WO2017061557A1 - 照明装置 - Google Patents

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佐雅仁 中村
広美 竹ノ下
大作 阿比留
小野 修司
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富士フイルム株式会社
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    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present invention relates to an illumination device that illuminates a room or the like using a lenticular lens sheet.
  • the illuminating device described in Patent Document 1 includes a plurality of LEDs arranged linearly on a substrate and a diffusion sheet arranged on the surface side so as to cover the LEDs.
  • This diffusion sheet is a lenticular lens sheet in which a plurality of plano-convex cylindrical lenses are arranged in parallel, and diffuses and transmits light emitted from the LED.
  • Illumination devices are often used not only for the purpose of illuminating dark areas but also for the purpose of changing indoor and outdoor atmospheres.
  • the lenticular lens sheet is used only for diffusing light.
  • the illumination device described in Patent Document 1 only emits monotonous irradiation light that has passed through the lenticular lens sheet.
  • the illuminating device described in Patent Document 1 does not fully utilize the lenticular lens sheet, and is a illuminating device that only diffuses light, and has a problem of lack of decorativeness.
  • An object of the present invention is to provide a highly decorative lighting device using a lenticular lens sheet.
  • the lighting device of the present invention includes a lenticular lens sheet and a light source.
  • the lenticular lens sheet is a lenticular lens sheet in which plano-convex cylindrical lenses extending in a first direction are arranged in a second direction orthogonal to the first direction, and is curved in the first direction.
  • the convex surface side of the plano-convex cylindrical lens is formed in a concave shape.
  • the light source is disposed on the convex surface side of the planoconvex cylindrical lens.
  • the light source is preferably a point light source.
  • the lenticular lens sheet is preferably curved in an arc shape.
  • the curvature of the lenticular lens sheet formed in a concave shape changes as it moves away from the light source in the second direction.
  • the curvature is preferably reduced as the distance from the light source in the second direction is increased.
  • a light reflecting film for reflecting light from the light source is formed on the convex surface of the lenticular lens sheet.
  • the support member preferably has a light shielding portion that shields light emitted from the light source in a direction orthogonal to the second direction. It is preferable that the color of the light source is variable.
  • the illumination device 10 includes a lenticular lens sheet 11, an LED light source 12, and a support member 13.
  • the lenticular lens sheet 11 is composed of a plurality of plano-convex cylindrical lenses 14.
  • Each plano-convex cylindrical lens 14 has a semi-cylindrical convex shape 14A, and the side opposite to the convex shape 14A is flat (see FIG. 2).
  • Each plano-convex cylindrical lens 14 extends in the X direction (first direction), and a plurality of the plano-convex cylindrical lenses 14 are arranged in parallel with the adjacent plano-convex cylindrical lens 14. That is, the plano-convex cylindrical lenses 14 are arranged at a constant pitch in the Y direction (second direction) orthogonal to the X direction.
  • the lenticular lens sheet 11 is curved in the X direction, and a surface (hereinafter referred to as a convex surface) 11A side composed of the convex shape 14A of the plano-convex cylindrical lens 14 is formed in a concave shape.
  • the lenticular lens sheet 11 has a semi-cylindrical shape that is curved in an arc shape around the central axis CL along the Y direction. That is, the lenticular lens sheet 11 has the same curvature in all the cross sections orthogonal to the Y direction.
  • the lenticular lens sheet 11 is supported by a support member 13 at a lower end 11B which is one end in the Y direction.
  • the support member 13 includes a cylindrical portion 13A and a bottom surface portion 13B.
  • the cylindrical portion 13A supports the periphery of the lower end portion 11B of the lenticular lens sheet 11.
  • the bottom surface portion 13B closes the bottom surface of the cylindrical portion 13A.
  • the illuminating device 10 is installed on a floor surface or a table in the room, for example, with the support member 13 facing downward and the convex surface 11A facing the viewer.
  • the LED light source 12 is attached to a pedestal portion 16 provided on the bottom surface portion 13B of the support member 13 as a light source of the lighting device 10.
  • the LED light source 12 is a so-called point light source in which a chip-like element portion emits light and a central portion emits strong light.
  • the pedestal unit 16 incorporates a power supply unit (not shown) such as a battery that supplies power to the LED light source 12.
  • the illuminating device 10 can also be used as a decorative item installed on a table or a shelf. Further, the pedestal portion 16 is provided with a switch (not shown) for turning on / off the power feeding by the power feeding portion.
  • the LED light source 12 is located on the convex surface 11A side of the lenticular lens sheet 11 and on the central axis CL (see FIG. 3). That is, the LED light source 12 is surrounded by the cylindrical portion 13 ⁇ / b> A of the support member 13.
  • the cylindrical portion 13A of the support member 13 functions as a light-shielding portion that shields light emitted from the LED light source 12 in the direction orthogonal to the Y direction and on the side opposite to the lenticular lens sheet 11 (observer side).
  • FIG. 2 shows a component of light emitted from the LED light source 12 reflected by the convex surface 11A of the lenticular lens sheet 11 in the Y direction and guided to the observer's eyes.
  • the plano-convex cylindrical lenses 14 are arranged at a constant pitch in the Y direction, the irradiation light from the LED light source 12 is reflected by the convex surface 11 ⁇ / b> A configured by the convex 14 ⁇ / b> A of each plano-convex cylindrical lens 14.
  • the reflected light reflected by the convex surface 11A includes components that are incident on the left and right eyes LE and RE of the observer (hereinafter referred to as reflection component R). To do.
  • the point where the reflection component R is reflected by the convex surface 11A is a bright spot S
  • the bright spot S forms linear light along the Y direction.
  • the LED light source 12 is located on the central axis CL in the cross section orthogonal to the Y direction. For this reason, the irradiation light from the LED light source 12 is incident on the convex surface 11A of the lenticular lens sheet 11 perpendicularly and reflected perpendicularly on a plane orthogonal to the Y direction. Therefore, the position of the observed bright spot S is different between the left eye LE and the right eye RE of the observer.
  • the bright spot S observed with the left eye LE is referred to as a first bright spot S1
  • the bright spot S observed with the right eye RE is referred to as a second bright spot S2.
  • the reflection component R (hereinafter referred to as the first reflection component R1) that has passed through the vicinity of the central axis CL (that is, on the LED light source 12) enters the observer's left eye LE from the first bright spot S1.
  • a reflection component R (hereinafter referred to as a second reflection component R2) that has passed through the vicinity of the central axis CL (that is, on the LED light source 12) enters the observer's right eye RE from the second bright spot S2. .
  • an observer who observes the illumination device 10 has a position where the first reflection component R1 and the second reflection component R2 intersect due to the parallax between the first bright spot S1 and the second bright spot S2 ( That is, the virtual image K1 of the light emitter is observed as if the light emitter is present at a position centered on the central axis CL.
  • the virtual image K1 has a linear shape along the Y direction, has approximately the same width as the LED light source 12, and approximately the same length as the dimension of the lenticular lens sheet 11 in the Y direction.
  • the observer can directly observe the left and right eyes LE and RE from the LED light source 12. Only the virtual image K1 is observed without direct light being guided. Accordingly, a decorative property such as indirect illumination is also obtained.
  • the lenticular lens sheet 21 is curved so that the curvature changes as it moves away from the LED light source 12 in the Y direction.
  • the curvature of the cross section perpendicular to the Y direction of the lenticular lens sheet 21 decreases as the distance from the LED light source 12 increases in the Y direction.
  • the lenticular lens sheet 21 includes a plurality of plano-convex cylindrical lenses 14, and each plano-convex cylindrical lens 14 extends in the X direction and is orthogonal to the X direction. Are arranged at a constant pitch in the Y direction.
  • the lenticular lens sheet 21 is curved in the X direction, and the surface on which the convex shape 14A of the plano-convex cylindrical lens 14 is formed (hereinafter referred to as a convex surface) 21A is formed in a concave shape.
  • the lenticular lens sheet 21 has a circular cross section perpendicular to the Y direction, and is curved so that the curvature decreases as the distance from the LED light source 12 increases in the Y direction. For this reason, the position of the center of the arc differs between the cross section in the vicinity of the LED light source 12 and the cross section at a position away from the LED light source 12 in the Y direction.
  • the lenticular lens sheet 21 is supported by a support member 13 at a lower end 21B, which is one end in the Y direction.
  • the other structure of the illuminating device 20 is the same as that of the illuminating device 10 of 1st Embodiment.
  • the LED light source 12 is located on the center C1 of the arc of the lenticular lens sheet 21 in the cross section in the vicinity of the LED light source 12 in the Y direction.
  • the irradiation light from the LED light source 12 is reflected perpendicular to the convex surface 21 ⁇ / b> A of the lenticular lens sheet 21.
  • the observer's eyes LE and RE have passed through the vicinity of the center C1 (that is, on the LED light source 12) from the first and second bright spots S1 and S2, respectively.
  • 2nd reflection component R1, R2 injects.
  • the LED light source 12 is located on the convex surface 21 ⁇ / b> A side from the center C ⁇ b> 2 of the arc of the lenticular lens sheet 21.
  • the irradiation light from the LED light source 12 is incident on the convex surface 21A of the lenticular lens sheet 21 at an incident angle ⁇ ( ⁇ ⁇ 90 °) and reflected at a reflection angle ⁇ .
  • the first and second reflection components R1 and R2 that have passed through positions closer to the viewer than the LED light source 12 from the first and second bright spots S1 and S2, respectively, to the eyes LE and RE of the viewer. Incident.
  • the virtual image K2 of the light emitter is inclined.
  • the virtual image K2 has a linear shape that is inclined toward the viewer with respect to the Y direction, has approximately the same width as the LED light source 12, and approximately the same length as the dimension of the lenticular lens sheet 11 in the Y direction.
  • the linear light-emitting body floats on the front side of the lenticular lens sheet 11, and the virtual image K2 tilted toward the observer side is observed.
  • a decorative property different from that of the illumination device 10 of the first embodiment is obtained.
  • the LED light source 12 is arranged near the center in the Y direction of the lenticular lens sheet.
  • the illumination device 30 of the present embodiment includes the same lenticular lens sheet 11 as that of the first embodiment, the LED light source 12, and a support member 31.
  • the center part in the Y direction of the lenticular lens sheet 11 is supported by the support member 31.
  • the support member 31 includes a semi-cylindrical portion 31A that supports the periphery of the central portion of the lenticular lens sheet 11, an attachment portion 31B, and a connection portion 31C.
  • the attachment portion 31B is formed in a columnar shape extending from the semi-cylindrical portion 31A in one direction orthogonal to the Y direction.
  • the illuminating device 30 is installed, for example, with the attachment portion 31B fixed to a ceiling or the like, and the convex surface 11A facing the viewer.
  • the connecting portion 31 ⁇ / b> C penetrates the lenticular lens sheet 11, and the tip portion is located on the convex surface 11 ⁇ / b> A side of the lenticular lens sheet 11.
  • the LED light source 12 is attached to the distal end portion of the connecting portion 31C, and is located on the convex surface 11A side of the lenticular lens sheet 11 and on the central axis CL.
  • the observer observing the illumination device 30 observes the virtual image K3 of the illuminator located at the center of the central axis CL, as in the first embodiment.
  • the virtual image K3 has a linear shape along the Y direction, is substantially the same width as the LED light source 12 from the LED light source 12 toward both ends in the Y direction, and is substantially the same as the dimension of the lenticular lens sheet 11 in the Y direction. Length.
  • a light reflection film 42 (for example, a metal vapor deposition film) that reflects light from the LED light source 12 is formed on the convex surface 41 ⁇ / b> A of the lenticular lens sheet 41. . Thereby, the reflection efficiency of the light from the LED light source 12 in the convex surface 41 is improved.
  • This light reflecting film 42 can be applied to any of the lenticular lens sheets of the first to third embodiments. By improving the light reflectivity by the light reflection film 42, a sharper virtual image with higher luminance is observed.
  • a light source 50 having a variable color is used instead of the LED light source 12 of each of the above embodiments.
  • the light source 50 includes a plurality of LED light sources 51A to 51D having different emission colors and a substrate 52 provided with these LED light sources 51A to 51D. For example, red, green, blue, and white LED light sources are used as the LED light sources 51A to 51D.
  • a drive unit 53 is connected to the substrate 52.
  • the driving unit 53 changes the light emission color of the light source 50 by changing the light emission state (light emission intensity or duty) of each of the LED light sources 51A to 51D. Thereby, decorativeness can be improved more by changing the luminescent color of the light source 50 according to a condition.
  • FIG. 12 shows an example in which the lighting device 60 is attached to an interior part of an automobile 61.
  • the lighting device 60 is attached so as to be embedded in a part of the interior product.
  • the lighting device 60 has the same configuration as that of any one of the first to fifth embodiments.
  • the illumination device 60 is attached, for example, inside the meter panel 62 of the automobile 61. In this case, it is preferable to change the light emission state of the illuminating device 60 according to the operation state (speed etc.) of the motor vehicle 61.
  • an LED light source is used as a light source.
  • the present invention is not limited to this, and a point light source other than an LED light source may be used.
  • the lenticular lens sheet is curved in an arc shape, but may be curved in a curved shape other than the arc.
  • a lenticular lens sheet or an elliptic arc may be curved.
  • the present invention is applied to an indoor lighting device or a lighting device attached to an interior part of an automobile.
  • the present invention is not limited to this, and a commercial facility such as an amusement park or a gaming machine such as a game machine. It is also possible to apply to lighting devices used in the above.

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Abstract

レンチキュラレンズシートを活用した装飾性の高い照明装置を提供する。 照明装置(10)は、レンチキュラレンズシート(11)と、LED光源(12)とを備える。レンチキュラレンズシート(11)は、X方向に湾曲され、凸状面(11A)側が凹状に形成されている。LED光源(12)は、レンチキュラレンズシート(11)の凸状面(11A)側に位置している。照明装置(10)を観察する観察者の左右の眼(LE,RE)には、それぞれLED光源(12)からの照射光が各平凸シリンドリカルレンズ(14)で反射される第1及び第2輝点(S1,S2)からの第1及び第2反射成分(R1,R2)が入射する。観察者は、第1及び第2反射成分(R1,R2)が交差する位置に、発光体が存在するかのように、虚像(K1)を観察する。

Description

照明装置
 本発明は、レンチキュラレンズシートを使用した室内などを照明する照明装置に関する。
 従来の白熱電球や蛍光灯などを用いた照明装置に代わって、高輝度で消費電力の低いLED(Light Emitting Diode)などの点光源を用いた照明装置が普及しつつある。例えば、特許文献1記載の照明装置は、基板の上に直線状に配列した複数のLEDと、その表面側にLEDを覆うように配置した拡散シートとから構成される。この拡散シートは、複数の平凸シリンドリカルレンズを並列配列したレンチキュラレンズシートであり、LEDから発せられる光を拡散して透過させる。
特開2007-257857号公報
 照明装置は、単に暗部を照明することを目的とするだけではなく、室内や屋外の雰囲気を変えることを目的として用いられることも多い。しかしながら、上記特許文献1記載の照明装置では、レンチキュラレンズシートは、光を拡散させるためだけに用いられている。このため、特許文献1記載の照明装置からは、レンチキュラレンズシートを透過した単調な照射光が発せられるのみである。特許文献1記載の照明装置は、レンチキュラレンズシートを十分に活用しているとはいえず、光を拡散させるだけの照明装置であり、装飾性に欠けるという問題がある。
 本発明は、レンチキュラレンズシートを活用した装飾性の高い照明装置を提供することを目的とする。
 本発明の照明装置は、レンチキュラレンズシートと、光源とを備える。レンチキュラレンズシートは、第1の方向に延在した平凸シリンドリカルレンズが、第1の方向と直交する第2の方向に複数配列されたレンチキュラレンズシートであって、第1の方向に湾曲され、平凸シリンドリカルレンズの凸状面側が凹状に形成されている。光源は、平凸シリンドリカルレンズの凸状面側に配置されている。
 光源は点光源であることが好ましい。レンチキュラレンズシートは、円弧状に湾曲されていることが好ましい。
 凹状に形成されたレンチキュラレンズシートの曲率が、光源から第2の方向に離れるに連れて変化することが好ましい。曲率は、光源から第2の方向に離れるに連れて小さくなることが好ましい。
 レンチキュラレンズシートの凸状面には、光源の光を反射させる光反射膜が形成されていることが好ましい。
 レンチキュラレンズシートの光源が配置された位置の周囲を支持する支持部材を備えることが好ましい。支持部材は、光源から第2の方向に直交する方向に射出される光を遮光する遮光部を有することが好ましい。光源の色が可変であることが好ましい。
 本発明によれば、レンチキュラレンズシートを活用した装飾性の高い照明装置を提供することができる。
本発明の照明装置の正面側斜視図である。 照明装置のX方向に直交する要部断面図である。 照明装置のY方向に直交する要部断面図である。 照明装置の縦断面図である。 第2実施形態の照明装置の正面側斜視図である。 第2実施形態の照明装置の要部断面図であり、光源付近でY方向に直交する要部断面図である。 第2実施形態の照明装置の要部断面図であり、光源から離れた位置でY方向に直交する要部断面図である。 第2実施形態の照明装置の縦断面図である。 第3実施形態の照明装置の底面側斜視図である。 第3実施形態の照明装置のX方向に直交する断面図である。 第4実施形態の照明装置に用いるレンチキュラレンズシートの要部断面図である。 第5実施形態の照明装置に用いる光源を示す斜視図である。 本発明を自動車の照明装置に適用した例を示す斜視図である。
 [第1実施形態]
 図1において、照明装置10は、レンチキュラレンズシート11と、LED光源12と、支持部材13とを備える。レンチキュラレンズシート11は、複数の平凸シリンドリカルレンズ14により構成されている。各平凸シリンドリカルレンズ14は、半円柱形の凸状14Aを有し、この凸状14Aとは反対側は平坦状である(図2参照)。各平凸シリンドリカルレンズ14は、X方向(第1の方向)に延在しており、隣接する平凸シリンドリカルレンズ14と平行に複数配列されている。すなわち、平凸シリンドリカルレンズ14は、X方向と直交するY方向(第2の方向)に一定のピッチで配置されている。
 レンチキュラレンズシート11は、X方向に湾曲され、平凸シリンドリカルレンズ14の凸状14Aから構成される面(以下凸状面という)11A側が凹状に形成されている。本実施形態では、レンチキュラレンズシート11は、Y方向に沿った中心軸CLの周りに、円弧状に湾曲された半円筒形状である。すなわち、レンチキュラレンズシート11は、Y方向に直交する断面が全て同じ曲率である。
 レンチキュラレンズシート11は、Y方向における一方の端部である下端部11Bが、支持部材13によって支持されている。支持部材13は、円筒部13Aと底面部13Bとで構成されている。円筒部13Aは、レンチキュラレンズシート11の下端部11Bの周囲を支持する。底面部13Bは、円筒部13Aの底面を塞いでいる。照明装置10は、例えば、支持部材13を下方として、凸状面11Aを観察者側に向けて室内の床面やテーブル上に設置される。
 LED光源12は、照明装置10の光源として、支持部材13の底面部13Bに設けられた台座部16に取り付けられている。LED光源12は、チップ状の素子部が発光し、中心部が強い光を放つ、いわゆる点光源である。台座部16には、LED光源12に給電を行う電池等の給電部(図示せず)が内蔵されている。照明装置10は、テーブル上や棚などに設置される装飾品としても使用できる。また、台座部16には、給電部による給電のオン/オフを行うためのスイッチ(図示せず)が設けられている。
 LED光源12は、レンチキュラレンズシート11の凸状面11A側であり、かつ中心軸CL(図3参照)上に位置している。すなわち、LED光源12は、その周囲が支持部材13の円筒部13Aによって囲われている。支持部材13の円筒部13Aは、LED光源12からY方向と直交する方向で、かつレンチキュラレンズシート11とは反対側(観察者側)に射出される光を遮光する遮光部として機能する。
 図2は、LED光源12から射出された光がレンチキュラレンズシート11の凸状面11Aで反射される成分のうち、凸状面11AでY方向に反射され、観察者の眼に導かれる成分を示している。平凸シリンドリカルレンズ14は、Y方向に一定のピッチで配列されているため、LED光源12からの照射光は、各平凸シリンドリカルレンズ14の凸状14Aから構成される凸状面11Aによって反射される。この凸状面11Aは、半円筒状であるので、凸状面11Aで反射される反射光には、観察者の左右の眼LE,REに入射する成分(以下、反射成分Rという)が存在する。
 反射成分Rが凸状面11Aで反射される点を輝点Sとすると、輝点Sは、Y方向に沿った線状の光を形成する。
 図3に示すように、Y方向に直交する断面では、LED光源12は、中心軸CL上に位置している。このため、LED光源12からの照射光は、Y方向に直交する平面において、レンチキュラレンズシート11の凸状面11Aに対して垂直に入射し、垂直に反射される。このため、観察者の左眼LEと右目REとで、観察される上記輝点Sの位置が異なる。以下、左眼LEにより観察される輝点Sを第1輝点S1と呼び、右眼REにより観察される輝点Sを第2輝点S2と呼ぶ。
 観察者の左眼LEには、第1輝点S1から、中心軸CL付近(すなわち、LED光源12上)を通過した反射成分R(以下、第1反射成分R1という)が入射する。同様に、観察者の右眼REには、第2輝点S2から、中心軸CL付近(すなわち、LED光源12上)を通過した反射成分R(以下、第2反射成分R2という)が入射する。
 図4に示すように、照明装置10を観察する観察者は、第1輝点S1と第2輝点S2との視差により、第1反射成分R1と第2反射成分R2とが交差する位置(すなわち、中心軸CLを中心とした位置)に、あたかも発光体が存在するかのように、発光体の虚像K1を観察する。この虚像K1は、Y方向に沿った線状であって、LED光源12とほぼ同じ幅で、かつレンチキュラレンズシート11のY方向における寸法とほぼ同じ長さである。
 上述したように、照明装置10を観察する観察者にとっては、レンチキュラレンズシート11の手前側に線状の発光体が浮き上がったような虚像K1が観察される。このため、照明装置10では、特許文献1記載の照明装置のような拡散光ではなく、発光体の虚像を観察可能とし、レンチキュラレンズシートを活用した高い装飾性が得られる。
 また、支持部材13の円筒部13Aによって、LED光源12からY方向と直交する方向に射出される光が遮光されているため、観察者には、LED光源12から直接左右の眼LE,REに直接光が導かれずに、虚像K1のみが観察される。したがって、さらに、間接照明のような装飾性も得られる。
 [第2実施形態]
 第2実施形態は、図5に示すように、曲率が、LED光源12からY方向に離れるに連れて変化するようにレンチキュラレンズシート21を湾曲させている。具体的には、本実施形態の照明装置20では、レンチキュラレンズシート21のY方向に直交する断面における曲率は、LED光源12からY方向に離れるに連れて小さくなっている。
 レンチキュラレンズシート21は、上記第1実施形態のレンチキュラレンズシート11と同様に、複数の平凸シリンドリカルレンズ14により構成され、各平凸シリンドリカルレンズ14は、X方向に延在し、X方向と直交するY方向に一定のピッチで配置されている。
 レンチキュラレンズシート21は、X方向に湾曲され、平凸シリンドリカルレンズ14の凸状14Aが形成された面(以下凸状面という。)21A側が凹状に形成されている。本実施形態では、レンチキュラレンズシート21は、Y方向に直交する断面形状が円弧状であって、曲率が、LED光源12からY方向に離れるに連れて小さくなるように湾曲されている。このため、LED光源12の付近における断面と、LED光源12からY方向に離れた位置における断面とでは、円弧の中心の位置が異なる。
 レンチキュラレンズシート21は、Y方向における一方の端部である下端部21Bが、支持部材13によって支持されている。照明装置20のその他の構成は、第1実施形態の照明装置10の構成と同様である。
 図6Aに示すように、Y方向においてLED光源12の付近における断面では、LED光源12は、レンチキュラレンズシート21の円弧の中心C1上に位置している。図6Aに示す断面では、LED光源12からの照射光は、レンチキュラレンズシート21の凸状面21Aに対して垂直に反射する。これにより、観察者の眼LE,REには、第1実施形態と同様に、それぞれ第1及び第2輝点S1,S2から、中心C1付近(すなわち、LED光源12上)を通過した第1及び第2反射成分R1,R2が入射する。
 図6Bに示すように、LED光源12からY方向に離れた位置における断面では、LED光源12は、レンチキュラレンズシート21の円弧の中心C2上よりも凸状面21A側に位置する。図6Bに示す断面では、LED光源12からの照射光は、レンチキュラレンズシート21の凸状面21Aに対して入射角α(α<90°)で入射し、反射角αで反射する。これにより、観察者の眼LE,REには、それぞれ第1及び第2輝点S1,S2から、LED光源12よりも観察者側の位置を通過した第1及び第2反射成分R1,R2が入射する。
 このように、LED光源12からY方向に離れるほど、第1及び第2反射成分R1,R2が交差する点が観察者側に位置するため、図7に示すように、観察者により観察される発光体の虚像K2は傾斜する。この虚像K2は、Y方向に対して観察者側に傾斜した線状であって、LED光源12とほぼ同じ幅で、かつレンチキュラレンズシート11のY方向における寸法とほぼ同じ長さである。
 上述したように、照明装置20を観察する観察者にとっては、レンチキュラレンズシート11の手前側に線状の発光体が浮き上がり、かつ観察者側に向かうように傾斜した虚像K2が観察されるため、第1実施形態の照明装置10とは異なる装飾性が得られる。
 [第3実施形態]
 第3実施形態では、図8に示すように、レンチキュラレンズシートのY方向における中央付近にLED光源12を配置する。本実施形態の照明装置30では、上記第1実施形態と同様のレンチキュラレンズシート11と、LED光源12と、支持部材31とを備える。
 レンチキュラレンズシート11は、Y方向における中央部が、支持部材31によって支持されている。支持部材31は、レンチキュラレンズシート11の中央部の周囲を支持する半円筒部31Aと、取付部31Bと、連結部31Cとを有する。取付部31Bは、半円筒部31AからY方向と直交する一方向に延在された円柱状に形成されている。照明装置30は、例えば、取付部31Bを天井などに固定し、凸状面11Aを観察者側に向けて設置される。連結部31Cは、レンチキュラレンズシート11を貫通し、先端部がレンチキュラレンズシート11の凸状面11A側に位置する。LED光源12は、連結部31Cの先端部に取り付けられ、レンチキュラレンズシート11の凸状面11A側であり、かつ中心軸CL上に位置している。
 図9に示すように、照明装置30を観察する観察者は、上記第1実施形態と同様に、中心軸CLを中心とした位置にある発光体の虚像K3を観察する。この虚像K3は、Y方向に沿った線状であって、LED光源12からY方向における両端部に向かってLED光源12とほぼ同じ幅で、かつレンチキュラレンズシート11のY方向における寸法とほぼ同じ長さである。
 [第4実施形態]
 第4実施形態では、図10に示すように、レンチキュラレンズシート41の凸状面41Aに、LED光源12の光を反射させる光反射膜42(例えば、金属の蒸着膜など)を形成している。これにより、凸状面41におけるLED光源12からの光の反射効率が高められる。この光反射膜42は、第1~第3実施形態のいずれのレンチキュラレンズシートにも適用可能である。この光反射膜42による光反射率の向上により、より高輝度で、シャープな虚像が観察される。
 [第5実施形態]
 第5実施形態では、図11に示すように、上記各実施形態のLED光源12に代えて、色が可変である光源50を用いる。光源50は、発光色の異なる複数のLED光源51A~51Dと、これらのLED光源51A~51Dが設けられた基板52とを有する。LED光源51A~51Dは、例えば、赤色、緑色、青色、白色のLED光源等が用いられる。基板52には、駆動部53が接続されている。
 駆動部53は、各LED光源51A~51Dの発光状態(発光強度やデューティ)を変化させることにより、光源50の発光色を変化させる。これにより、状況に応じて光源50の発光色を変化させることで、装飾性をより高めることができる。
 [第6実施形態]
 図12は、照明装置60を、自動車61の内装品に取り付ける例を示している。例えば、照明装置60は、内装品の一部に埋め込むように取り付けられる。照明装置60は、上記第1~第5実施形態のいずれかの照明装置と同様の構成である。照明装置60は、例えば、自動車61のメーターパネル62内部等に取り付けられる。この場合、照明装置60の発光状態を、自動車61の動作状態(速度等)に応じて変更することが好ましい。
 なお、上記各実施形態では、光源としてLED光源を用いているが、これに限られず、LED光源以外の点光源を用いても良い。また、上記各実施形態では、レンチキュラレンズシートを円弧状に湾曲されているが、円弧以外の曲面状に湾曲されてもよい。例えば、レンチキュラレンズシート、楕円弧状に湾曲させてもよい。
 上記実施形態では、室内の照明装置や、自動車の内装品に取り付けられる照明装置に本発明を適用しているが、これらに限定されず、アミューズメントパークなどの商業施設や、ゲーム機などの遊技機に用いられる照明装置などに適用することも可能である。
10,20,30,60 照明装置
11,21,41 レンチキュラレンズシート
11A,21A,41A 凸状面
12 LED光源
13,31 支持部材
13A 円筒部
42 光反射膜

Claims (9)

  1.  第1の方向に延在した平凸シリンドリカルレンズが、第1の方向と直交する第2の方向に複数配列されたレンチキュラレンズシートであって、前記第1の方向に湾曲され、前記平凸シリンドリカルレンズの凸状面側が凹状に形成されたレンチキュラレンズシートと、
     前記平凸シリンドリカルレンズの凸状面側に配置された光源と、
     を備える照明装置。
  2.  前記光源は点光源である請求項1記載の照明装置。
  3.  前記レンチキュラレンズシートは、円弧状に湾曲されている請求項1または2記載の照明装置。
  4.  凹状に形成された前記レンチキュラレンズシートの曲率が、前記光源から前記第2の方向に離れるに連れて変化する請求項1または2記載の照明装置。
  5.  前記曲率は、前記光源から前記第2の方向に離れるに連れて小さくなる請求項4記載の照明装置。
  6.  前記レンチキュラレンズシートの前記凸状面には、前記光源の光を反射させる光反射膜が形成されている請求項1から5いずれか1項に記載の照明装置。
  7.  前記レンチキュラレンズシートの前記光源が配置された位置の周囲を支持する支持部材を備える請求項1から6いずれか1項に記載の照明装置。
  8.  前記支持部材は、前記光源から前記第2の方向に直交する方向に射出される光を遮光する遮光部を有する請求項7記載の照明装置。
  9.  前記光源の色が可変である請求項1から8いずれか1項に記載の照明装置。
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