前記内側枠体は、上部に設けた二つの独立した開口部と、前記二つの開口部から下方に向けてそれぞれ前記窪み部を具備するものであり、前記内側枠体のそれぞれの前記窪み部の曲面部の略中央にそれぞれ配置されることを特徴とする請求項6記載のLED照明装置。
  12.  前記第2のLED光源は、前記第2の導光空間の略中央部に少なくとも1つ以上配置されることを特徴とする請求項6記載のLED照明装置。
  13.  前記内側枠体および前記外側枠体の前記窪み部の形状は、それぞれ、前記第1の光取り出し部に対して略垂直に下方に向けて形成された壁部と、上方が開口した曲面部を有する曲面形状、略角錐台状、または略直方体形状のいずれかと、を具備することを特徴とする請求項1記載のLED照明装置。
  14.  前記外側枠体が前記内側枠体とは一体に形成されるか、別体で形成された後一体化されたものであることを特徴とする請求項1記載のLED照明装置。
  15.  前記内側枠体と前記外側枠体はヒンジ部で一体化しており、前記ヒンジ部が折り曲げられることで、前記内側枠体と前記外側枠体の両者の前記窪み部が所定距離間して重ね合わせられることを特徴とする請求項1記載のLED照明装置。
  16.  前記内側枠体と前記外側枠体の対向部の一方の面に、対向面に向かって突出する突部、または前記内側枠体と前記外側枠体を繋ぐ柱部が形成され、前記突部が対向面と当接するか、あるいは前記柱部が前記内側枠体と前記外側枠体を接続し、前記内側枠体と前記外側枠体の配置が安定化されることを特徴とする請求項1記載のLED照明装置。
  17.  別体で成形された前記内側枠体と前記外側枠体が相互に離隔して配置され、さらに前記内側枠体と前記外側枠体の対向部の一方の面に、対向面に向かって突出する突部、または前記内側枠体と前記外側枠体を繋ぐ柱部が形成され、前記突部と前記柱部が前記内側枠体と前記外側枠体を接続することで、前記内側枠体を前記外側枠体の内部に配置した時に、前記第2の光取り出し部が前記内側枠体の外周部の全周に形成され、前記内側枠体の外周部の全周から光取り出しが可能なことを特徴とすることを特徴とする請求項1記載のLED照明装置。
  18.  別体で成形された前記内側枠体と前記外側枠体が相互に離隔して配置され、さらに前記内側枠体と前記外側枠体の前記開口部の先端近傍がそれぞれ光透過部材に形成された溝にはめ込まれて支持されることで、前記内側枠体を前記外側枠体の内部に配置した時に、前記第2の光取り出し部が前記内側枠体の外周部全周に形成され、前記内側枠体の外周部全周から光取り出しが可能なことを特徴とする請求項1記載のLED照明装置。
  19.  別体で成形された前記内側枠体と前記外側枠体が相互に離隔して配置され、さらに前記内側枠体または前記外側枠体の前記開口部の先端近傍がそれぞれ枠部材に嵌め込まれて支持されることで、前記内側枠体を前記外側枠体の内部に配置した時に、前記第2の光取り出し部が前記内側枠体の外周の全周に形成され、前記内側枠体の外周部の全周から光取り出しが可能なことを特徴とする請求項1記載のLED照明装置。
  20.  前記光透過部材の導光空間側の面と導光空間側とは反対側の面のいずれかに光拡散層またはレンズ構造を具備すること特徴とする請求項2記載のLED照明装置。
  21.  前記レンズ構造は、前記第1の光取り出し部を覆う前記光透過部材の表面または裏面が多数のプリズム形状で形成されるか、あるいは前記光透過部材に多数のプリズムを形成したプリズムシートが貼り付けられたものであることを特徴とする請求項20に記載のLED照明装置。
  22.  前記第1のLED光源の直上部には、前記第1の光取り出し部の一部を塞いで、前記第1のLED光源からの直接照射光を遮蔽するように前記光透過部材の裏面に光透過防止部材が設けられることを特徴とする請求項2記載のLED照明装置。
  23.  前記光透過防止部材は、マイクロ発泡樹脂からなる光反射性を有するマイクロ発泡樹脂からなる樹脂シートであることを特徴とする請求項22記載のLED照明装置。
  24.  前記第1のLED光源の直上部において、前記第1の光取り出し部に設けられる前記光透過部材の厚さを前記光透過部材の他部分より厚くすることで、前記第1のLED光源からの直接照射光を減衰させるように前記光透過部材が設けられることを特徴とする請求項2記載のLED照明装置。
  25.  前記内側枠体と前記外側枠体は、波長450~650nmの可視光帯域での光学特性として、酸化アルミニウム標準板に対する光反射率が全反射率90%以上、拡散反射率が90%以上であることを特徴とする請求項1記載のLED照明装置。
  26.  前記内側枠体と前記外側枠体は、可視光帯域における反射率の波長依存性が2%以下であることを特徴とする請求項25記載のLED照明装置。
  27.  前記第1のLED光源は、白色または淡黄色のLED光源であり、前記第2のLED光源は、加飾用の赤色、黄色、緑色、青色のいずれかの着色LED光源、あるいは、赤色、緑色、青色を切り換えて使用することが可能な照明であることを特徴とする請求項2記載のLED照明装置。
  28.  前記外側枠体からの光の照度に対する前記内側枠体からの光の照度の比率が、1.5~3.0倍であることを特徴とする請求項2記載のLED照明装置。
  29.  前記光透過部材は、アクリル樹脂、PC樹脂、ガラス材料、ポリエステル製の樹脂シートのいずれかであることを特徴とする請求項2記載のLED照明装置。
  30.  切換えスイッチを切り換えて、前記第1のLED光源と前記第2のLED光源の照明を切り換えて使用することが可能であることを特徴とする請求項2記載のLED照明装置。
  31.  切換えスイッチが前記外側枠体の外部に設けられ、前記切換えスイッチを切り換えて、前記第1のLED光源と前記第2のLED光源の照明を切り換えて使用することが可能であることを特徴とする請求項17記載のLED照明装置。
  32.  前記内側枠体のそれぞれの前記窪み部に配置された前記第1のLED光源の切り替えは、接触式の静電容量スイッチにより行われることを特徴とする請求項9記載のLED照明装置。
  33.  前記第1のLED光源と前記第2のLED光源を制御する制御基板を具備し、前記制御基板がリジット基板であることを特徴とする請求項2記載のLED照明装置。
  34.  前記LED照明装置は、雰囲気照明用、室内照明用、自動車照明用、鉄道車輛用、または航空機用照明装置であることを特徴とする請求項2記載のLED照明装置。
  35.  マイクロ発泡樹脂製の外側枠体と、
     前記外側枠体の内部に併設されて配置される、マイクロ発泡樹脂製の窪み部が2つ併設された内側枠体と、を具備し、
     さらに前記外側枠体は、上部に設けた開口部と、前記開口部から下方に向けて窪み部が形成され、前記内側枠体は、上部に設けた二つの独立した開口部と、前記二つの開口部から下方に向けて形成されたそれぞれの窪み部を具備するものであり、
     前記内側枠体と前記外側枠体の前記窪み部は、互いに離間して対向し、
     前記内側枠体の表面側が反射板として機能し、前記内側枠体の表面側と前記内側枠体の前記開口部で囲まれた空間が、第1の導光空間を形成し、前記内側枠体の裏面側と前記外側枠体の表面側が反射板として機能し、前記内側枠体の裏面側と、前記外側枠体の表面側と、前記内側枠体と前記外側枠体の前記開口部によって囲まれた空間が、第2の導光空間を形成して、
     第1のLED光源が前記第1の導光空間内に配置され、第2のLED光源が前記第2の導光空間内に配置され、
     前記内側枠体の前記開口部は、第1の光取り出し部であり、前記第1の光取り出し部の周囲に形成され、前記内側枠体と前記外側枠体の前記開口部によって囲まれた開口部が第2の光取り出し部であり、
     前記内側枠体の前記開口部は、略同一平面上に形成され、
     前記外側枠体の前記開口部が、前記内側枠体の前記開口部と同一平面上に形成されるか、あるいは前記外側枠体の前記開口部が前記内側枠体の前記開口部より後方に配置され、
     前記第1の光取り出し部からは前記内側枠体の前記開口部の開口面方向の光を取り出し、前記第2の光取り出し部からは、前記内側枠体の前記開口部の開口面方向、または前記内側枠体の前記開口部の開口面方向とこれと所定角度で交わる側面方向の少なくともいずれかの方向を含む方向の光を取り出すことを特徴とするLED照明装置の光取り出し方法。
  36.  前記第1のLED光源は、前記第1の導光空間の前記内側枠体の表面側に配置され、前記第2のLED光源は、前記第2の導光空間の前記内側枠体の裏面側または前記外側枠体の表面側のいずれかに配置され、前記第2のLED光源が前記第2の光取り出し部からは視認できない位置に配置されることを特徴とする請求項35に記載のLED照明装置の光取り出し方法。
  37.  前記内側枠体は一つまたは二つの前記窪み部を有し、前記第1のLED光源が前記窪み部の数に対応して、前記窪み部内にそれぞれ1つ設けられることを特徴とする請求項35に記載のLED照明装置。
  38.  前記第1の光取り出し部と、前記第2の光取り出し部が、ともに光透過部材によって覆われ、前記光透過部材は、第1の光透過部と第2の光透過部より構成され、前記第1の光取り出し部が、前記第1の光透過部によって覆われ、前記第2の光取り出し部が、前記第2の光透過部によって覆われるもので、
     前記第1の光透過部からは前記内側枠体の前記開口部の開口方向の光を取り出し、前記第2の光透過部からは、前記内側枠体の前記開口部の開口面方向、または前記内側枠体の前記開口部の開口面方向とこれと所定角度で交わる側面方向の少なくともいずれかの方向を含む方向の光を取り出すことを特徴とする請求項35記載のLED照明装置の光取り出し方法。
  39.  前記内側枠体と前記外側枠体が離隔して配置され、前記内側枠体を前記外側枠体の内部に配置した時に、前記第2の光取り出し部が前記内側枠体の外周部全体に形成され、前記内側枠体の外周部全体から光を取り出すことを特徴とする請求項35記載のLED照明装置の光取り出し方法。
  40.  前記内側枠体と前記外側枠体のそれぞれの表面の波長450~650nmの可視光帯域での光学特性として、酸化アルミニウム標準板に対する拡散反射率が90%以上であることを特徴とする請求項35記載のLED照明装置の光取り出し方法。
     
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