WO2017065193A1 - 照明装置 - Google Patents

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WO2017065193A1
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lens sheet
light source
angle range
lighting device
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佐雅仁 中村
広美 竹ノ下
大作 阿比留
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富士フイルム株式会社
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    • H10H20/80Constructional details
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    • H10H20/855Optical field-shaping means, e.g. lenses

Definitions

  • the present invention relates to an illumination device that illuminates a room or the like using a lenticular lens sheet.
  • the illumination 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.
  • the lenticular lens sheet is used only for diffusing light in a direction in which a plurality of LEDs are arranged and in a direction substantially orthogonal thereto. For this reason, the illumination device described in Patent Document 1 only emits monotonous illumination light (diffused light) that is emitted from a plurality of LEDs and transmitted through the lenticular lens sheet. As described above, the illumination device described in Patent Document 1 cannot be said to make full use of the lenticular lens sheet, but is an illumination 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 illumination device of the present invention includes a first lenticular lens sheet, a second lenticular lens sheet, a third lenticular lens sheet, and at least one point light source, and the second lenticular lens sheet is attached to the first lenticular lens sheet.
  • the first direction and the second direction are stacked so that the angle formed by the first direction and the second direction is within the first angle range, and the third lenticular lens sheet is in the first direction and the third direction with respect to the first and second lenticular lens sheets.
  • the angle between the second direction and the third direction are stacked as the second angle range, and the lower limit of the second angle range is larger than the upper limit of the first angle range.
  • first plano-convex cylindrical lenses extending in the first direction are arranged in a direction orthogonal to the first direction.
  • second plano-convex cylindrical lenses extending in the second direction are arranged in a direction orthogonal to the second direction.
  • third plano-convex cylindrical lenses extending in the third direction are arranged in a direction orthogonal to the third direction.
  • the point light source emits illumination light through the first to third lenticular lens sheets.
  • the first angle range is preferably an angle range in which rotational moire is generated by the first and second lenticular lens sheets.
  • the first angle range is preferably a range greater than 0 degree and less than 30 degrees.
  • the first and second lenticular lens sheets are stacked adjacent to each other, and the third lenticular lens sheet is disposed on the point light source side of the first and second lenticular lens sheets or on the side opposite to the point light source. Is preferred.
  • the first and second lenticular lens sheets are preferably laminated such that the flat surfaces are in contact with each other.
  • the second lenticular lens sheet is preferably held rotatably with respect to the first lenticular lens sheet.
  • the support member that supports the point light source and the first to third lenticular lens sheets.
  • the support member has a cylindrical shape, and the point light source is preferably disposed on the central axis of the support member.
  • the point light source is preferably variable in color.
  • the point light source is preferably an LED light source.
  • FIG. 4 is a sectional view taken along line IV-IV in FIG. 3.
  • FIG. 5 is a sectional view taken along line VV in FIG. 3.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing the angular position relationship of first to third plano-convex cylindrical lenses. It is explanatory drawing explaining the effect
  • the illumination device 10 includes first to third lenticular lens sheets 11 to 13, one LED light source 14, a housing 15, and legs 16.
  • the first to third lenticular lens sheets 11 to 13 are circular and all have the same diameter D.
  • the first to third lenticular lens sheets 11 to 13 are laminated.
  • the housing 15 is a support member that supports the first to third lenticular lens sheets 11 to 13 and the LED light source 14, and includes a cylindrical portion 15A and a back surface portion 15B.
  • the cylindrical portion 15A has a cylindrical shape and supports the outer peripheral surfaces of the first to third lenticular lens sheets 11 to 13.
  • the central axis CL of the cylindrical portion 15A passes through the centers of the first to third lenticular lens sheets 11 to 13.
  • the first to third lenticular lens sheets 11 to 13 are arranged in this order from the front side of the cylindrical portion 15A.
  • the first lenticular lens sheet 11 located on the most front side is exposed on the surface of the lighting device 10.
  • the back surface side of the cylindrical portion 15A is closed by the back surface portion 15B.
  • the LED light source 14 is provided on the substrate 20 and emits, for example, white light.
  • the LED light source 14 is disposed on the central axis CL of the cylindrical portion 15A as a light source of the illumination device 10.
  • the substrate 20 is fixed to the back surface portion 15 ⁇ / b> B of the housing 15.
  • the LED light source 14 is a so-called point light source in which a chip-like element portion emits light and a central portion emits strong light.
  • the housing 15 incorporates a power supply unit (not shown) such as a battery that supplies power to the LED light source 14.
  • the LED light source 14 emits illumination light through the first to third lenticular lens sheets 11 to 13.
  • the leg portion 16 includes a support portion 16A and a bottom surface portion 16B.
  • 16 A of support parts are distribute
  • the bottom surface portion 16B is disposed on the bottom surface side of the support portion 16A, and the bottom surface is formed flat.
  • the illuminating device 10 is installed on a floor surface or a table in the room, for example, with the bottom surface portion 16B facing downward and the first lenticular lens sheet 11 facing the viewer. In addition, the lighting device 10 can change the direction of the illumination light by rotating the housing 15 with respect to the leg portion 16 around the hinge portion 21.
  • the first lenticular lens sheet 11 is composed of a plurality of first plano-convex cylindrical lenses 17. 3 to 5, the leg portion 16 is omitted.
  • Each first plano-convex cylindrical lens 17 has a semi-cylindrical convex portion 17A, and the side opposite to the convex portion 17A is flat.
  • Each first plano-convex cylindrical lens 17 extends in the D1 direction (first direction), and a plurality of first plano-convex cylindrical lenses 17 are arranged in parallel with the adjacent first plano-convex cylindrical lens 17. Specifically, the first plano-convex cylindrical lenses 17 are arranged without a gap at a constant pitch P (see FIGS.
  • the first lenticular lens sheet 11 has a flat surface 11A on the side opposite to the convex portion 17A.
  • the second lenticular lens sheet 12 is laminated in contact with the first lenticular lens sheet 11. Similar to the first lenticular lens sheet 11, the second lenticular lens sheet 12 includes a plurality of second plano-convex cylindrical lenses 18. Each second plano-convex cylindrical lens 18 extends in the D2 direction (second direction) and is arranged at a constant pitch P in the direction orthogonal to the D2 direction without a gap. That is, the width of the second plano-convex cylindrical lens 18 in the direction orthogonal to the D2 direction is equal to the pitch P.
  • the second lenticular lens sheet 12 has a flat surface 12A on the side opposite to the convex portion 18A of the second plano-convex cylindrical lens 18.
  • the first and second lenticular lens sheets 11 and 12 are laminated with the flat surfaces 11A and 12A in contact with each other.
  • the third lenticular lens sheet 13 is disposed on the LED light source 14 side of the first and second lenticular lens sheets 11 and 12. Similar to the first and second lenticular lens sheets 11 and 12, the third lenticular lens sheet 13 includes a plurality of third plano-convex cylindrical lenses 19. Each third plano-convex cylindrical lens 19 extends in the D3 direction (third direction) and is arranged at a constant pitch P in the direction orthogonal to the D3 direction without a gap. That is, the width of the third plano-convex cylindrical lens 19 in the direction orthogonal to the D3 direction is equal to the pitch P.
  • the third lenticular lens sheet 13 has a flat surface 13A on the side opposite to the convex portion 19A of the third plano-convex cylindrical lens 19.
  • the second and third lenticular lens sheets 12 and 13 are laminated with the convex portions 18A and 19A in contact with each other.
  • the first to third plano-convex cylindrical lenses 17 to 19 are all arranged with the same shape and the same pitch P with no gap.
  • the first to third plano-convex cylindrical lenses 17 to 19 all have the same width.
  • the second lenticular lens sheet 12 has an angle ⁇ 1 (0 ° ⁇ ⁇ 1 ⁇ 90 °) between the D1 direction and the D2 direction with respect to the first lenticular lens sheet 11 within the first angle range.
  • the first and second lenticular lens sheets 11 and 12 are arranged so that the bisectors in the D1 direction and the D2 direction are parallel to the Y direction.
  • the Y direction is orthogonal to the X direction.
  • the first angle range is an angle range in which rotational moire is generated by the first and second lenticular lens sheets 11 and 12.
  • Rotational moire is a striped pattern (moire fringes) that is observed when striped patterns regularly arranged like a lenticular lens sheet are rotated with respect to each other and stacked. This moire fringe is generated along a direction (X direction) substantially orthogonal to the D1 direction and the D2 direction.
  • the period T of the moire fringes is obtained by the following expression (1) using the pitch P and the angle ⁇ 1.
  • the lower limit value ⁇ min of the first angle range which is the angle range in which rotational moire occurs, should be at least greater than 0 ° ( ⁇ min > 0). More specifically, the period T of moire fringes becomes larger as the angle ⁇ 1 is smaller. Therefore, if the angle ⁇ 1 is too small, the period T is larger than the size (diameter D) of the first and second lenticular lens sheets 11 and 12. And moire fringes do not appear, so the lower limit value ⁇ min of the first angle range needs to be an angle satisfying the relationship “D> T”. Therefore, the lower limit value ⁇ min is expressed by the following expression (2).
  • the pitch P is about 0.01 mm, and when the angle ⁇ 1 is about 30 ° or more, moire fringes are not visible. Accordingly, the upper limit value ⁇ max of the first angle range is about 30 °.
  • the first angle range is preferably a range greater than 0 ° and less than 30 °
  • the lower limit value ⁇ min of the first angle range is preferably a value calculated by the above equation (2).
  • the third lenticular lens sheet 13 has an angle ⁇ 2 (0 ° ⁇ ⁇ 2 ⁇ 90 °) between the D1 direction and the D3 direction with respect to the first and second lenticular lens sheets 11 and 12.
  • the angles ⁇ 3 (0 ° ⁇ ⁇ 3 ⁇ 90 °) formed by the D2 direction and the D3 direction are both laminated within the second angle range.
  • the third lenticular lens sheet 13 is arranged so that the D3 direction is parallel to the Y direction.
  • the second angle range is an angle range where no rotational moire is generated by the two lenticular lens sheets. That is, the second angle range is outside the first angle range and is, for example, an angle range of 30 ° or more and 90 ° or less.
  • the lower limit value of the second angle range is larger than the upper limit value of the first angle range. That is, no moire appears between the third lenticular lens sheet 13 and the first and second lenticular lens sheets 11 and 12.
  • the third lenticular lens sheet 13 has a function of diffusing light emitted from the LED light source 14 in a direction (Y direction) orthogonal to the D3 direction. This is because each third plano-convex cylindrical lens 19 diffuses and emits light in a direction orthogonal to the D3 direction due to the lens effect. That is, the third lenticular lens sheet 13 has a function of converting the point-like illumination light emitted from the LED light source 14 into linear illumination light extending in the Y direction.
  • the first lenticular lens sheet 11 has a function of diffusing light in a direction orthogonal to the D1 direction by a lens effect
  • the second lenticular lens sheet 12 diffuses light in a direction orthogonal to the D2 direction by a lens effect. It has a function to make it. That is, the first and second lenticular lens sheets 11 and 12 have a function of diffusing light in a direction (X direction) substantially orthogonal to the D1 direction and the D2 direction, and moire fringes along the X direction. Occurs.
  • the first and second lenticular lens sheets 11 and 12 diffuse linear illumination light extended in the Y direction by the third lenticular lens sheet 13 in the X direction.
  • moire fringes are generated along the X direction, which is the same direction as the diffusion direction of the illumination light, so that moire fringes with high contrast are displayed by the illumination light as shown in FIG.
  • the illumination device 10 can generate striped illumination light with one LED light source 14, which saves power. Moreover, since the illuminating device 10 can produce
  • the illumination device 30 according to the second embodiment is configured such that the second lenticular lens sheet 12 is rotatable with respect to the first lenticular lens sheet 11.
  • the other structure of the illuminating device 30 is the same as that of the illuminating device 10 of 1st Embodiment.
  • the lighting device 30 includes a frame member 31 fixed to the outer peripheral surface of the second lenticular lens sheet 12 and a knob 32.
  • the frame member 31 is fitted to the inner peripheral surface of the housing 15 and is rotatably held together with the second lenticular lens sheet 12.
  • the knob 32 is provided integrally with the frame member 31, protrudes through an opening 33 formed in the housing 15, and can be operated from the outside.
  • the second lenticular lens sheet 12 can be manually rotated with respect to the first lenticular lens sheet 11.
  • a rotating mechanism (not shown) that rotates electrically may be provided.
  • a light source 40 having a variable color is used instead of the LED light source 14 of each of the above embodiments.
  • the light source 40 includes a plurality of LED light sources 41A to 41D having different emission colors and a substrate 42 provided with these LED light sources 41A to 41D. For example, red, green, blue, and white LED light sources are used as the LED light sources 41A to 41D.
  • a drive unit 43 is connected to the substrate 42.
  • the driving unit 43 changes the light emission color of the light source 40 by changing the light emission state (light emission intensity or duty) of each of the LED light sources 41A to 41D. Thereby, decorativeness can be improved more by changing the luminescent color of the light source 40 according to a condition.
  • FIG. 13 shows an example in which the lighting device 50 is attached to an automobile 51.
  • the lighting device 50 is attached so as to be embedded in the vehicle body 52 of the automobile 51.
  • the illuminating device 50 has the same configuration as the illuminating device of any of the first to third embodiments, except that the outer shapes of the first to third lenticular lens sheets 11 to 13 are rectangular.
  • the lighting device 50 is attached to the rear part of the vehicle body 52, for example, and is used as a tail lamp or the like.
  • the lighting device 50 may be applied to a headlamp or the like attached to the front portion of the vehicle body 52 without being limited to this.
  • the second lenticular lens sheet 12 is rotated in accordance with the operation state of the automobile 51 (for example, when the brake is operated), and the illumination light is streaked. It is preferable to change the pattern.
  • the first to third lenticular lens sheets 11 to 13 are arranged in this order from the front side, but this order is not limited.
  • the first and third lenticular lens sheets 11 and 13 are arranged with the convex portions 17A and 19A facing the front side, and the second lenticular lens sheet 12 with the flat surface 12A facing the front side.
  • the present invention is not limited to this, and any of the convex portion and the flat surface of each lenticular sheet may be the front side.
  • the first to third lenticular lens sheets 11 to 13 can generate striped illumination light regardless of the order or orientation.
  • the arrangement pitch and width of the first to third plano-convex cylindrical lenses 17 to 19 are all the same.
  • the present invention is not limited to this, and the arrangement pitch of the first to third plano-convex cylindrical lenses 17 to 19 is not limited thereto.
  • the width may be different from each other.
  • the first to third lenticular lens sheets 11 to 13 are arranged in contact with each other.
  • the present invention is not limited to this, and the first to third lenticular lens sheets 11 to 13 are separated from each other. You may arrange.
  • the outer shapes of the first to third lenticular lens sheets 11 to 13 are circular or rectangular, but what are the outer shapes of the first to third lenticular lens sheets 11 to 13? Also good.
  • the LED light source is used as a light source, it is not restricted to this, You may use point light sources other than an LED light source. In the above embodiments, only one point light source is used, but a plurality of point light sources may be used.
  • the present invention is applied to an indoor lighting device or a lighting device attached to an interior part of an automobile.
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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、第1~第3レンチキュラレンズシート(11~13)と、LED光源(14)と、筐体(15)とを備える。第1及び第2レンチキュラレンズシート(11,12)は、平凸シリンドリカルレンズのなす角度(θ1)を、0°より大きく30°より小さい第1角度範囲内として積層されている。これにより、照明光にモアレ縞が生じる。第3レンチキュラレンズシート(13)は、第1及び第2レンチキュラレンズシート(11,12)に対して、平凸シリンドリカルレンズのなす角度(θ2,θ3)を、30°以上90°以下の第2角度範囲内として積層されている。

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えて、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、基板上に直線状に配列された複数のLEDと、その表面側にLEDを覆うように配置された拡散シートとで構成されている。この拡散シートは、複数の平凸シリンドリカルレンズが並列配列され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。
国際公開第2012/147653号
 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、複数のLEDの配列方向及びこれとほぼ直交する方向に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記載の照明装置は、複数のLEDから照射され、レンチキュラレンズシートを透過した単調な照明光(拡散光)が発せられるのみである。このように、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、第1レンチキュラレンズシートと、第2レンチキュラレンズシートと、第3レンチキュラレンズシートと、少なくとも1つの点光源とを備え、第2レンチキュラレンズシートは、第1レンチキュラレンズシートに対して、第1方向と第2方向とのなす角度を第1角度範囲内として積層され、第3レンチキュラレンズシートは、第1及び第2レンチキュラレンズシートに対して、第1方向と第3方向とのなす角度及び第2方向と第3方向とのなす角度を第2角度範囲として積層され、第2角度範囲の下限は、第1角度範囲の上限より大きい。第1レンチキュラレンズシートは、第1方向に延在された第1平凸シリンドリカルレンズが、第1方向と直交する方向に複数配列されている。第2レンチキュラレンズシートは、第2方向に延在された第2平凸シリンドリカルレンズが、第2方向と直交する方向に複数配列されている。第3レンチキュラレンズシートは、第3方向に延在された第3平凸シリンドリカルレンズが、第3方向と直交する方向に複数配列されている。点光源は、第1~第3レンチキュラレンズシートを介して照明光を射出させる。
 第1角度範囲は、第1及び第2レンチキュラレンズシートによって回転モアレが生じる角度範囲であることが好ましい。第1角度範囲は、0度より大きく30度より小さい範囲であることが好ましい。第1及び第2レンチキュラレンズシートは、隣接して積層されており、第3レンチキュラレンズシートは、第1及び第2レンチキュラレンズシートの点光源側または点光源とは反対側に配置されていることが好ましい。
 第1及び第2レンチキュラレンズシートは、平坦面同士が接して積層されていることが好ましい。第2レンチキュラレンズシートは、第1レンチキュラレンズシートに対して回転可能に保持されていることが好ましい。
 点光源及び第1~第3レンチキュラレンズシート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、円筒形状であり、点光源は、支持部材の中心軸上に配置されていることが好ましい。
 第1~第3レンチキュラレンズシートは円形であり、円形の直径をD、第1及び第2平凸シリンドリカルレンズの配列ピッチをPとした場合に、第1角度範囲の下限値は、θmin=atan(P/D)により算出されるθminであることが好ましい。点光源は、色が可変であることが好ましい。点光源は、LED光源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。 照明装置の分解斜視図である。 照明装置の正面図である。 図3のIV-IV線に沿った断面図である。 図3のV-V線に沿った断面図である。 第1及び第2レンチキュラレンズシートにより生じる回転モアレについて説明する説明図である。 第1~第3平凸シリンドリカルレンズの角度位置関係を示す説明図である。 第3レンチキュラレンズシートの作用について説明する説明図である。 照明装置の発光状態を示す説明図である。 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構成を示す分解斜視図である。 第3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及び図2において、照明装置10は、第1~第3レンチキュラレンズシート11~13と、1つのLED光源14と、筐体15と、脚部16とを備える。第1~第3レンチキュラレンズシート11~13は、円形状であって、全て等しい直径Dを有する。第1~第3レンチキュラレンズシート11~13は、積層されている。
 筐体15は、第1~第3レンチキュラレンズシート11~13、及びLED光源14を支持する支持部材であり、円筒部15Aと背面部15Bとで構成されている。円筒部15Aは、円筒形状であって、第1~第3レンチキュラレンズシート11~13の外周面を支持している。円筒部15Aの中心軸CLは、第1~第3レンチキュラレンズシート11~13の各中心を通っている。第1~第3レンチキュラレンズシート11~13は、円筒部15Aの正面側からこの順に配されている。最も正面側に位置する第1レンチキュラレンズシート11が照明装置10の表面に露呈している。円筒部15Aの背面側は、背面部15Bにより塞がれている。
 LED光源14は、基板20上に設けられており、例えば白色光を発する。LED光源14は、照明装置10の光源として、円筒部15Aの中心軸CL上に配置されている。基板20は、筐体15の背面部15Bに固定されている。LED光源14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。筐体15には、LED光源14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。
 LED光源14は、第1~第3レンチキュラレンズシート11~13を介して照明光を射出させる。
 脚部16は、支持部16Aと、底面部16Bとを備える。支持部16Aは、筐体15の両側方部に配され、ヒンジ部21を介して筐体15に回転可能に連結されている。底面部16Bは、支持部16Aの底面側に配され、底面が平坦状に形成されている。照明装置10は、例えば、底面部16Bを下方として、第1レンチキュラレンズシート11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。また、照明装置10は、ヒンジ部21を中心として、脚部16に対して筐体15を回転させることで、照明光の向きを変えることができる。
 図3~図5に示すように、第1レンチキュラレンズシート11は、複数の第1平凸シリンドリカルレンズ17により構成されている。なお、図3~図5においては、脚部16を省略している。各第1平凸シリンドリカルレンズ17は、半円柱形の凸状部17Aを有し、この凸状部17Aとは反対側は平坦状である。各第1平凸シリンドリカルレンズ17は、D1方向(第1方向)に延在しており、隣接する第1平凸シリンドリカルレンズ17と平行に複数配列されている。具体的には、第1平凸シリンドリカルレンズ17は、D1方向と直交する方向に一定のピッチP(図5及び図6参照)で隙間無く配置されている。すなわち、第1平凸シリンドリカルレンズ17のD1方向と直交する方向への幅は、ピッチPと等しい。第1レンチキュラレンズシート11は、凸状部17Aとは反対側に平坦面11Aを有する。
 第2レンチキュラレンズシート12は、第1レンチキュラレンズシート11に対して接した状態で積層されている。第2レンチキュラレンズシート12は、第1レンチキュラレンズシート11と同様に、複数の第2平凸シリンドリカルレンズ18により構成されている。各第2平凸シリンドリカルレンズ18は、D2方向(第2方向)に延在し、D2方向と直交する方向に一定のピッチPで隙間無く配置されている。すなわち、第2平凸シリンドリカルレンズ18のD2方向と直交する方向への幅は、ピッチPと等しい。
 第2レンチキュラレンズシート12は、第2平凸シリンドリカルレンズ18の凸状部18Aとは反対側に平坦面12Aを有する。第1及び第2レンチキュラレンズシート11,12は、平坦面11A,12A同士が接した状態で積層されている。
 第3レンチキュラレンズシート13は、第1及び第2レンチキュラレンズシート11,12のLED光源14側に配置されている。第3レンチキュラレンズシート13は、第1及び第2レンチキュラレンズシート11,12と同様に、複数の第3平凸シリンドリカルレンズ19により構成されている。各第3平凸シリンドリカルレンズ19は、D3方向(第3方向)に延在し、D3方向と直交する方向に一定のピッチPで隙間無く配置されている。すなわち、第3平凸シリンドリカルレンズ19のD3方向と直交する方向への幅は、ピッチPと等しい。
 第3レンチキュラレンズシート13は、第3平凸シリンドリカルレンズ19の凸状部19Aとは反対側に平坦面13Aを有する。第2及び第3レンチキュラレンズシート12,13は、凸状部18A,19Aが接した状態で積層されている。
 本実施形態では、第1~第3平凸シリンドリカルレンズ17~19は全て同じ形状、且つ同じピッチPで隙間無く配置されている。第1~第3各平凸シリンドリカルレンズ17~19の幅は全て同一である。
 図6において、第2レンチキュラレンズシート12は、第1レンチキュラレンズシート11に対して、D1方向とD2方向とのなす角度θ1(0°≦θ1≦90°)が第1角度範囲内となるように積層されている。また、図7に示すように、第1及び第2レンチキュラレンズシート11,12は、D1方向とD2方向の2等分線がY方向と平行となるように配されている。Y方向は、X方向に直交する。
 第1角度範囲は、第1及び第2レンチキュラレンズシート11,12によって回転モアレが生じる角度範囲である。回転モアレとは、レンチキュラレンズシートのように規則正しく配列された縞状のパターン同士を、一方を他方に対して回転させて積層させた場合に観察される縞状のパターン(モアレ縞)である。このモアレ縞は、D1方向及びD2方向にほぼ直交する方向(X方向)に沿って生じる。このモアレ縞の周期Tは、上記のピッチPと角度θ1とを用いた下式(1)により求まる。
 T=P/tanθ1 ・・・(1)
 上式(1)から、原理的には、モアレ縞は、角度θ1が0°より大きい場合に生じる。このため、回転モアレが生じる角度範囲である第1角度範囲の下限値αminは、少なくとも0°より大きければよい(αmin>0)。より具体的には、モアレ縞の周期Tは、角度θ1が小さいほど大きくなることから、角度θ1が小さすぎると第1及び第2レンチキュラレンズシート11,12の大きさ(直径D)より周期Tが大きくなり、モアレ縞が現れなくなるので、第1角度範囲の下限値αminは、「D>T」の関係を満たす角度である必要がある。したがって、下限値αminは、下式(2)で表される。
 αmin=atan(P/D) ・・・(2)
 一方、モアレ縞の周期Tは、角度θ1が大きいほど小さくなることから、角度θ1が大きすぎると、モアレ縞の間隔が狭くなり、縞同士が一体化してモアレ縞が視認不能となる。本実施形態では、ピッチPは、0.01mm程度であり、角度θ1が約30°以上でモアレ縞が視認不能となる。したがって、第1角度範囲の上限値αmaxは、約30°である。
 すなわち、第1角度範囲は0°より大きく30°より小さい範囲であることが好ましく、さらに、第1角度範囲の下限値αminは、上式(2)により算出される値であることが好ましい。
 図7に示すように、第3レンチキュラレンズシート13は、第1及び第2レンチキュラレンズシート11,12に対して、D1方向とD3方向とのなす角度θ2(0°≦θ2≦90°)と、D2方向とD3方向とのなす角度θ3(0°≦θ3≦90°)とが共に、第2角度範囲内となるように積層されている。なお、第3レンチキュラレンズシート13は、D3方向がY方向と平行となるように配されている。
 第2角度範囲は、2つのレンチキュラレンズシートによって回転モアレが生じない角度範囲である。すなわち、第2角度範囲は、第1角度範囲外であって、例えば、30°以上90°以下の角度範囲である。第2角度範囲の下限値は、第1角度範囲の上限値より大きい。すなわち、第3レンチキュラレンズシート13と、第1及び第2レンチキュラレンズシート11,12との間で、モアレは現れない。
 図8に示すように、第3レンチキュラレンズシート13は、LED光源14から発せられた光を、D3方向と直交する方向(Y方向)に拡散させる機能を有する。これは、各第3平凸シリンドリカルレンズ19が、レンズ効果によりD3方向と直交する方向に光を拡散して射出させるためである。すなわち、第3レンチキュラレンズシート13は、LED光源14から射出される点状の照明光を、Y方向に伸びた線状の照明光とする機能を有する。
 第1レンチキュラレンズシート11は、レンズ効果によりD1方向と直交する方向に光を拡散させる機能を有しており、第2レンチキュラレンズシート12は、レンズ効果によりD2方向と直交する方向に光を拡散させる機能を有している。すなわち、第1及び第2レンチキュラレンズシート11,12は、D1方向及びD2方向とほぼ直交する方向(X方向)に光を拡散させる機能を有しており、かつこのX方向に沿ってモアレ縞が生じる。
 したがって、第1及び第2レンチキュラレンズシート11,12は、第3レンチキュラレンズシート13によってY方向に伸びた線状の照明光を、X方向に拡散させる。このとき、照明光の拡散方向と同方向であるX方向に沿ってモアレ縞が生じているため、図9に示すように、照明光によってコントラストの高いモアレ縞が表示される。
 このように、照明装置10は、1つのLED光源14によって、縞模様の照明光を生成することができ、省電力である。また、照明装置10は、従来の照明装置のような単調な照明光ではなく、コントラストの高い縞模様の照明光を生成することができるので、装飾性に優れる。
 [第2実施形態]
 図10及び図11において、第2実施形態の照明装置30は、第2レンチキュラレンズシート12を、第1レンチキュラレンズシート11に対して回転可能としたものである。照明装置30のその他の構成は、第1実施形態の照明装置10の構成と同一である。
 照明装置30は、第2レンチキュラレンズシート12の外周面に固定された枠部材31と、摘み部32とを備えている。枠部材31は、筐体15の内周面に嵌合され、第2レンチキュラレンズシート12とともに回転可能に保持されている。摘み部32は、枠部材31と一体に設けられ、筐体15に形成された開口部33を貫通して突出しており、外部から操作可能となっている。
 上記構成により、摘み部32を操作して、第2レンチキュラレンズシート12を回転させると、前述の角度θ1が変化するため、第1及び第2レンチキュラレンズシート11,12によって発生するモアレの周期Tが変化して照明光の縞模様も変化する。このように、装飾性を観察者の好みに応じて変化させることができる。
 なお、図10及び図11に示す例では、第2レンチキュラレンズシート12を第1レンチキュラレンズシート11に対して手動で回転操作可能としているが、これに限定されず、第2レンチキュラレンズシート12を電気的に回転させる回転機構(図示せず)を設けてもよい。
 [第3実施形態]
 第3実施形態では、図12に示すように、上記各実施形態のLED光源14に代えて、色が可変である光源40を用いる。光源40は、発光色の異なる複数のLED光源41A~41Dと、これらのLED光源41A~41Dが設けられた基板42とを有する。LED光源41A~41D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42には、駆動部43が接続されている。
 駆動部43は、各LED光源41A~41D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40の発光色を変化させる。これにより、状況に応じて光源40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4実施形態]
 図13は、照明装置50を、自動車51に取り付ける例を示している。例えば、照明装置50は、自動車51の車体52に埋め込むように取り付けられる。照明装置50は、第1~第3レンチキュラレンズシート11~13の外形が長方形であること以外は、上記第1~第3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50は、例えば、車体52の後部に取り付けられ、テールランプ等として使用される。なお、これに限られず、照明装置50を、車体52の前部に取り付けられるヘッドランプ等に適用してもよい。
 また、上記第2実施形態の照明装置を自動車51に取り付ける場合、自動車51の動作状態(例えば、ブレーキが作動した場合等)に応じて、第2レンチキュラレンズシート12を回転させ、照明光の縞模様を変化させることが好ましい。
 なお、上記各実施形態では、正面側から順に第1~第3レンチキュラレンズシート11~13をこの順に配置しているが、この順番は限定されない。また、上記各実施形態では、第1及び第3レンチキュラレンズシート11,13については凸状部17A,19Aを正面側に、第2レンチキュラレンズシート12については平坦面12Aを正面側に向けて配置しているが、これに限られず、各レンチキュラーシートについて凸状部と平坦面とのいずれを正面側としてもよい。第1~第3レンチキュラレンズシート11~13は、その順番や向きによらず縞模様の照明光を生成することを可能とする。
 上記各実施形態では、第1~第3平凸シリンドリカルレンズ17~19の配列ピッチ及び幅を全て同一としているが、これに限られず、第1~第3平凸シリンドリカルレンズ17~19の配列ピッチ及び幅は、互いに異なっていてもよい。
 上記各実施形態では、第1~第3レンチキュラレンズシート11~13を互いに接した状態に配置しているが、これに限られず、第1~第3レンチキュラレンズシート11~13をそれぞれ離間させて配置してもよい。
 上記各実施形態では、第1~第3レンチキュラレンズシート11~13の外形を円形状や長方形状としているが、第1~第3レンチキュラレンズシート11~13の外形はどのような外形であってもよい。また、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、1つの点光源のみを用いているが、複数の点光源を用いてもよい。
 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、オートバイに取り付けられる照明装置などに適用することも可能である。
 10,20,30,50 照明装置
 11 第1レンチキュラレンズシート
 12 第2レンチキュラレンズシート
 13 第3レンチキュラレンズシート
 14 LED光源
 15 筐体(支持部材)
 17 第1平凸シリンドリカルレンズ
 18 第2平凸シリンドリカルレンズ
 19 第3平凸シリンドリカルレンズ

Claims (11)

  1.  第1方向に延在された第1平凸シリンドリカルレンズが、前記第1方向と直交する方向に複数配列された第1レンチキュラレンズシートと、
     第2方向に延在された第2平凸シリンドリカルレンズが、前記第2方向と直交する方向に複数配列された第2レンチキュラレンズシートと、
     第3方向に延在された第3平凸シリンドリカルレンズが、前記第3方向と直交する方向に複数配列された第3レンチキュラレンズシートと、
     前記第1~第3レンチキュラレンズシートを介して照明光を射出させる少なくとも1つの点光源と、
     を備え、
     前記第2レンチキュラレンズシートは、前記第1レンチキュラレンズシートに対して、前記第1方向と前記第2方向とのなす角度を第1角度範囲内として積層され、
     前記第3レンチキュラレンズシートは、前記第1及び第2レンチキュラレンズシートに対して、前記第1方向と前記第3方向とのなす角度及び前記前記第2方向と前記第3方向とのなす角度を第2角度範囲として積層され、
     前記第2角度範囲の下限は、前記第1角度範囲の上限より大きい照明装置。
  2.  前記第1角度範囲は、前記第1及び第2レンチキュラレンズシートによって回転モアレが生じる角度範囲である請求項1記載の照明装置。
  3.  前記第1角度範囲は、0度より大きく30度より小さい範囲である請求項2記載の照明装置。
  4.  前記第1及び第2レンチキュラレンズシートは、接した状態で積層されており、
     前記第3レンチキュラレンズシートは、前記第1及び第2レンチキュラレンズシートの前記点光源側または前記点光源とは反対側に配置されている請求項1から3のいずれか1項に記載の照明装置。
  5.  前記第1及び第2レンチキュラレンズシートは、平坦面同士が接した状態で積層されている請求項4記載の照明装置。
  6.  前記第2レンチキュラレンズシートは、前記第1レンチキュラレンズシートに対して回転可能に保持されている請求項1から5のいずれか1項に記載の照明装置。
  7.  前記点光源及び前記第1~第3レンチキュラレンズシートを支持する支持部材を備える請求項1から6のいずれか1項に記載の照明装置。
  8.  前記支持部材は、円筒形状であり、
     前記点光源は、前記支持部材の中心軸上に配置されている請求項7記載の照明装置。
  9.  前記第1~第3レンチキュラレンズシートは円形であり、
     前記円形の直径をD、前記第1及び第2平凸シリンドリカルレンズの配列ピッチをPとした場合に、前記第1角度範囲の下限値は、
     αmin=atan(P/D)
    により算出されるαminである請求項8に記載の照明装置。
  10.  前記点光源は、色が可変である請求項1から9のいずれか1項に記載の照明装置。
  11.  前記点光源は、LED光源である請求項1から10のいずれか1項に記載の照明装置。
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