WO2017086314A1 - 採光装置および採光システム - Google Patents

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WO2017086314A1
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daylighting
layer
light
base material
linear expansion
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大祐 篠崎
豪 鎌田
俊 植木
俊平 西中
透 菅野
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シャープ株式会社
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    • E06B9/38Other details
    • E06B9/386Details of lamellae

Definitions

  • Some embodiments of the present invention relate to a daylighting apparatus and a daylighting system. This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2015-225169 filed in Japan on November 17, 2015, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • a daylighting device including a daylighting film is provided along one surface of the window glass in order to efficiently guide outside light such as sunlight incident on the window glass into the room (see, for example, Patent Document 1). .
  • Such a daylighting device may be warped due to thermal contraction of the daylighting film.
  • One aspect of the present invention has been made in view of the above-described problems of the prior art, and an object thereof is to provide a daylighting apparatus that suppresses the occurrence of warping.
  • a daylighting device includes a light-transmitting base material, a light-transmitting member that is located on the first surface side of the base material, and includes a plurality of light-collecting units and a gap portion provided between the daylighting units.
  • a daylighting layer and a translucent warp suppressing layer located on the second surface side of the base material, and the linear expansion coefficients of the daylighting layer and the warp suppressing layer are substantially the same.
  • the daylighting layer has a maximum expansion direction in which the linear expansion coefficient is maximum in the plane and a minimum expansion direction in which the linear expansion coefficient is minimum, and the warp suppressing layer is in the plane.
  • the direction and the minimum expansion direction of the warp suppressing layer may substantially coincide with each other.
  • a lighting device includes a translucent base material, a plurality of daylighting units located on the first surface side of the base material, and a gap portion provided between the daylighting units.
  • the linear expansion coefficient of one layer located on the light incident side with respect to the base material of the daylighting layer and the warp suppressing layer may be smaller than the linear expansion coefficient of the other layer. Good.
  • the base material is used as the first base material, the translucent second base material positioned in the front or rear of the first base material in the thickness direction, and the second base material.
  • the light diffusion layer which diffuses the incident light located in the 1st surface side of material, and the translucent curvature suppression layer located in the 2nd surface side of the said 2nd base material may further be provided. .
  • the above-described daylighting apparatus may further include an outer frame frame that supports the base material.
  • a daylighting system that is one embodiment of the present invention includes a daylighting device, an indoor lighting fixture, a detection unit that detects indoor brightness, and a control unit that controls the indoor lighting fixture and the detection unit.
  • the above-described daylighting device is adopted as the daylighting device.
  • FIG. 2A It is an exploded view of the lighting device of 1st Embodiment. It is a schematic diagram of the room model which attached the lighting device of 1st Embodiment. It is sectional drawing of the lighting part of a lighting apparatus, and is a figure which shows the control function of the light in the inside of a lighting part. It is the 1st sectional view showing the modification of the lighting part.
  • FIG. 30 is a diagram showing a room model including a lighting device and an illumination dimming system, and is a cross-sectional view taken along line J-J ′ of FIG. 29.
  • the top view which shows the ceiling of a room model.
  • the graph which shows the relationship between the illumination intensity of the light (natural light) daylighted indoors by the lighting apparatus, and the illumination intensity (illumination dimming system) by an indoor lighting apparatus.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an overall configuration of a daylighting apparatus 1 according to the first embodiment.
  • 2A is a cross-sectional view of the daylighting apparatus 1 taken along the vertical direction (vertical direction), and
  • FIG. 2B is a partially enlarged view of FIG. 2A.
  • FIG. 3 is an exploded view of the daylighting apparatus 1.
  • the daylighting apparatus 1 of this embodiment is an example of a daylighting apparatus that takes sunlight (external light) indoors in a state of being attached to a window.
  • the daylighting device 1 is located on the base 10 that is a translucent plate, the translucent daylighting layer 4 that is located on the first surface 10 a side of the base 10, and the second surface 10 b side of the base 10.
  • the daylighting layer 4 includes a plurality of daylighting units 11 and a gap portion 12 provided between the daylighting units 11, and a support base material 13 positioned between the base material 10 and the daylighting unit 11.
  • the warpage suppressing layer 5 has a warpage suppressing portion 15.
  • the first surface 10a of the base material 10 is a surface facing the outdoor 2 side
  • the second surface 10b is a surface facing the indoor 3 side.
  • a light-transmitting base material made of a resin such as a thermoplastic polymer, a thermosetting resin, or a photopolymerizable resin is used.
  • a light-transmitting substrate made of acrylic polymer, olefin polymer, vinyl polymer, cellulose polymer, amide polymer, fluorine polymer, urethane polymer, silicone polymer, imide polymer, or the like is used.
  • a light-transmitting plate material such as is preferably used.
  • the substrate 10 may be a glass substrate.
  • the thickness of the base material 10 is arbitrary.
  • a laminated structure in which a plurality of materials are laminated may be used.
  • the total light transmittance of the substrate 10 is preferably 90% or more as defined in JIS K7361-1. Thereby, sufficient transparency can be obtained.
  • the daylighting unit 11 has a fineness of the order of several tens to several hundreds ⁇ m provided on the first surface 10a side of the base material 10 so as to guide outside light (sunlight) into the room 3. Protrusion structure.
  • the daylighting units 11 are provided in a stripe shape, each extending in the horizontal direction, and arranged in parallel to each other in the vertical direction.
  • the cross-sectional shape orthogonal to a longitudinal direction makes polygonal shape.
  • the daylighting unit 11 is fixed to the first surface 10 a of the substrate 10 through the support substrate 13.
  • the support base material 13 has light transmittance.
  • the support base 13 is preferably made of the same material as the daylighting unit 11. In this embodiment, although the case where the lighting part 11 is fixed to the base material 10 via the support base material 13 is illustrated, this invention is not limited to this.
  • the daylighting unit 11 may be provided directly on one surface (first surface 10 a) of the base material 10.
  • the daylighting unit 11 has a hexagonal cross-sectional shape with a hexagonal cross-sectional shape in which the shape of both sides is asymmetric about the perpendicular Q of the base material 10 passing through the vertex q farthest from the base material 10. It is a structure.
  • the daylighting unit 11 has five interior angles of less than 180 ° out of the six vertices of the cross-sectional shape.
  • the cross-sectional shape of the daylighting unit 11 is not limited to that shown in the drawing, and the design can be appropriately changed according to the application of the daylighting apparatus 1 or the like. In other words, as long as the daylighting unit 11 has a shape capable of performing the daylighting function, the cross-sectional shape perpendicular to the longitudinal direction may be a triangular shape or a curved surface shape.
  • the refractive index of the gap 12 is approximately 1.0.
  • the critical angle at the interface between the gap portion 12 and the daylighting portion 11 is minimized. It is desirable that the refractive index of the base material 10 and the refractive index of the daylighting unit 11 are substantially equal.
  • the refractive index of the base material 10 and the refractive index of the daylighting unit 11 are greatly different, when light enters the daylighting unit 11 from the base material 10, unnecessary light is emitted at the interface between the daylighting unit 11 and the base material 10. Refraction and reflection may occur.
  • the plurality of daylighting units 11 are made of an organic material having light transmissivity and photosensitivity, such as an acrylic resin, an epoxy resin, or a silicone resin.
  • a mixture made of a transparent resin in which a polymerization initiator, a coupling agent, a monomer, an organic solvent and the like are mixed with these resins can be used.
  • the polymerization initiator may contain various additional components such as a stabilizer, an inhibitor, a plasticizer, a fluorescent brightening agent, a mold release agent, a chain transfer agent, and other photopolymerizable monomers.
  • the total light transmittance of the daylighting unit 11 is preferably 90% or more as defined in JIS K7361-1. Thereby, sufficient transparency can be obtained.
  • the warp suppressing portion 15 is fixed to the second surface 10b of the base material 10.
  • the warpage suppressing portion 15 constitutes the warpage suppressing layer 5.
  • the warpage suppressing portion 15 is made of the same material as the daylighting portion 11 and the support base material 13.
  • the warpage suppressing layer 5 is substantially the same as the linear expansion coefficient of the daylighting layer 4.
  • substantially the same means a case where the linear expansion coefficient of the warp suppressing layer 5 is within ⁇ 3% with respect to the linear expansion coefficient of the daylighting layer 4.
  • the thicknesses of the warpage suppressing portion 15 and the support base material 13 are substantially the same.
  • substantially coincidence refers to the case where the thickness of the warpage suppressing portion 15 is within ⁇ 3% with respect to the thickness of the support base material 13.
  • the daylighting layer 4 is thermally expanded or heated with respect to the base material 10 as shown in FIG.
  • the warp suppressing layer 5 thermally expands or contracts to the same extent as the daylighting layer 4.
  • the stress that causes the warpage of the base material 10 is offset between the first surface 10 a side and the second surface 10 b side of the base material 10, and the warpage of the base material 10 can be suppressed.
  • a sheet made of a resin material has directionality in a linear expansion coefficient depending on a roll direction at the time of manufacture.
  • the warpage suppressing layer 5 ie, the warpage suppressing portion 15
  • the daylighting layer 4 ie, the support base material 13 and the daylighting portion 11
  • the warp suppressing layer 5 has a maximum expansion direction D5max in which the linear expansion coefficient is maximum in the plane and a minimum expansion direction D5min in which the linear expansion coefficient is minimum.
  • the daylighting layer 4 has a maximum expansion direction D4max in which the linear expansion coefficient is maximum in the plane and a minimum expansion direction D4min in which the linear expansion coefficient is minimum.
  • the maximum expansion direction and the minimum expansion direction are orthogonal to each other.
  • the directivity of the linear expansion coefficient of the warp suppressing layer 5 and the directivity of the linear expansion coefficient of the daylighting layer 4 are matched. That is, the maximum expansion direction of the daylighting layer 4 and the maximum expansion direction of the warp suppressing layer 5 are substantially the same. Moreover, it is preferable that the minimum expansion direction of the daylighting layer 4 and the minimum expansion direction of the warp suppressing layer 5 are substantially the same.
  • the “substantially coincidence” means a case where the angle difference between the maximum expansion directions or the minimum expansion directions of the daylighting layer 4 and the warp suppressing layer 5 is less than 5 °.
  • the linear expansion coefficient along the maximum expansion direction of the daylighting layer 4 and the warp suppressing layer 5 is substantially the same, and the linear expansion coefficient along the minimum expansion direction is approximately the same.
  • the direction in which the thermal expansion and thermal contraction of the warp suppressing layer 5 is easy to coincide with the direction in which the daylighting layer 4 easily undergoes thermal expansion and thermal contraction is matched, and the first surface 10a side and the 10b side of the base material 10 are expanded.
  • the warping of the base material 10 can be suppressed in a three-dimensional manner by matching the direction of contraction.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a room model 1500 to which the daylighting device 1 is attached.
  • the room model 1500 is a model that assumes use of the daylighting apparatus 1 in an office, for example.
  • the room model 1500 is placed outside through a window glass 1503 in a room 3 surrounded by a ceiling 1501, a floor 1502, a front side wall 1504 to which a window glass 1503 is attached, and a back side wall 1505 facing the front side wall 1504.
  • the daylighting apparatus 1 is attached to the upper side of the inner surface of the window glass 1503.
  • the outside light L is incident on the window glass 1503 obliquely from above.
  • the light incident on the window glass 1503 passes through the window glass 1503 and enters the daylighting apparatus 1.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the daylighting unit 11 of the daylighting apparatus 1 and shows a light control function inside the daylighting unit.
  • the light L incident on the daylighting device 1 is classified into light L2 incident from the upwardly inclined surface 11B and light L2a incident from the downwardly inclined surface 11D among the plurality of surfaces of the daylighting unit 11.
  • an incident point C is defined as a point at which any one light beam out of the light L2 incident on the upwardly inclined surface 11B of the daylighting unit 11 enters the surface 11E (reflection surface) of the daylighting unit 11.
  • a virtual straight line passing through the incident point C and orthogonal to the first surface 10a of the substrate 10 is defined as a straight line f.
  • the space on the side where the light incident on the incident point C exists is defined as the first space S1
  • the space on the side where the light incident on the incident point C does not exist is defined as the first space S1.
  • the light L2 incident from the upwardly inclined surface 11B of the daylighting unit 11 is totally reflected by the surface 11E of the daylighting unit 11, travels obliquely upward, that is, toward the first space S1, and exits from the surface 11A of the daylighting unit 11. Is done.
  • the light L2 emitted from the daylighting unit 11 passes through the base material 10 and is emitted toward the ceiling of the room 3.
  • the light emitted from the daylighting apparatus 1 toward the ceiling is reflected by the ceiling and illuminates the room, and thus is a substitute for illumination light.
  • the light L2a incident from the downwardly inclined surface 11D travels obliquely downward within the daylighting unit 11 and the base material 10, that is, toward the second space S2 side. Injected obliquely downward.
  • Such light L2a is called glare light and may cause unpleasant glare for people in the room. Means for suppressing the glare light L2a in another embodiment to be described later will be described.
  • the linear expansion coefficients of the daylighting layer 4 and the warp suppressing layer 5 are preferably both larger or smaller than the linear expansion coefficient of the substrate 10. If it is such a case, even if the linear expansion coefficient of the lighting layer 4 and the curvature suppression layer 5 does not necessarily correspond, there exists a fixed effect of curvature suppression of the base material 10.
  • the warpage of the base material occurs due to a difference in linear expansion coefficient between the base material and the daylighting layer.
  • a case is assumed where the linear expansion coefficient of the daylighting layer is smaller than the linear expansion coefficient of the base material.
  • the warpage suppressing layer 5 causes the stress in the direction opposite to the warping direction of the base material 10 caused by the difference in linear expansion coefficient between the base material 10 and the daylighting layer 4 to be based on the warpage suppressing layer 5. It can be applied to the second surface 10 b of the material 10.
  • the daylighting layer 4 side is provided on both sides of the end of the base material 10 as the temperature of the installation environment increases. And the stress which warps toward the curvature suppression layer 5 side is provided. Therefore, the warp can be suppressed by generating stresses that repel each other on the first surface 10a and the second surface 10b of the substrate 10 and canceling each other.
  • the daylighting layer 4 is located on the outdoor 2 side, and the warp suppressing layer 5 is located on the indoor 3 side. Since the light L from the sun directly enters the daylighting layer 4, the temperature is likely to increase. Therefore, the daylighting layer 4 is likely to have a higher temperature than the warp suppressing layer 5 and is likely to expand. For this reason, the linear expansion coefficient of the daylighting layer 4 and the warpage suppressing layer 5 is made larger or smaller than the linear expansion coefficient of the base material 10 and the linear expansion coefficient of the daylighting layer 4 on the light incident side (outdoor 2 side) is changed.
  • the linear expansion coefficient of the warp suppressing layer 5 is preferably smaller.
  • the expansion of the layer on the outdoor 2 side where the temperature is likely to rise can be suppressed, the stress applied to both surfaces of the base material 10 can be kept in a well-balanced state, and the warpage of the base material 10 can be suppressed.
  • the warping suppressing layer 5 is easily heated by sunlight.
  • the linear expansion coefficient of the warp suppressing layer 5 is preferably smaller than the linear expansion coefficient of the daylighting layer 4.
  • the daylighting unit 11 of the present embodiment has a hexagonal cross-sectional shape in a direction intersecting the longitudinal direction.
  • the cross-sectional shape of the daylighting unit 11 is not limited to the hexagon described above, and may be a pentagon or a triangle.
  • 6A to 6D are sectional views of daylighting portions having deformed shapes shown in FIGS. 6A to 6D.
  • FIG. 6A to 6D are sectional views of daylighting portions having deformed shapes shown in FIGS. 6A to 6D.
  • the cross-sectional shape orthogonal to the longitudinal direction forms an isosceles triangle.
  • 6B has a trapezoidal cross-sectional shape perpendicular to the longitudinal direction.
  • the daylighting unit 11c in FIG. 6C has a curved columnar structure in which a part of the peripheral side surface forms a curved surface.
  • the 1st daylighting part 11d and the 2nd daylighting part 11e are formed in both surfaces of the base material 10, respectively.
  • the 1st daylighting part 11d and the 2nd daylighting part 11e are each formed in both surfaces of the base material 10, respectively.
  • the first daylighting unit 11d formed on one surface has the same shape as the daylighting unit 11 described above.
  • the second daylighting portion 11e formed on the other surface has an isosceles triangle cross-sectional shape.
  • the shape of the lighting part formed in both surfaces of the base material 10 is not limited to the shape of FIG. 6D.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams showing the path of the light L2 when the daylighting unit 11 is disposed on the outdoor side 2 (FIG. 7A) and when the daylighting unit 11 is disposed on the indoor 3 side (FIG. 7B). is there. As shown in FIGS. 7A and 7B, the same effect can be expected because the same light path is followed regardless of which surface of the base material 10 the lighting unit 11 has.
  • the daylighting apparatus 1 is manufactured by laminating the daylighting layer 4 and the warpage suppressing layer 5 on the first surface 10a and the second surface 10b of the base material 10, respectively.
  • the daylighting layer 4 and the warp suppressing layer 5 can be formed by, for example, an ultraviolet imprint method.
  • an ultraviolet curable resin such as acrylic resin, polycarbonate, or polypropylene is filled in a concave portion of a mold having a shape obtained by reversing the shape of the daylighting layer 4.
  • the base material 10 is placed and pressed on the mold filled with the ultraviolet curable resin so as to press the first surface 10a side.
  • the ultraviolet curable resin penetrates into the concave portion of the mold without a gap due to a capillary phenomenon.
  • the ultraviolet curable resin is irradiated with ultraviolet light through the substrate 10 to cure the ultraviolet curable resin, and is further released from the mold.
  • die is transcribe
  • the above-described forming method is an example, and as a method for forming the daylighting layer 4 and the warp suppressing layer 5, a hot pressing method can be adopted.
  • a hot pressing method After a thermoplastic resin is applied to the first surface 10a of the substrate 10, a mold having a shape obtained by reversing the shape of the daylighting portion 11 is pressed against the applied surface. The thermoplastic resin is cured by heating in this state. By separating after cooling, the daylighting part 11 according to the shape of the mold can be formed on the first surface 10a of the substrate 10. Further, in the above-described ultraviolet imprint method and hot press method, a transfer roll mold may be adopted as the mold to continuously form the daylighting layer 4 and the warp suppressing layer 5.
  • the daylighting apparatus 1 of the present embodiment illuminates the room by refracting outside light toward the ceiling of the room 3 in the daylighting area SA. Thereby, the energy-saving effect which saves the energy which the lighting equipment in a building consumes during the day can be expected.
  • the curvature of the base material 10 is suppressed by providing the curvature suppression layer 5.
  • the direction of light reflected and refracted by the daylighting unit 11 changes, and the light L2 (see FIG. 4) to illuminate the ceiling 1501 of the room 3 in which the daylighting apparatus 1 is installed is indoors. 3 is radiated toward the resident 3 and may be recognized as glare light.
  • production of glare light can be suppressed by suppressing the curvature of the base material 10.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of the daylighting apparatus 101 taking a cross section along the vertical direction.
  • the lighting device 101 of the second embodiment is different from the lighting device 1 of the first embodiment in that the warpage suppressing layer 105 has a light diffusion function.
  • symbol is attached
  • the daylighting device 101 is located on the base 10 that is a translucent plate, the translucent daylighting layer 4 that is located on the first surface 10 a side of the base 10, and the second surface 10 b side of the base 10.
  • the warp suppressing layer 105 preferably has a linear expansion coefficient substantially the same as the linear expansion coefficient of the daylighting layer 4, similarly to the warp suppressing layer 5 of the first embodiment. Further, the warp suppressing layer 105 preferably has a maximum expansion direction and a minimum expansion direction that substantially coincide with the maximum expansion direction and the minimum expansion direction of the daylighting layer 4.
  • the warp suppressing layer 105 has a light diffusion function of diffusing incident light. That is, the warpage suppressing layer 105 functions as a light diffusion layer. In the following description, the warpage suppressing layer 105 is referred to as a light diffusion layer.
  • FIG. 9 is a perspective view showing an example of the light diffusion layer 105.
  • the light diffusion layer 105 has light diffusion characteristics. As shown in FIG. 9, the light diffusion layer 105 includes a support base material 116 and a plurality of lenticular lenses 115 arranged side by side on one surface 116 a of the support base material 116.
  • the lenticular lenses 115 extend in the horizontal direction and are arranged in the vertical direction. Since the lens surface of the light diffusion layer 105 arranged in this way has a curvature in the vertical plane and no curvature in the horizontal plane, it has a high light diffusibility in the vertical direction and in the horizontal direction. Does not have light diffusivity. Further, in the light diffusion layer 105 arranged in this way, the extending direction of the lenticular lens 115 coincides with the extending direction of the daylighting unit 11. Accordingly, there is an advantage that the direction in which the daylighting layer 4 easily warps and the direction in which the light diffusion layer 105 easily warp coincide with each other and the warpage of the base material 10 is easily suppressed.
  • the light diffusion layer 105 is not limited to such a configuration, and may be arranged so as to exhibit strong light diffusibility in the horizontal direction.
  • the daylighting apparatus 101 may be provided with an anisotropic scattering structure 105 ⁇ / b> A shown in FIG. 10 instead of the light diffusion layer 105.
  • the anisotropic scattering structure for example, a light-diffusing control film (trade name: LSD) manufactured by Luminit Corporation having a concavo-convex structure of ⁇ m level formed by a surface, relief, or hologram pattern can be used.
  • the daylighting apparatus 101 may use a light scattering layer having an isotropic scattering structure in which particles having an aspect ratio of about 5 to 500 are dispersed in a continuous layer, instead of the light diffusion layer 105.
  • light diffusing layers 105B and 105C in which lenticular lenses 115 and isotropic diffusing layers 117B, 117C, and 117D are combined as shown in FIGS. , 105D may be adopted.
  • 11 to 13 the isotropic diffusion layers 117B, 117C, and 117D are displayed as dot patterns.
  • the light diffusion layer 105B shown in FIG. 11 has an isotropic diffusion layer 117B on the surface of the lenticular lens 115.
  • the light diffusion layer 105D illustrated in FIG. 13 has a configuration in which an isotropic diffusion layer 117D is provided as the support base material 116.
  • the isotropic diffusion layers 117B to 117D diffusion particles that diffuse light are dispersed inside.
  • the light diffusion layers 105B, 105C, and 105D diffuse light in different directions and in the same direction by the lenticular lens 115 and the isotropic diffusion layers 117B to 117D, respectively.
  • Such a configuration may be adopted for the light diffusion portion of the daylighting apparatus.
  • the light L2 reflected upward in the daylighting unit 11 passes through the base material 10 and then enters the light diffusion layer 105. Incident and diffused vertically. As a result of the light diffusing in the light diffusion layer 105, the intensity of the light L2 slightly decreases, but the intensity distribution is made uniform, and the ceiling and wall surface of the room 3 are illuminated more uniformly.
  • the light L2a reflected downward in the daylighting unit 11 enters the light diffusion layer 105 after passing through the base material 10, and the vertical direction And is injected obliquely below the room 3.
  • the light L ⁇ b> 2 a is diffused by the light diffusing layer 105, so that the strength is reduced and it is difficult for a person in the room 3 to feel dazzling.
  • the daylighting apparatus 101 according to this embodiment can suppress glare by including the light diffusion layer 105.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of the daylighting apparatus 201 taken along the vertical direction.
  • the daylighting apparatus 201 of the third embodiment is different from the daylighting apparatus 1 of the first embodiment in that the warp suppression layer 205 has a low reflection function that suppresses reflection of light irradiated from the indoor 3 side.
  • symbol is attached
  • the daylighting device 201 is located on the base 10 that is a translucent plate, the translucent daylighting layer 4 that is located on the first surface 10 a side of the base 10, and the second surface 10 b side of the base 10.
  • the warp suppression layer 205 preferably has a linear expansion coefficient substantially the same as the linear expansion coefficient of the daylighting layer 4, similarly to the warp suppression layer 5 of the first embodiment. Further, the warp suppressing layer 205 preferably has a maximum expansion direction and a minimum expansion direction that substantially coincide with the maximum expansion direction and the minimum expansion direction of the daylighting layer 4.
  • the warp suppressing layer 205 has a low reflection function for reducing reflected light. That is, the warpage suppressing layer 205 functions as a low reflection layer. In the following description, the warp suppressing layer 205 is referred to as a low reflection layer.
  • the low reflection layer 205 is configured by using a moth-eye structure that suppresses interface reflection by eliminating a sudden change in the refractive index of light with a fine weight structure of a visible light wavelength or less.
  • the low reflection layer 205 may include, for example, an AR processing film that has a multilayer film and optically reflects external light by interference.
  • the daylighting device 201 is less likely to reflect the light on the indoor 3 side by providing the low reflection layer 205. Thereby, it is suppressed that a reflected image appears in the indoor side surface (namely, the surface of the low reflection layer 205) of the lighting apparatus 201.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view of the daylighting apparatus 301 taking a cross section along the vertical direction.
  • the daylighting device 301 of the fourth embodiment is different from the daylighting device 1 of the first embodiment in that it has a dimming function that absorbs light incident on the warp suppression layer 305.
  • symbol is attached
  • the daylighting device 301 is located on the base 10 that is a translucent plate, the translucent daylighting layer 4 that is located on the first surface 10 a side of the base 10, and the second surface 10 b side of the base 10.
  • the warp suppressing layer 305 preferably has a linear expansion coefficient substantially the same as the linear expansion coefficient of the daylighting layer 4, similarly to the warp suppressing layer 5 of the first embodiment. Further, the warp suppressing layer 305 preferably has a maximum expansion direction and a minimum expansion direction that substantially coincide with the maximum expansion direction and the minimum expansion direction of the daylighting layer 4.
  • the warp suppressing layer 305 has a dimming function that absorbs incident light. That is, the warp suppressing layer 305 functions as a light reducing layer. In the following description, the warp suppressing layer 305 is referred to as a light reducing layer.
  • the light attenuation layer 305 is made of, for example, a film that suppresses transmission of light by absorbing a part of the light inside or on the surface.
  • the light-reducing layer 305 may be a transparent film containing a dye that absorbs only light of a specific wavelength in visible light, or may be a transparent film containing a component that absorbs light of all wavelengths.
  • the daylighting device 301 of the present embodiment out of the light L incident on the daylighting device 301, the light L2a refracted obliquely downward in the daylighting layer 4 and irradiated to the floor side of the room 3 and reflected inside the base material 10.
  • the light L2b that repeats (referred to as stray light glare) is absorbed by the dimming layer 305.
  • Such light L2a, L2b may reach the occupant and give discomfort as glare. Therefore, according to the lighting device 301 of this embodiment, glare can be suppressed by the dimming layer 305.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view of the daylighting device 401 taken along the vertical direction.
  • the daylighting device 401 of the fifth embodiment is different from the daylighting device 1 of the first embodiment in that the warpage suppressing layer 405 has an antistatic function.
  • symbol is attached
  • the daylighting device 401 is located on the base 10 that is a translucent plate, the translucent daylighting layer 4 that is located on the first surface 10 a side of the base 10, and the second surface 10 b side of the base 10.
  • the warp suppressing layer 405 preferably has a linear expansion coefficient substantially the same as the linear expansion coefficient of the daylighting layer 4, similarly to the warp suppressing layer 5 of the first embodiment. Further, the warp suppressing layer 405 preferably has a maximum expansion direction and a minimum expansion direction that substantially coincide with the maximum expansion direction and the minimum expansion direction of the daylighting layer 4.
  • the warp suppressing layer 405 has an antistatic function. That is, the warpage suppressing layer 405 functions as an antistatic layer. In the following description, the warpage suppressing layer 405 is referred to as an antistatic layer.
  • the antistatic layer 405 can have a structure in which a surface active agent is applied to the surface 405a. In this case, the antistatic layer 405 obtains an antistatic effect because the hydrophilic base film at the molecular level adsorbs moisture in the air.
  • the antistatic layer 405 can have a structure in which a siloxane-based coating film is formed on the surface 405a. In this case, the antistatic layer 405 obtains an antistatic effect by the hydroxyl groups adsorbing moisture in the intake air.
  • the antistatic layer 405 may have a structure in which a transparent acrylic film having an ammonium tetrachloride base is formed on the surface 405a, or may have a structure in which a transparent conductive paint is formed. According to the daylighting device 401 of the present embodiment, the warp suppressing layer 405 has an antistatic function, thereby preventing dust from being attached due to static electricity.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view of the daylighting apparatus 501 taking a cross section along the vertical direction.
  • the daylighting apparatus 501 of the sixth embodiment is different from the daylighting apparatus 1 of the first embodiment in that a hard coat film 505a is formed on the surface of the warpage suppressing layer 505.
  • symbol is attached
  • the daylighting apparatus 501 is located on the base 10 that is a translucent plate, the translucent daylighting layer 4 that is located on the first surface 10 a side of the base 10, and the second surface 10 b side of the base 10.
  • the warp suppression layer 505 preferably has a linear expansion coefficient substantially the same as the linear expansion coefficient of the daylighting layer 4, similarly to the warp suppression layer 5 of the first embodiment. Further, the warp suppressing layer 505 preferably has a maximum expansion direction and a minimum expansion direction that substantially coincide with the maximum expansion direction and the minimum expansion direction of the daylighting layer 4.
  • the hard coat film 505a is formed on the surface of the warp suppressing layer 505, so that scratches on the surface can be prevented.
  • a polyurethane-based material can be used as the hard coat film 505a.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view of the daylighting device 601 taking a cross section along the vertical direction.
  • the daylighting device 601 of the seventh embodiment is different from the daylighting device 1 of the first embodiment in that the warpage suppressing layer 605 has an electromagnetic wave shielding function.
  • symbol is attached
  • the daylighting device 601 is located on the base 10 that is a translucent plate, the translucent daylighting layer 4 that is located on the first surface 10 a side of the base 10, and the second surface 10 b side of the base 10.
  • the warp suppressing layer 605 preferably has a linear expansion coefficient substantially the same as the linear expansion coefficient of the daylighting layer 4, similarly to the warp suppressing layer 5 of the first embodiment. Further, the warp suppressing layer 605 preferably has a maximum expansion direction and a minimum expansion direction that substantially coincide with the maximum expansion direction and the minimum expansion direction of the daylighting layer 4.
  • the warp suppressing layer 605 has an electromagnetic wave shielding function. That is, the warpage suppressing layer 605 functions as an electromagnetic wave shielding layer. In the following description, the warpage suppressing layer 605 is referred to as an electromagnetic wave shielding layer.
  • the electromagnetic shield layer 605 of the present embodiment can prevent electromagnetic waves such as mobile phones from entering the room 3 and prevent malfunction of indoor equipment. Further, it is possible to prevent leakage of radio waves in the internal LAN (local area network) used in the room 3, and information leakage can be prevented.
  • LAN local area network
  • FIG. 19 is a cross-sectional view of the daylighting apparatus 701 taking a cross section along the vertical direction.
  • the daylighting device 701 of the eighth embodiment is different from the daylighting device 1 of the first embodiment in that the warpage suppressing layer 705 has an ultraviolet cut function.
  • symbol is attached
  • the daylighting device 701 is located on the base 10 that is a translucent plate, the translucent daylighting layer 4 that is located on the first surface 10 a side of the base 10, and the second surface 10 b side of the base 10.
  • the warp suppressing layer 705 preferably has a linear expansion coefficient substantially the same as the linear expansion coefficient of the daylighting layer 4, similarly to the warp suppressing layer 5 of the first embodiment.
  • the warp suppressing layer 705 preferably has a maximum expansion direction and a minimum expansion direction that substantially coincide with the maximum expansion direction and the minimum expansion direction of the daylighting layer 4.
  • the warp suppressing layer 705 has an ultraviolet cut function. That is, the warp suppressing layer 705 functions as an ultraviolet cut layer. In the following description, the warp suppressing layer 705 is referred to as an ultraviolet cut layer.
  • the ultraviolet cut layer 705 includes, for example, an ultraviolet absorber such as benzophenone or benzotriazole. Thereby, the ultraviolet-ray cut layer 705 can absorb ultraviolet rays and suppress irradiation of the indoor 3 with ultraviolet rays, and can suppress deterioration of the wall surface and furniture of the indoor 3 due to the ultraviolet rays.
  • an ultraviolet absorber such as benzophenone or benzotriazole.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view of the daylighting device 801 taking a cross section along the vertical direction.
  • the daylighting device 801 of the ninth embodiment is different from the daylighting device 1 of the first embodiment in that the warpage suppressing layer 805 has a heat ray cutting function.
  • symbol is attached
  • the daylighting device 801 is located on the base 10 that is a translucent plate, the translucent daylighting layer 4 that is located on the first surface 10 a side of the base 10, and the second surface 10 b side of the base 10.
  • the warp suppression layer 805 preferably has a linear expansion coefficient substantially the same as the linear expansion coefficient of the daylighting layer 4, similarly to the warp suppression layer 5 of the first embodiment. Further, the warp suppressing layer 805 preferably has a maximum expansion direction and a minimum expansion direction that substantially coincide with the maximum expansion direction and the minimum expansion direction of the daylighting layer 4.
  • the warp suppressing layer 805 has a heat ray cutting function. That is, the warp suppressing layer 805 functions as an ultraviolet cut layer. In the following description, the warp suppressing layer 805 is referred to as a heat ray cut layer.
  • the heat ray cut layer 805 includes an infrared absorber such as indium tin oxide or antimony tin oxide. Thereby, the heat ray cut layer 805 can absorb infrared rays to suppress the temperature rise in the room 3 and reduce the load on the cooling device in summer.
  • an infrared absorber such as indium tin oxide or antimony tin oxide.
  • FIG. 21 is a cross-sectional view of the daylighting apparatus 901 taking a cross section along the vertical direction.
  • the daylighting device 901 of the tenth embodiment is different from the daylighting device 1 of the first embodiment in that antifouling treatment is applied to the surface 905a of the warpage suppressing layer 905.
  • symbol is attached
  • the daylighting device 901 is located on the base 10 that is a translucent plate, the translucent daylighting layer 4 that is located on the first surface 10 a side of the base 10, and the second surface 10 b side of the base 10.
  • the warp suppression layer 905 preferably has a linear expansion coefficient that is substantially the same as the linear expansion coefficient of the daylighting layer 4, similarly to the warp suppression layer 5 of the first embodiment.
  • the warp suppressing layer 905 preferably has a maximum expansion direction and a minimum expansion direction that substantially coincide with the maximum expansion direction and the minimum expansion direction of the daylighting layer 4.
  • the surface 905a of the warp suppressing layer 905 of this embodiment is subjected to antifouling treatment. Thereby, it can suppress that a stain
  • An example of the antifouling treatment is a method of coating the surface 905a of the warpage suppressing layer 905 with a fluorine resin.
  • FIG. 22 is a cross-sectional view of the daylighting apparatus 1001 having a cross section taken in the vertical direction.
  • the daylighting device 1001 of the eleventh embodiment further includes a second base material 1020 in addition to the configuration of the daylighting device 1 of the first embodiment.
  • symbol is attached
  • the substrate 10 of the first embodiment is referred to as the first substrate 10.
  • the daylighting device 1001 is a first base material 10 that is a light-transmitting plate, and a second base material that is a light-transmitting plate that is located behind the first base material 10 in the thickness direction (inside the room 3).
  • a translucent daylighting layer 4 is provided on the first surface 10 a side of the first base material 10, and a translucent first warpage suppressing layer 5 is provided on the second surface 10 b side.
  • the first surface 1020a of the second base material 1020 is provided with a light diffusing layer 1021 that is located on the first surface 1020a side and diffuses incident light, and is a translucent second material located on the second surface 1020b side.
  • the warp suppressing layer 1022 is provided.
  • the light diffusion layer 1021 has a light diffusion function of diffusing incident light.
  • the first base material 10 and the second base material 1020 are arranged in parallel to each other. Further, the second surface 10b of the first base material 10 and the first surface 1020a of the second base material 1020 are opposed to each other.
  • the linear expansion coefficient of the daylighting layer 4 and the linear expansion coefficient of the first warpage suppressing layer 5 are preferably substantially the same. Further, it is preferable that the daylighting layer 4 and the warpage suppressing layer 5 have substantially the same maximum expansion direction and minimum expansion direction. Furthermore, it is preferable that the linear expansion coefficient of the light diffusion layer 1021 and the linear expansion coefficient of the second warpage suppressing layer 1022 are substantially the same. Further, it is preferable that the light diffusion layer 1021 and the warp suppressing layer 1022 have substantially the same maximum expansion direction and minimum expansion direction. Thereby, both the 1st base material 10 and the 2nd base material 1020 can suppress generation
  • the light that has passed through the daylighting layer 4 passes through the light diffusion layer 1021.
  • the light that has passed through the light diffusion layer 1021 is diffused so that the ceiling and wall surface of the room 3 can be illuminated more uniformly. Further, since the light diffusion layer 1021 is provided, glare can be diffused to suppress glare.
  • the 2nd base material 1020 illustrated the case where it located in the back (room 3) side of the 1st base material 10
  • the 2nd base material 1020 is the 1st base material 10 side. You may be located in the front (outdoor 2) side.
  • the daylighting layer 4 may be formed on the surface on the indoor 3 side of the first base material 10 or on the surface on the outdoor 2 side. In that case, the warp suppressing layer 5 is formed on the surface of the first base 10 opposite to the daylighting layer 4.
  • FIG. 23 is a cross-sectional view of the daylighting apparatus 1101 having a cross section taken along the vertical direction.
  • FIG. 22 also shows a window glass 1503 that can be received by the daylighting device 1101.
  • the daylighting device 1101 is mainly different from the daylighting device 1 of the first embodiment in that it has a transparent plate 1131 and an outer frame frame 1124.
  • symbol is attached
  • the daylighting device 1101 is located on the base 10 that is a translucent plate, the translucent daylighting layer 4 that is located on the first surface 10 a side of the base 10, and the second surface 10 b side of the base 10.
  • a translucent warp suppressing layer 5 and an outer frame frame 1124 that surrounds and supports the base material 10 and the transparent plate 1131 in a plan view.
  • the daylighting unit 11 can be protected by arranging the daylighting unit 11 between the base material 10 and the transparent plate 1131. Thereby, it is possible to prevent the lighting unit 11 from being damaged.
  • the space where the daylighting unit 11 is provided can be sealed, and the deterioration of the resin material can be suppressed by suppressing the daylighting unit 11 from coming into contact with air.
  • the first base material 10 and the second base material 1020 may be arranged between the transparent plate 1131 and the window glass 1503. .
  • FIG. 25 is a perspective view showing the overall configuration of the daylighting apparatus 1201.
  • the daylighting device 1201 has a horizontal blind shape.
  • the daylighting device 1201 binds a plurality of strip-shaped daylighting slats 1250 and light shielding slats 1251 arranged side by side in the vertical direction with the longitudinal direction as a horizontal direction, and a plurality of daylighting slats 1250 arranged in one direction.
  • a binding material 1255, an upper beam 1256 provided at the uppermost stage of a plurality of daylighting slats 1250 arranged in parallel, and a lower beam 1257 provided at the lowermost stage are provided.
  • the upper crosspiece 1256 and the binding material 1255 constitute a tilting mechanism for tilting the daylighting slat 1250 and the light shielding slat 1251.
  • the daylighting slat 1250 has basically the same configuration as the daylighting apparatus 1 of the first embodiment. That is, the daylighting slat 1250 includes the base material 10 having light transmittance, the daylighting layer 4 provided on the first surface 10a of the base material 10, and the warp suppressing layer 5 provided on the second surface 10b of the base material 10.
  • the daylighting device 1201 can be described as the base material 10 of the first embodiment being divided into a plurality of strip-shaped daylighting slats 1250 and suspended in a direction perpendicular to the longitudinal direction.
  • the light shielding slats 1251 are made of a material that does not transmit light.
  • the light shielding slat 1251 is made of, for example, an aluminum alloy.
  • the areas where the daylighting slats 1250 and the light shielding slats 1251 are arranged are classified into a daylighting area SA located on the upper side and a light shielding area LA located on the lower side.
  • a daylighting area SA daylighting slats 1250 are arranged, and in the light shielding area LA, light shielding slats 1251 are arranged.
  • the daylighting area SA is provided, for example, in an area of 180 cm or more from the floor surface in a state where the daylighting slats 1250 and the light shielding slats 1251 of the daylighting apparatus 1201 are all expanded. Thereby, the possibility that the light reflected toward the ceiling by the daylighting slat 1250 may directly enter the eyes of the occupants in the room can be reduced.
  • the warp suppressing layer 5 is provided in the daylighting slat 1250, so that the warp caused by the temperature change of each slat can be suppressed, and the light from the outdoor 2 is reflected in a desired direction for daylighting. can do.
  • the daylighting device 1201 of this embodiment is a horizontal blind in which each slat extends in the horizontal direction, but may be a vertical blind in which each slat extends in the vertical direction.
  • FIG. 26 is a perspective view showing the overall configuration of the daylighting apparatus 1301.
  • the daylighting device 1301 has a roll curtain shape (a bowl shape).
  • the daylighting device 1301 binds a plurality of strip-shaped daylighting slats 1350 and light-shielding slats 1351 arranged side by side in the vertical direction with the longitudinal direction as the horizontal direction, and a plurality of daylighting slats 1350 arranged in one direction.
  • a binding material 1355, an upper beam 1356 provided at the uppermost stage of the plurality of daylighting slats 1350 arranged in parallel, and a lower beam 1357 provided at the lowermost stage are provided.
  • the daylighting device 1301 of this embodiment is mainly different from the daylighting device 1201 of the thirteenth embodiment in that it does not have a tilting mechanism.
  • the daylighting slat 1350 has basically the same configuration as the daylighting apparatus 1 of the first embodiment. That is, the daylighting slat 1350 includes the base material 10 having light transmittance, the daylighting layer 4 provided on the first surface 10a of the base material 10, and the warp suppressing layer 5 provided on the second surface 10b of the base material 10.
  • the light shielding slat 1351 is made of a material that does not transmit light.
  • the light shielding slat 1351 is made of, for example, an aluminum alloy.
  • the same effect as the daylighting device of the thirteenth embodiment can be obtained.
  • the daylighting device 1201 of the thirteenth embodiment and the daylighting device 1301 of the fourteenth embodiment other configurations can be adopted for the arrangement of the daylighting area SA and the light shielding area LA.
  • the entire area may be the daylighting area SA, and the daylighting area SA and the light shielding area LA may be alternately arranged in the vertical direction.
  • FIG. 27 is a perspective view showing the overall configuration of the daylighting device 1401.
  • the daylighting device 1401 has a vertical blind shape. That is, it differs from the horizontal blind daylighting device 1201 of the thirteenth embodiment in that each slat is suspended in the vertical direction.
  • the daylighting device 1401 includes a rail portion 1456 that is positioned above the window and extends in the horizontal direction, and a plurality of strip-shaped daylighting slats 1450 that are suspended from the rail portion 1456 and arranged in the horizontal direction. Further, the rail portion 1456 has a tilt mechanism (not shown) inside, and tilts the daylighting slat 1450.
  • the daylighting slat 1450 has basically the same configuration as the daylighting apparatus 1 of the first embodiment.
  • the daylighting slat 1450 includes the base material 10 having optical transparency, the plurality of daylighting portions 11 provided on the first surface 10 a of the base material 10, and the gap portion 12 provided between the daylighting portions 11.
  • the daylighting device 1401 of the present embodiment the same effects as the daylighting device of the thirteenth embodiment can be achieved.
  • the daylighting devices 1201, 1301, and 1401 of the thirteenth to fifteenth embodiments may have an electric motor for winding and storing each slit.
  • the tilting mechanism that tilts each slit may have an electric motor.
  • each slit can be wound, stored, or tilted electrically.
  • these daylighting apparatuses 1201, 1301, and 1401 may adopt a configuration in which winding, storing, or tilting is remotely operated by a switch or a remote controller.
  • FIG. 28 is a diagram showing a room model including a lighting device and a lighting system, and is a cross-sectional view taken along the line JJ ′ of FIG.
  • FIG. 29 is a plan view showing the ceiling of the room model 2000.
  • the ceiling material constituting the ceiling 2003a of the room 2003 into which external light is introduced may have high light reflectivity.
  • a light-reflective ceiling material 2003A is installed on the ceiling 2003a of the room 2003 as a ceiling material having light reflectivity.
  • the light-reflective ceiling material 2003A is intended to promote the introduction of outside light from the daylighting device 2010 installed in the window 2002 into the interior of the room, and is installed on the ceiling 2003a near the window. Yes. Specifically, it is installed in a predetermined area E (an area about 3 m from the window 2002) of the ceiling 2003a.
  • the light-reflective ceiling material 2003A is configured to transmit the outside light introduced into the room through the window 2002 in which the daylighting device 2010 (the daylighting device of any of the above-described embodiments) is installed. Efficiently leads to the back.
  • the external light introduced from the lighting device 2010 toward the indoor ceiling 2003a is reflected by the light-reflective ceiling material 2003A and changes its direction to illuminate the desk surface 2005a of the desk 2005 placed in the interior of the room. The effect of brightening the desk top surface 2005a is exhibited.
  • the light-reflective ceiling material 2003A may be diffusely reflective or specularly reflective, but has the effect of brightening the desk top surface 2005a of the desk 2005 placed in the interior of the room, and is in the room. In order to achieve both effects of suppressing glare light that is unpleasant for humans, it is preferable that the characteristics of the two are appropriately mixed.
  • the light introduced into the room by the daylighting apparatus 2010 is directed to the ceiling near the window 2002, but the amount of light in the vicinity of the window 2002 is often sufficient. Therefore, by using together the light-reflective ceiling material 2003A as described above, the light incident on the ceiling (region E) in the vicinity of the window can be distributed toward the back of the room where the amount of light is small compared to the window.
  • the light-reflective ceiling material 2003A is formed by, for example, embossing a metal plate such as aluminum with unevenness of about several tens of microns, or depositing a metal thin film such as aluminum on the surface of a resin substrate on which similar unevenness is formed. Or can be made. Or the unevenness
  • the emboss shape formed on the light-reflective ceiling material 2003A it is possible to control the light distribution characteristics and the light distribution in the room. For example, when embossing is performed in a stripe shape extending toward the back of the room, the light reflected by the light-reflective ceiling material 2003A is in the left-right direction of the window 2002 (direction intersecting the longitudinal direction of the unevenness). spread. When the size and direction of the window 2002 in the room 2003 are limited, the light is reflected in the horizontal direction by the light-reflective ceiling material 2003A and the interior of the room 2003 is moved to the back of the room. It can be reflected toward.
  • the daylighting apparatus 2010 is used as a part of the daylighting system in the room 2003.
  • the daylighting system includes, for example, a daylighting device 2010, a plurality of indoor lighting devices 2007, a solar radiation adjusting device 2008 installed in a window, a control system thereof, and a light-reflective ceiling material 2003A installed in a ceiling 2003a. It is comprised from the structural member of the whole room containing.
  • a lighting device 2010 is installed on the upper side, and a solar radiation adjusting device 2008 is installed on the lower side.
  • a blind is installed as the solar radiation adjustment device 2008, but this is not a limitation.
  • a plurality of indoor lighting devices (lighting devices) 2007 are arranged in a grid in the left-right direction of the window 2002 and the depth direction of the room.
  • the plurality of indoor lighting devices 2007 together with the daylighting device 2010 constitute an entire lighting system of the room 2003.
  • the left-right direction of the length L 1 is 18m window 2002
  • the depth direction of the length L 2 of the room 2003 indicates ceiling 2003a office 9m.
  • the indoor lighting devices 2007 are arranged in a grid pattern with an interval P of 1.8 m in the lateral direction and the depth direction of the ceiling 2003a. More specifically, 50 indoor lighting devices 2007 are arranged in 10 rows ⁇ 5 columns.
  • the indoor lighting device 2007 includes an indoor lighting fixture 2007a, a brightness detection unit 2007b, and a control unit 2007c.
  • the indoor lighting fixture 2007a is configured by integrating the brightness detection unit 2007b and the control unit 2007c. It is.
  • the indoor lighting device 2007 may include a plurality of indoor lighting fixtures 2007a and a plurality of brightness detection units 2007b. However, one brightness detector 2007b is provided for each indoor lighting device 2007a.
  • the brightness detection unit 2007b receives the reflected light of the irradiated surface illuminated by the indoor lighting fixture 2007a, and detects the illuminance of the irradiated surface.
  • the brightness detection unit 2007b detects the illuminance of the desk surface 2005a of the desk 2005 placed indoors.
  • Each indoor lighting device 2007 is configured such that the illuminance of the desk top surface 2005a detected by each brightness detection unit 2007b becomes a constant target illuminance L 0 (for example, average illuminance: 750 lx) by the control units 2007c connected to each other.
  • the feedback control is performed to adjust the light output of the LED lamp of each indoor lighting fixture 2007a.
  • FIG. 30 is a graph showing the relationship between the illuminance of light (natural light) taken indoors by the daylighting device and the illuminance (daylighting system) by the indoor lighting device.
  • the vertical axis indicates the illuminance (lx) on the desk surface
  • the horizontal axis indicates the distance (m) from the window.
  • the broken line in the figure indicates the target illuminance in the room.
  • the illuminance on the desk surface caused by the light collected by the lighting device 2010 is brighter in the vicinity of the window, and the effect becomes smaller as the distance from the window increases.
  • the daylighting device 2010 is used in combination with the indoor lighting device 2007 that compensates for the illuminance distribution in the room.
  • the indoor lighting device 2007 installed on the indoor ceiling detects the average illuminance below each device by the brightness detection unit 2007b, and is dimmed and controlled so that the desk surface illuminance of the entire room becomes a constant target illuminance L0. Lights up.
  • the S1 and S2 rows installed in the vicinity of the window are hardly lit, and are lit while increasing the output toward the back of the room with the S3, S4, and S5 rows.
  • the desk surface of the room is illuminated by the sum of the illuminance by natural lighting and the illumination by the interior lighting device 2007, and the illuminance of the desk surface that is sufficient for working throughout the room is 750 lx ("JIS Z9110 illumination” "Recommended maintenance illuminance in the office of" General "" can be realized.
  • the daylighting device 2010 and the daylighting system indoor lighting device 2007
  • the illuminance on the desk surface which is sufficient for work throughout the room, can be secured. Therefore, a more stable and bright light environment can be obtained without being affected by the season or weather.
  • the lighting part 11 was provided in the 1st surface 10a located in the outdoor 2 side of the base material 10.
  • the daylighting unit 11 may be located on the indoor 3 side of the base material 10. Even in such a case, the same effects as those of the embodiments can be obtained.
  • the warp suppressing layer of each embodiment may have a plurality of functions among the functions described in each embodiment.
  • the warp suppressing layer of the daylighting device may have a light diffusing function and an ultraviolet ray cutting function, and the surface may be subjected to antifouling treatment.
  • the lighting device for example, the lighting device 1 of 1st Embodiment
  • the lighting device 1 of 1st Embodiment shown in each embodiment is the translucency located in the base 10 which is a translucent board, and the 1st surface 10a side of the base material 10.
  • FIG. And a light-transmitting warp suppressing layer 5 located on the second surface 10b side of the substrate 10.
  • the daylighting device of each embodiment may have a configuration in which the daylighting layer 4 and the warpage suppressing layer 5 are directly joined via the adhesive layer 6.
  • a daylighting apparatus having such a configuration will be described as a daylighting apparatus 1A based on FIG.
  • symbol is attached
  • the lighting device 1 ⁇ / b> A includes a lighting layer 4, a warp suppression layer 5, and an adhesive layer 6 that joins the lighting layer 4 and the warp suppression layer 5.
  • the adhesive layer 6 is a layer formed by curing the adhesive, and is a translucent layer corresponding to the base material 10 in the daylighting device of each embodiment.
  • the adhesive layer 6 holds the daylighting layer 4 on the first surface 6a side on the outdoor 2 side, and holds the warpage suppressing layer 5 on the second surface 6b on the indoor 3 side.
  • the linear expansion coefficients of the warpage suppressing layer 5 and the daylighting layer 4 are substantially the same. Therefore, when the daylighting layer 4 is thermally expanded or contracted, the warp suppressing layer 5 is thermally expanded or contracted to the same extent as the daylighting layer 4. As a result, stresses that cause warping in the daylighting layer 4 and the warp suppressing layer 5 are offset from each other on the first surface 6a side and the second surface 6b side of the adhesive layer 6, and warpage is suppressed as a whole.
  • the contact bonding layer 6 shown to this modification corresponds to the base material in a claim.
  • Some aspects of the present invention can be applied to daylighting apparatuses and daylighting systems that need to suppress the occurrence of warpage.

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Abstract

透光性の基材と、基材の第1面側に位置し複数の採光部および採光部の間に設けられた空隙部を有する透光性の採光層と、基材の第2面側に位置する透光性の反り抑制層と、を備え、採光層および反り抑制層の線膨張係数が略同一である、採光装置。また、透光性の基材と、基材の第1面側に位置し複数の採光部および採光部の間に設けられた空隙部を有する透光性の採光層と、基材の第2面側に位置する透光性の反り抑制層と、を備え、採光層および反り抑制層の線膨張係数は、基材の線膨張係数と比較して、ともに大きい又はともに小さい、採光装置。

Description

採光装置および採光システム
 本発明のいくつかの態様は、採光装置および採光システムに関するものである。
 本願は、2015年11月17日に、日本に出願された特願2015-225169号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 窓ガラスに入射する日光等の外光を効率よく室内に導くために、窓ガラスの一面に沿って、採光フィルムを含む採光装置が設けられることが知られている(例えば、特許文献1参照)。
特開2013-156554号公報
 このような採光装置は、採光フィルムの熱収縮に起因して反りが発生する虞があった。
 本発明の一つの態様は、上記従来技術の問題点に鑑み成されたものであって、反りの発生を抑制した採光装置を提供することを目的の一つとしている。
 本発明の一態様である採光装置は、透光性の基材と、前記基材の第1面側に位置し複数の採光部および前記採光部の間に設けられた空隙部を有する透光性の採光層と、前記基材の第2面側に位置する透光性の反り抑制層と、を備え、前記採光層および前記反り抑制層の線膨張係数が略同一である。
 また上述の採光装置において、前記採光層は、面内において線膨張係数が最大となる最大膨張方向と線膨張係数が最小となる最小膨張方向とを有し、前記反り抑制層は、面内において線膨張係数が最大となる最大膨張方向と線膨張係数が最小となる最小膨張方向とを有し、前記採光層の最大膨張方向と前記反り抑制層の最大膨張方向、並びに前記採光層の最小膨張方向と前記反り抑制層の最小膨張方向が、それぞれ略一致していてもよい。
 また本発明の一態様である採光装置は、透光性の基材と、前記基材の第1面側に位置し複数の採光部および前記採光部の間に設けられた空隙部を有する透光性の採光層と、前記基材の第2面側に位置する透光性の反り抑制層と、を備え、前記採光層および前記反り抑制層の線膨張係数は、前記基材の線膨張係数と比較して、ともに大きい又はともに小さい。
 また上述の採光装置において、前記採光層および前記反り抑制層のうち前記基材に対して光の入射側に位置する一方の層の線膨張係数は、他方の層の線膨張係数より小さくてもよい。
 また上述の採光装置において、前記基材を第1の基材として、前記第1の基材の板厚方向前方又は後方に位置する透光性の第2の基材と、前記第2の基材の第1面側に位置し入射した光を拡散する光拡散層と、前記第2の基材の第2面側に位置する透光性の反り抑制層と、をさらに備えていてもよい。
 また上述の採光装置において、前記基材を支持する外枠フレームをさらに備えていてもよい。
 また本発明の一態様である採光システムは、採光装置と、室内照明器具と、室内の明るさを検出する検出部と、前記室内照明器具と前記検出部とを制御する制御部と、を有して構成され、前記採光装置として上述の採光装置を採用する。
 本発明の一態様によれば、反りの発生を抑制した採光装置を提供できる。
第1実施形態の採光装置の全体構成を示す図である。 第1実施形態の採光装置の上下方向に沿う全体断面図である。 第1実施形態の採光装置の上下方向に沿う断面図であって、図2Aの部分拡大断面図である。 第1実施形態の採光装置の分解図である。 第1実施形態の採光装置を取り付けた部屋モデルの模式図である。 採光装置の採光部の断面図であり、採光部の内部における光の制御機能を示す図である。 採光部の変形例を示す第1の断面図である。 採光部の変形例を示す第2の断面図である。 採光部の変形例を示す第3の断面図である。 採光部の変形例を示す第4の断面図である。 採光部の配置とそれに伴う光の経路を示す断面図であり、採光部が室外側に配置された場合を示す図である。 採光部の配置とそれに伴う光の経路を示す断面図であり、採光部が室内側に配置された場合を示す図である。 第2実施形態の採光装置の上下方向に沿う断面図である。 光拡散層の一例を示す斜視図である。 光拡散層の一例を示す斜視図である。 光拡散部の一例を示す斜視図である。 光拡散部の一例を示す斜視図である。 光拡散部の一例を示す斜視図である。 第3実施形態の採光装置の上下方向に沿う断面図である。 第4実施形態の採光装置の上下方向に沿う断面図である。 第5実施形態の採光装置の上下方向に沿う断面図である。 第6実施形態の採光装置の上下方向に沿う断面図である。 第7実施形態の採光装置の上下方向に沿う断面図である。 第8実施形態の採光装置の上下方向に沿う断面図である。 第9実施形態の採光装置の上下方向に沿う断面図である。 第10実施形態の採光装置の上下方向に沿う断面図である。 第11実施形態の採光装置の上下方向に沿う断面図である。 第12実施形態の採光装置の上下方向に沿う断面図である。 第12実施形態の変形例の採光装置の上下方向に沿う断面図である。 第13実施形態の採光装置の斜視図である。 第14実施形態の採光装置の斜視図である。 第15実施形態の採光装置の斜視図である。 採光装置および照明調光システムを備えた部屋モデルを示す図であって、図29のJ-J’線に沿う断面図。 部屋モデルの天井を示す平面図。 採光装置によって室内に採光された光(自然光)の照度と、室内照明装置による照度(照明調光システム)との関係を示すグラフ。 各実施形態の採光装置に採用可能な変形例の構成を示す断面図である。
 以下、本発明の実施形態につき、図面を参照して説明する。なお、以下の説明に用いる各図面では、各部材を認識可能な大きさとするため、各部材の縮尺を適宜変更している。
 [第1実施形態]
 図1は、第1実施形態の採光装置1の全体構成を示す図である。図2Aは、採光装置1を鉛直方向(上下方向)に沿って断面をとった断面図であり、図2Bは、図2Aの部分拡大図である。図3は、採光装置1の分解図である。
 本実施形態の採光装置1は、窓に取り付けられた状態で太陽光(外光)を室内に採り入れる採光装置の一つの例である。採光装置1は、透光性の板である基材10と、基材10の第1面10a側に位置する透光性の採光層4と、基材10の第2面10b側に位置する透光性の反り抑制層5と、を備える。図2Bに示すように、採光層4は、複数の採光部11および採光部11の間に設けられた空隙部12と、基材10と採光部11との間に位置する支持基材13と、を有する。また、反り抑制層5は、反り抑制部15を有する。
 なお、本実施形態において基材10の第1面10aは、室外2側を向く面であり、第2面10bは、室内3側を向く面である。
 本実施形態の基材10は、例えば熱可塑性ポリマーや熱硬化性樹脂、光重合性樹脂等の樹脂類等からなる光透過性の基材が用いられる。アクリル系ポリマー、オレフィン系ポリマー、ビニル系ポリマー、セルロース系ポリマー、アミド系ポリマー、フッ素系ポリマー、ウレタン系ポリマー、シリコーン系ポリマー、イミド系ポリマー等などからなる光透過性の基材が用いられる。具体的には、例えばトリアセチルセルロース(TAC)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、シクロオレフィンポリマー(COP)、ポリカーボネイト(PC)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、ポリエーテルサルホン(PES)、ポリイミド(PI)等の光透過性の板材が好ましく用いられる。そのほかに基材10は、ガラス基材であってもよい。基材10の厚みは任意である。また、複数の材質が積層された積層構造であってもよい。
 基材10の全光線透過率は、JIS K7361-1の規定で90%以上が好ましい。
これにより、十分な透明性を得ることができる。
 図2Bに示すように、採光部11は、外光(太陽光)を室内3に導光するように基材10の第1面10a側に設けられた、数十~数百μmオーダーの微細突起構造である。
採光部11は、ストライプ状に設けられ、各々が水平方向に延在し、鉛直方向に互いに平行に配置されている。採光部11は、長手方向と直交する断面形状が多角形状をなす。
 採光部11は、支持基材13を介して基材10の第1面10aに固定されている。支持基材13は、光透過性を有する。支持基材13は、採光部11と同一材料から構成することが好ましい。本実施形態では、採光部11が支持基材13を介して基材10に固定される場合を例示するが、本発明はこれに限定されない。採光部11は、基材10の一方の面(第1面10a)に直接的に設けられていてもよい。
 採光部11は、図2Bに示すように、基材10から最も離れた頂点qを通る基材10の垂線Qを中心としてその両側の形状が非対称とされた、断面形状が6角形の多角柱状構造体である。また、採光部11は、断面形状の6つの頂点のうちの5つの内角が180°未満とされている。
 なお、採光部11の断面形状は図示したものに限られず、採光装置1の用途等に応じて適宜設計変更することも可能である。すなわち、採光部11は、採光機能を奏することができる形状であれば、長手方向と垂直な断面の形状が、三角形状、又は曲面形状などであってもよい。
 隣り合う採光部11の間に設けられる空隙部12には空気が存在している。したがって、空隙部12の屈折率は概ね1.0である。空隙部12の屈折率を1.0とすることにより、空隙部12と採光部11との界面における臨界角が最小となる。基材10の屈折率と採光部11の屈折率とは略同等であることが望ましい。基材10の屈折率と採光部11の屈折率とが大きく異なる場合、光が基材10から採光部11に入射したときに、これら採光部11と基材10との界面で不要な光の屈折や反射が生じることがある。この場合、所望の採光特性が得られない、又は輝度が低下するなどの不具合が生じる虞がある。基材10の屈折率と採光部11との屈折率を略同等とすることで、所望の採光特性を得て、光の利用効率を高めるとともに、室内3に不快な反射光を照射しにくくなる。
 複数の採光部11は、例えばアクリル樹脂やエポキシ樹脂、シリコーン樹脂等の光透過性および感光性を有する有機材料で構成されている。これら樹脂に重合開始剤、カップリング剤、モノマー、有機溶媒などを混合した透明樹脂製の混合物を用いることができる。
さらに、重合開始剤は安定剤、禁止剤、可塑剤、蛍光増白剤、離型剤、連鎖移動剤、他の光重合性単量体等のような各種の追加成分を含んでいてもよい。
 採光部11の全光線透過率は、JIS K7361-1の規定で90%以上が好ましい。これにより、十分な透明性を得ることができる。
 反り抑制部15は、基材10の第2面10bに固定されている。反り抑制部15は、反り抑制層5を構成する。本実施形態において反り抑制部15は、採光部11および支持基材13と同一材料から構成される。これにより、反り抑制層5は、採光層4の線膨張係数と略同一となっている。なお、「略同一」とは、採光層4の線膨張係数に対して反り抑制層5の線膨張係数が±3%以内である場合をいう。また、反り抑制部15と支持基材13との厚さは、略一致している。なお、ここで「略一致」とは、支持基材13の厚さに対して反り抑制部15の厚さが、±3%以内である場合をいう。
 基材10の第2面10b側に採光層4と同一の線膨張係数の反り抑制層5を設けることで、図2Aに示すように、基材10に対して採光層4が熱膨張又は熱収縮した場合に、反り抑制層5が採光層4と同じ程度に熱膨張又は熱収縮する。これにより基材10の第1面10a側と第2面10b側で、基材10に反りを生じさせる応力が互いに相殺されて、基材10の反りを抑制できる。
 一般に樹脂材料からなるシートは、製造時のロール方向等に依存して線膨張係数に方向性を有する。本実施形態の反り抑制層5(すなわち反り抑制部15)および採光層4(すなわち支持基材13および採光部11)も同様に線膨張係数に方向性を有する。すなわち、反り抑制層5は、面内において線膨張係数が最大となる最大膨張方向D5maxと線膨張係数が最小となる最小膨張方向D5minとを有する。同様に、採光層4は、面内において線膨張係数が最大となる最大膨張方向D4maxと線膨張係数が最小となる最小膨張方向D4minとを有する。一般的に最大膨張方向と最小膨張方向とは互いに直交する方向となる。
 本実施形態において、反り抑制層5の線膨張係数の方向性と、採光層4の線膨張係数の方向性とを一致させることが好ましい。すなわち、採光層4の最大膨張方向と反り抑制層5の最大膨張方向は、略一致している。また、採光層4の最小膨張方向と反り抑制層5の最小膨張方向は、略一致していることが好ましい。なお、「略一致」とは、採光層4および反り抑制層5の最大膨張方向同士又は最小膨張方向同士の角度差が5°未満である場合をいう。さらに、採光層4および反り抑制層5の最大膨張方向に沿う線膨張係数が略同一であり、最小膨張方向に沿う線膨張係数が略同一であることが好ましい。これにより、反り抑制層5の熱膨張および熱収縮しやすい方向と採光層4の熱膨張および熱収縮しやすい方向とを一致させて、基材10の第1面10a側と10b側での膨張および収縮の方向性を一致させて、立体的に基材10の反りを抑制できる。
 次に、採光装置1の設置環境および採光機能について説明する。
 図4は、採光装置1を取り付けた部屋モデル1500の模式図である。図4に示すように、部屋モデル1500は、例えば、採光装置1のオフィスでの使用を想定したモデルである。部屋モデル1500は、天井1501と、床1502と、窓ガラス1503が取り付けられた手前の側壁1504と、手前の側壁1504と対向する奥の側壁1505とで囲まれる室内3に、窓ガラス1503を通して屋外の外光Lが斜め上方から入射する場合を模している。採光装置1は、窓ガラス1503の内面の上部側に取り付けられている。
外光Lは、窓ガラス1503に斜め上方から入射する。窓ガラス1503に入射した光は、窓ガラス1503を透過して採光装置1に入射する。
 図5は、採光装置1の採光部11の断面図であり、採光部の内部における光の制御機能を示す図である。採光装置1に入射する光Lは、採光部11の複数の面のうち、上向きに傾く面11Bから入射した光L2と下向きに傾く面11Dから入射した光L2aとに分類される。
 以下の説明で、採光部11の上向きに傾く面11Bに入射した光L2のうち任意の1本の光束が採光部11の面11E(反射面)に入射する点を入射点Cとする。入射点Cを通り、基材10の第1面10aに直交する仮想的な直線を直線fとする。直線fを含む水平面を境界とする2つの空間のうち、入射点Cに入射する光が存在する側の空間を第1空間S1とし、入射点Cに入射する光が存在しない側の空間を第2空間S2とする。
 採光部11の上向きに傾く面11Bから入射した光L2は、採光部11の面11Eで全反射して斜め上方、すなわち第1空間S1の側に向かって進み、採光部11の面11Aから射出される。採光部11から射出された光L2は、基材10を透過して室内3の天井に向けて射出される。採光装置1から天井に向けて射出された光は、天井で反射して室内を照らすため、照明光の代わりとなる。
 採光部11の複数の面のうち、下向きに傾く面11Dから入射した光L2aは、採光部11および基材10の内部で斜め下方、すなわち第2空間S2の側に向かって進み、室内3の斜め下方に向かって射出される。このような光L2aは、グレア光とよばれ室内に居る人にとって不快な眩しさとなる虞がある。後段において説明する他の実施形態においてグレア光L2aを抑制する手段について説明する。
 採光層4および反り抑制層5の線膨張係数は、基材10の線膨張係数と比較して、ともに大きい又はともに小さいことが好ましい。このような場合であれば、採光層4と反り抑制層5との線膨張係数が、必ずしも一致していなくても、基材10の反り抑制の一定の効果を奏することができる。
 基材の反りは、基材と採光層との線膨張係数の差に起因して生じる。一例として、反り抑制層5を有さない採光装置において、採光層の線膨張係数が基材の線膨張係数より小さい場合を想定する。このような場合、設置環境の温度が上昇した際の採光層の膨張量は、基材10の膨張より小さいため、基材10の端部が採光層4側に向けて反る。
 これに対し、本実施形態によれば、基材10と採光層4との線膨張係数の差に起因して生じた基材10の反り方向と反対方向の応力を、反り抑制層5により基材10の第2面10bに付与できる。一例として、採光層4と反り抑制層5とがともに基材10の線膨張係数より小さい場合には、設置環境の温度上昇に伴い、基材10の端部の両面には、採光層4側および反り抑制層5側に向けて反らせる応力が付与される。したがって、基材10の第1面10aおよび第2面10bにそれぞれ互いに反発する応力を生じさせ、互いに相殺することで反りを抑制できる。
 図4に示す部屋モデルの採光装置1は、採光層4が室外2側に位置し、反り抑制層5が室内3側に位置している。採光層4は、太陽からの光Lが直接的に入射するために、温度が高まりやすい。したがって、採光層4は、反り抑制層5より温度が高まりやすく、膨張しやすい。このため、採光層4および反り抑制層5の線膨張係数を基材10の線膨張係数よりともに大きく又はともに小さくするとともに、光の入射側(室外2側)の採光層4の線膨張係数を、反り抑制層5の線膨張係数より小さくすることが好ましい。これにより温度が高まりやすい室外2側の層の膨張を抑えて、基材10の両面に付与される応力をバランスよく保って基材10の反りを抑制できる。また、他の例として、採光層4を室内3側に向け、反り抑制層5を室外2側に向けて採光装置1を設置した場合には、反り抑制層5が太陽光により加熱されやすいため、反り抑制層5の線膨張係数を採光層4の線膨張係数より小さくすることが好ましい。このように、採光層4および反り抑制層5のうち基材10に対して光の入射側に位置する一方の層の線膨張係数は、他方の層の線膨張係数より小さくすることが好ましい。
 (採光部の変形形状)
 本実施形態の採光部11は、図5に示すように、長手方向に交差する方向における断面形状が6角形とされている。しかしながら、採光部11の断面形状は上述した6角形に限られず、5角形や三角形であってもよい。図6A~図6Dの変形形状の採光部の断面図を示す。
 図6Aの採光部11aは、長手方向に直交する断面形状が二等辺三角形をなす。
 図6Bの採光部11bは、長手方向に直交する断面形状が台形形状をなす。
 図6Cの採光部11cは、周側面の一部が曲面を成す曲柱面構造である。
 図6Dにおいて、基材10の両面にはそれぞれ第1採光部11dおよび第2採光部11eが形成あれている。第1採光部11dおよび第2採光部11eは、それぞれ基材10の両面にそれぞれ形成されている。一方の面に形成されている第1採光部11dは、上述の採光部11と同形状を有する。また、他方の面に形成されている第2採光部11eは、断面形状が二等辺三角形を有する。なお基材10の両面に形成される採光部の形状は、図6Dの形状に限定されない。
 本実施形態の採光部11は、基材10の室外2側に配置されているが、室内3側に配置されていてもよい。図7A及び図7Bは、採光部11が室外2側に配置された場合(図7A)と、採光部11が室内3側に配置された場合(図7B)の光L2の経路を示す図である。
 図7Aおよび図7Bに示すように、採光部11が基材10の何れの面であっても、同様の光路をたどるため、同様の効果を期待できる。
 (採光装置の製造方法)
 採光装置1は、基材10の第1面10aおよび第2面10bにそれぞれ採光層4と反り抑制層5とを積層することで製造される。採光層4および反り抑制層5は、例えば紫外線インプリント法により形成できる。以下に、紫外線インプリント法により採光層4を形成する方法を説明するが、反り抑制層5も同様の方法で形成できる。
 まず、採光層4の形状を凹凸逆転させた形状の金型の凹部に、アクリル樹脂、ポリカーボネイト、ポリプロピレンなどの紫外線硬化性樹脂を充填する。
 次に、紫外線硬化性樹脂が充填された金型上に、第1面10a側を押し付けるようにして基材10を載置、加圧する。加圧することによって、毛細管現象により金型の凹部内に隙間なく紫外線硬化性樹脂が浸透する。
 さらに、この状態で基材10を介して紫外線硬化性樹脂に紫外線光を照射し紫外線硬化性樹脂を硬化させ、さらに金型から離形させる。これにより、基材10の第1面10a側に、金型の凹凸形状が転写され、複数の採光部11および空隙部12が出現し採光層4が形成される。
 上述した形成方法は一例であり、採光層4および反り抑制層5の形成方法としては、その他に熱プレス法を採用できる。熱プレス法では、基材10の第1面10aに熱可塑性樹脂を塗布した後に、塗布した面に採光部11の形状を凹凸逆転させた形状の金型を押し付ける。この状態で加熱して熱可塑性樹脂を硬化させる。冷却後に離形することで、基材10の第1面10aに金型の形状に応じた採光部11を形成できる。
 また、上述の紫外線インプリント法および熱プレス法において、金型として転写ロール金型を採用して連続的に採光層4および反り抑制層5を形成してもよい。
 (作用効果)
 本実施形態の採光装置1は、採光領域SAにおいて外光を室内3の天井に向かって屈折させ室内を照らす。これにより、日中に建物内の照明設備が消費するエネルギーを節約する省エネルギー効果が期待できる。
 また、本実施形態の採光装置1によれば、反り抑制層5が設けられることで基材10の反りが抑制される。基材10の反りが大きくなると、採光部11において反射および屈折させて照射する光の方向が変わり、採光装置1が設置された室内3の天井1501を照らすべき光L2(図4参照)が室内3の居住者に向かって照射され、グレア光として認識される虞がある。本実施形態によれば、基材10の反りを抑制することでグレア光の発生を抑制できる。
 [第2実施形態]
 次に、第2実施形態の採光装置101について説明する。
 図8は、上下方向に沿って断面をとった採光装置101の断面図である。
 第2実施形態の採光装置101は、第1実施形態の採光装置1と比較して、反り抑制層105が光拡散機能を有する点が異なる。なお、上述の実施形態と同一態様の構成要素については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 採光装置101は、透光性の板である基材10と、基材10の第1面10a側に位置する透光性の採光層4と、基材10の第2面10b側に位置する透光性の反り抑制層(光拡散層)105と、を備える。
 反り抑制層105は、第1実施形態の反り抑制層5と同様に、採光層4の線膨張係数と略同一の線膨張係数を有することが好ましい。また、反り抑制層105は、採光層4の最大膨張方向および最小膨張方向と略一致する最大膨張方向および最小膨張方向を有することが好ましい。
 反り抑制層105は、入射した光を拡散する光拡散機能を有する。すなわち、反り抑制層105は、光拡散層として機能する。以下の説明において、反り抑制層105を光拡散層と呼ぶ。
 図9は、光拡散層105の一例を示す斜視図である。光拡散層105は、光拡散特性を有する。光拡散層105は、図9に示すように、支持基材116と、支持基材116の一面116aに並べて配置された複数のレンチキュラーレンズ115とにより構成される。
 本実施形態の光拡散層105は、レンチキュラーレンズ115がそれぞれ水平方向に延び、上下方向に並べて配置されている。このように配置された光拡散層105のレンズ面は、鉛直面内で曲率を有し、水平面内には曲率を有さないため、上下方向に高い光拡散性を有し、水平方向には光拡散性を有さない。また、このように配置された光拡散層105は、レンチキュラーレンズ115の延在方向が採光部11の延在方向と一致している。これにより、採光層4の反りやすい方向と光拡散層105の反りやすい方向とが一致し基材10の反りを抑制しやすいという利点がある。しかしながら、光拡散層105は、このような構成に限定されることはなく、水平方向に強い光拡散性を示すように配置してもよい。また、採光装置101は、光拡散層105に代えて、図10に示す異方性散乱構造105Aが設けられていてもよい。異方性散乱構造としては、例えばルミニット社製の光拡散制御フィルム(商品名:LSD)のように、サーフェス・レリーフ・ホログラムパターンによりμmレベルの凹凸構造を形成したものを用いることができる。また、採光装置101は、光拡散層105に代えて、アスペクト比が5~500程度の粒子を連続層中に分散させた等方性散乱構造としの光散乱層を用いてもよい。
 さらに採光装置101は、光拡散層105に、代えて図11、図12、図13に示すようにレンチキュラーレンズ115と等方性拡散層117B、117C、117Dとを組み合わせた光拡散層105B、105C、105Dを採用してもよい。なお、図11~図13において、等方性拡散層117B、117C、117Dをドット模様として表示する。
 図11に示す光拡散層105Bは、レンチキュラーレンズ115の表面に等方性拡散層117Bを有する。
 図12に示す光拡散層105Cは、レンチキュラーレンズ115と支持基材116の一面116aとの間の接着層として等方性拡散層117Cを有する。
 図13に示す光拡散層105Dは、支持基材116として等方性拡散層117Dを設けた構成を有する。
 等方性拡散層117B~117Dは、内部に光を拡散する拡散粒子が分散されている。
これにより、光拡散層105B、105C、105Dは、レンチキュラーレンズ115および等方性拡散層117B~117Dにより光を異方向および等方向にそれぞれ拡散する。採光装置の光拡散部はこのような構成を採用してもよい。
 図8に示すように、採光装置101の採光部11に入射した光Lのうち、採光部11の内部で上方に向かって反射した光L2は、基材10を通過した後に光拡散層105に入射し、上下方向に拡散される。光が光拡散層105で拡散することによりこれにより、光L2の強度は、わずかに低下するが、強度分布が均一化され、室内3の天井や壁面がより均一に照らされる。
 また、採光装置101の採光部11に入射した光Lのうち、採光部11の内部で下方に向かって反射した光L2aは、基材10を通過した後に光拡散層105に入射し、上下方向に拡散されて、室内3の斜め下方に射出される。光L2aは、光拡散層105で拡散されることで、強度が低下し、室内3に居る人が眩しさを感じさせにくくなる。このように、本実施形態の採光装置101は、光拡散層105を備えることでグレアの抑制が可能である。
 [第3実施形態]
 次に、第3実施形態の採光装置201について説明する。
 図14は、上下方向に沿って断面をとった採光装置201の断面図である。
 第3実施形態の採光装置201は、第1実施形態の採光装置1と比較して、反り抑制層205が室内3側から照射された光の反射を抑制する低反射機能を有する点が異なる。なお、上述の実施形態と同一態様の構成要素については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 採光装置201は、透光性の板である基材10と、基材10の第1面10a側に位置する透光性の採光層4と、基材10の第2面10b側に位置する透光性の反り抑制層(低反射層)205と、を備える。
 反り抑制層205は、第1実施形態の反り抑制層5と同様に、採光層4の線膨張係数と略同一の線膨張係数を有することが好ましい。また、反り抑制層205は、採光層4の最大膨張方向および最小膨張方向と略一致する最大膨張方向および最小膨張方向を有することが好ましい。
 反り抑制層205は、反射光を低減する低反射機能を有する。すなわち、反り抑制層205は、低反射層として機能する。以下の説明において、反り抑制層205を低反射層と呼ぶ。
 低反射層205は、可視光波長以下の微細な錘構造により、光の屈折率の急激な変化を無くすことで界面反射を抑制するモスアイ構造を用いて構成されている。また、低反射層205は、例えば、多層膜を有し、干渉により光学的に外光を反射させるAR処理膜から構成されていてもよい。
 採光装置201は、低反射層205が設けられていることで、室内3側の光を反射しにくくなる。これにより、採光装置201の室内側の表面(すなわち低反射層205の表面)に反射像が写ることが抑制される。反射像は採光装置201の表面のゆがみを反映するため、表面のゆがみを目立ちやすくする場合がある。本実施形態によれば、反射像が写ることを抑制して、採光装置201の表面のゆがみを目立ちにくくすることができる。
 [第4実施形態]
 次に、第4実施形態の採光装置301について説明する。
 図15は、上下方向に沿って断面をとった採光装置301の断面図である。
 第4実施形態の採光装置301は、第1実施形態の採光装置1と比較して、反り抑制層305が入射した光を吸収する減光機能を有する点が異なる。なお、上述の実施形態と同一態様の構成要素については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 採光装置301は、透光性の板である基材10と、基材10の第1面10a側に位置する透光性の採光層4と、基材10の第2面10b側に位置する透光性の反り抑制層(減光層)305と、を備える。
 反り抑制層305は、第1実施形態の反り抑制層5と同様に、採光層4の線膨張係数と略同一の線膨張係数を有することが好ましい。また、反り抑制層305は、採光層4の最大膨張方向および最小膨張方向と略一致する最大膨張方向および最小膨張方向を有することが好ましい。
 反り抑制層305は、入射した光を吸収する減光機能を有する。すなわち、反り抑制層305は、減光層として機能する。以下の説明において、反り抑制層305を減光層と呼ぶ。
 減光層305は、例えば、内部又は表面で光の一部を吸収することで光の透過を抑制するフィルムからなる。減光層305は、可視光のうち特定波長の光のみを吸収する色素を含有させた透明フィルムを用いても、全波長の光を吸収する成分を含む透明フィルムを用いてもよい。
 本実施形態の採光装置301によれば、採光装置301に入射した光Lのうち、採光層4において斜め下方に屈折し室内3の床側に照射される光L2aおよび基材10の内部で反射を繰り返す光L2b(迷光グレアと呼ぶ)を、減光層305により吸収する。このような光L2a、L2bは、居住者に達してグレアとして不快感を与えることがある。したがって、本実施形態の採光装置301によれば、減光層305によりグレアを抑制できる。
 [第5実施形態]
 次に、第5実施形態の採光装置401について説明する。
 図16は、上下方向に沿って断面をとった採光装置401の断面図である。
 第5実施形態の採光装置401は、第1実施形態の採光装置1と比較して、反り抑制層405が帯電防止機能を有する点が異なる。なお、上述の実施形態と同一態様の構成要素については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 採光装置401は、透光性の板である基材10と、基材10の第1面10a側に位置する透光性の採光層4と、基材10の第2面10b側に位置する透光性の反り抑制層(帯電防止層)405と、を備える。
 反り抑制層405は、第1実施形態の反り抑制層5と同様に、採光層4の線膨張係数と略同一の線膨張係数を有することが好ましい。また、反り抑制層405は、採光層4の最大膨張方向および最小膨張方向と略一致する最大膨張方向および最小膨張方向を有することが好ましい。
 反り抑制層405は、帯電防止機能を有する。すなわち、反り抑制層405は、帯電防止層として機能する。以下の説明において、反り抑制層405を帯電防止層と呼ぶ。
 帯電防止層405は、表面405aに界面活性剤が塗布された構成とすることができる。この場合、帯電防止層405は、分子レベルの親水基膜が空気中の水分を吸着することで帯電防止効果を得る。その他に、帯電防止層405は、表面405aにシロキサン系塗布膜が形成された構成とすることができる。この場合、帯電防止層405は、水酸基が吸気中の水分を吸着することで帯電防止効果を得る。さらに、帯電防止層405は、表面405aに四塩化アンンモニウム塩基を持つ透明アクリル膜が形成された構成としてもよく、また、透明導電塗料が形成された構成としてもよい。
 本実施形態の採光装置401によれば、反り抑制層405が帯電防止機能を有することで、静電気による埃の付着を防ぐことができる。
 [第6実施形態]
 次に、第6実施形態の採光装置501について説明する。
 図17は、上下方向に沿って断面をとった採光装置501の断面図である。
 第6実施形態の採光装置501は、第1実施形態の採光装置1と比較して、反り抑制層505の表面にハードコート皮膜505aが形成されている点が異なる。なお、上述の実施形態と同一態様の構成要素については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 採光装置501は、透光性の板である基材10と、基材10の第1面10a側に位置する透光性の採光層4と、基材10の第2面10b側に位置する透光性の反り抑制層505と、を備える。
 反り抑制層505は、第1実施形態の反り抑制層5と同様に、採光層4の線膨張係数と略同一の線膨張係数を有することが好ましい。また、反り抑制層505は、採光層4の最大膨張方向および最小膨張方向と略一致する最大膨張方向および最小膨張方向を有することが好ましい。
 本実施形態の採光装置501によれば、反り抑制層505の表面にハードコート皮膜505aが形成されていることで、表面の傷を防止できる。ハードコート皮膜505aとしては、例えばポリウレタン系の材料を用いることができる。
 [第7実施形態]
 次に、第7実施形態の採光装置601について説明する。
 図18は、上下方向に沿って断面をとった採光装置601の断面図である。
 第7実施形態の採光装置601は、第1実施形態の採光装置1と比較して、反り抑制層605が電磁波シールド機能を有する点が異なる。なお、上述の実施形態と同一態様の構成要素については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 採光装置601は、透光性の板である基材10と、基材10の第1面10a側に位置する透光性の採光層4と、基材10の第2面10b側に位置する透光性の反り抑制層(電磁波シールド層)605と、を備える。
 反り抑制層605は、第1実施形態の反り抑制層5と同様に、採光層4の線膨張係数と略同一の線膨張係数を有することが好ましい。また、反り抑制層605は、採光層4の最大膨張方向および最小膨張方向と略一致する最大膨張方向および最小膨張方向を有することが好ましい。
 反り抑制層605は、電磁波シールド機能を有する。すなわち、反り抑制層605は、電磁波シールド層として機能する。以下の説明において、反り抑制層605を電磁波シールド層と呼ぶ。
 本実施形態の電磁シールド層605は、携帯電話などの電磁波の室内3への侵入を防ぎ、室内機器の誤作動を防ぐことができる。また、室内3においてもちられる内部のLAN(ローカルエリアネットワーク)の電波が漏れることを防ぎ、情報の漏洩を防止できる。
 [第8実施形態]
 次に、第8実施形態の採光装置701について説明する。
 図19は、上下方向に沿って断面をとった採光装置701の断面図である。
 第8実施形態の採光装置701は、第1実施形態の採光装置1と比較して、反り抑制層705が紫外線カット機能を有する点が異なる。なお、上述の実施形態と同一態様の構成要素については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 採光装置701は、透光性の板である基材10と、基材10の第1面10a側に位置する透光性の採光層4と、基材10の第2面10b側に位置する透光性の反り抑制層(紫外線カット層)705と、を備える。
 反り抑制層705は、第1実施形態の反り抑制層5と同様に、採光層4の線膨張係数と略同一の線膨張係数を有することが好ましい。また、反り抑制層705は、採光層4の最大膨張方向および最小膨張方向と略一致する最大膨張方向および最小膨張方向を有することが好ましい。
 反り抑制層705は、紫外線カット機能を有する。すなわち、反り抑制層705は、紫外線カット層として機能する。以下の説明において、反り抑制層705を紫外線カット層と呼ぶ。
 紫外線カット層705は、例えばベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系などの紫外線吸収剤を含む。これにより、紫外線カット層705は、紫外線を吸収して室内3に紫外線が照射されることを抑制し紫外線による室内3の壁面や家具類の劣化を抑制できる。
 [第9実施形態]
 次に、第9実施形態の採光装置801について説明する。
 図20は、上下方向に沿って断面をとった採光装置801の断面図である。
 第9実施形態の採光装置801は、第1実施形態の採光装置1と比較して、反り抑制層805が熱線カット機能を有する点が異なる。なお、上述の実施形態と同一態様の構成要素については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 採光装置801は、透光性の板である基材10と、基材10の第1面10a側に位置する透光性の採光層4と、基材10の第2面10b側に位置する透光性の反り抑制層(熱線カット層)805と、を備える。
 反り抑制層805は、第1実施形態の反り抑制層5と同様に、採光層4の線膨張係数と略同一の線膨張係数を有することが好ましい。また、反り抑制層805は、採光層4の最大膨張方向および最小膨張方向と略一致する最大膨張方向および最小膨張方向を有することが好ましい。
 反り抑制層805は、熱線カット機能を有する。すなわち、反り抑制層805は、紫外線カット層として機能する。以下の説明において、反り抑制層805を熱線カット層と呼ぶ。
 熱線カット層805は、例えばスズ酸化インジウム、アンチモン酸化スズなどの赤外線吸収剤を含む。これにより、熱線カット層805は、赤外線を吸収して室内3の温度上昇を抑制し、夏季における冷房機器の負荷を軽減できる。
 [第10実施形態]
 次に、第10実施形態の採光装置901について説明する。
 図21は、上下方向に沿って断面をとった採光装置901の断面図である。
 第10実施形態の採光装置901は、第1実施形態の採光装置1と比較して、反り抑制層905の表面905aに防汚処理が施されている点が異なる。なお、上述の実施形態と同一態様の構成要素については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 採光装置901は、透光性の板である基材10と、基材10の第1面10a側に位置する透光性の採光層4と、基材10の第2面10b側に位置する透光性の反り抑制層905と、を備える。
 反り抑制層905は、第1実施形態の反り抑制層5と同様に、採光層4の線膨張係数と略同一の線膨張係数を有することが好ましい。また、反り抑制層905は、採光層4の最大膨張方向および最小膨張方向と略一致する最大膨張方向および最小膨張方向を有することが好ましい。
 本実施形態の反り抑制層905の表面905aには防汚処理が施されている。これにより、採光装置901の表面に汚れが付着することを抑制できる。なお、防汚処理としては、例えば反り抑制層905の表面905aにフッ素系樹脂をコートする方法が例示できる。
 [第11実施形態]
 次に、第11実施形態の採光装置1001について説明する。
 図22は、上下方向に沿って断面をとった採光装置1001の断面図である。
 第11実施形態の採光装置1001は、第1実施形態の採光装置1の構成に加え、さらに第2の基材1020を有する。なお、上述の実施形態と同一態様の構成要素については、同一符号を付し、その説明を省略する。なお、以下の説明において、第1実施形態の基材10を第1の基材10とする。
 採光装置1001は、透光性の板である第1の基材10と、第1の基材10の板厚方向後方(室内3)側に位置し、透光性の板である第2の基材1020と、を備えている。第1の基材10の第1面10a側には透光性の採光層4が設けられ、第2面10b側には透光性の第1の反り抑制層5が設けられている。第2の基材1020の第1面1020aには、第1面1020a側に位置し入射した光を拡散する光拡散層1021が設けられ、第2面1020b側に位置する透光性の第2の反り抑制層1022が設けられている。光拡散層1021は、入射した光を拡散する光拡散機能を有する。
 なお本実施態において、第1の基材10と第2の基材1020とは、互いに平行に配置されている。また、第1の基材10の第2面10bと第2の基材1020の第1面1020aは、対向している。
 第1実施形態と同様に、採光層4の線膨張係数と第1の反り抑制層5の線膨張係数とは、略同一であることが好ましい。また、採光層4と反り抑制層5とは、最大膨張方向および最小膨張方向とが略一致することが好ましい。
 さらに、光拡散層1021の線膨張係数と第2の反り抑制層1022の線膨張係数とは、略同一であることが好ましい。また、光拡散層1021と反り抑制層1022とは、最大膨張方向および最小膨張方向とが略一致することが好ましい。
 これにより、第1の基材10および第2の基材1020ともに、温度変化に伴う熱膨張に起因した反りの発生を抑制できる。
 また、本実施形態の採光装置1001において、採光層4を通過した光は、光拡散層1021を通過する。光拡散層1021を通過した光は、拡散されて室内3の天井や壁面がより均一に照らすことができる。また、光拡散層1021が設けられていることで、グレア光を拡散してグレアを抑制できる。
 なお、本実施形態において、第2の基材1020は第1の基材10の後方(室内3)側に位置する場合を例示したが、第2の基材1020は第1の基材10の前方(室外2)側に位置していてもよい。さらに、採光層4は、第1の基材10の室内3側の面に形成されていても室外2側の面に形成されていてもよい。その場合反り抑制層5は、第1の基材10の採光層4と反対側の面に形成されている。
 [第12実施形態]
 次に、第12実施形態の採光装置1101について説明する。
 図23は、上下方向に沿って断面をとった採光装置1101の断面図である。なお、図22には、採光装置1101が取り受けられる窓ガラス1503を合わせて図示する。
 採光装置1101は、第1実施形態の採光装置1と比較して、透明板1131および外枠フレーム1124を有する点が主に異なる。なお、上述の実施形態と同一態様の構成要素については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 採光装置1101は、透光性の板である基材10と、基材10の第1面10a側に位置する透光性の採光層4と、基材10の第2面10b側に位置する透光性の反り抑制層5と、平面視で基材10および透明板1131を囲み支持する外枠フレーム1124と、を備える。
 本実施形態によれば、第1実施形態と同様の効果を奏することができる。
 また、本実施形態によれば、採光部11が基材10と透明板1131の間に配置されていることで採光部11を保護できる。これにより、採光部11に傷が生じることを防ぐことができる。加えて、採光部11が設けられる空間を密閉することができ、採光部11が空気に接触することを抑制して樹脂材料の劣化を抑制できる。
 なお、本実施形態の透明板1131と窓ガラス1503の間に、他の実施形態の採光装置を配置してもよい。また、図24に変形例の採光装置1101Aとして示すように、透明板1131と窓ガラス1503との間において、第1の基材10と第2の基材1020とが配置された構成としてもよい。
[第13実施形態]
 次に、第13実施形態の採光装置1201について説明する。
 図25は、採光装置1201の全体構成を示す斜視図である。採光装置1201は、横型のブラインド状である。採光装置1201は、長手方向を水平方向として上下方向に沿って並んで配置された短冊状の複数の採光スラット1250および遮光スラット1251と、複数の採光スラット1250を一方向に並べた状態で結束する結束材1255と、並設された複数の採光スラット1250の最上段に設けられた上桟1256と、最下段に設けられた下桟1257と、を備える。また、上桟1256および結束材1255は、採光スラット1250および遮光スラット1251を傾動させる傾動機構を構成する。
 採光スラット1250は、第1実施形態の採光装置1と基本的に同様の構成を有する。
すなわち、採光スラット1250は、光透過性を有する基材10、基材10の第1面10aに設けられた採光層4と、基材10の第2面10bに設けられた反り抑制層5とを有する。すなわち、採光装置1201は、第1実施形態の基材10が、短冊状の複数の採光スラット1250に分割され、長手方向に直交する方向に並べて吊下げられていると説明できる。
 一方遮光スラット1251は、光を透過しない材料で構成されている。遮光スラット1251は、例えばアルミニウム合金からなる。
 採光装置1201において、採光スラット1250および遮光スラット1251が並ぶ領域は、平面視で上側に位置する採光領域SAと、下側に位置する遮光領域LAとに分類される。採光領域SAには、採光スラット1250が並び、遮光領域LAには、遮光スラット1251が並ぶ。採光領域SAは、採光装置1201の採光スラット1250および遮光スラット1251を全て展開した状態で、例えば床面から180cm以上の領域に設けられる。これにより、採光スラット1250で天井に向けて反射した光が、室内の居住者の目に直接入射する可能性を低減できる。
 本実施形態によれば、採光スラット1250に反り抑制層5が設けられていることで、各スラットの温度変化に起因する反りを抑制でき、室外2からの光を所望の方向に反射して採光することができる。
 なお本実施形態の採光装置1201は、各スラットが水平方向に延在する横型ブラインドであるが、各スラットが上下方向に延在する縦型ブラインドであってもよい。
[第14実施形態]
 次に、第14実施形態の採光装置1301について説明する。
 図26は、採光装置1301の全体構成を示す斜視図である。採光装置1301は、ロールカーテン状(簾状)である。採光装置1301は、長手方向を水平方向として上下方向に沿って並んで配置された短冊状の複数の採光スラット1350および遮光スラット1351と、複数の採光スラット1350を一方向に並べた状態で結束する結束材1355と、並設された複数の採光スラット1350の最上段に設けられた上桟1356と、最下段に設けられた下桟1357と、を備える。本実施形態の採光装置1301は、第13実施形態の採光装置1201と比較して、傾動機構を有していない点が主に異なる。
 採光スラット1350は、第1実施形態の採光装置1と基本的に同様の構成を有する。
すなわち、採光スラット1350は、光透過性を有する基材10、基材10の第1面10aに設けられた採光層4と、基材10の第2面10bに設けられた反り抑制層5とを有する。一方遮光スラット1351は、光を透過しない材料で構成されている。遮光スラット1351は、例えばアルミニウム合金からなる。
 本実施形態の採光装置1301によれば、第13実施形態の採光装置と同様の効果を奏することができる。
 なお、第13実施形態の採光装置1201および第14実施形態の採光装置1301において、採光領域SAおよび遮光領域LAの配置は、他の構成を採用できる。例えば、全てのスラットを採光スラット1250、1350から構成することで、全領域を採光領域SAとしてもよく、また採光領域SAと遮光領域LAとを上下方向に交互に配置してもよい。
[第15実施形態]
 次に、第15実施形態の採光装置1401について説明する。図27は、採光装置1401の全体構成を示す斜視図である。採光装置1401は、縦型のブラインド状である。
すなわち、第13実施形態の横型ブラインド状の採光装置1201と比較して、各スラットが鉛直方向に吊下げられている点が異なる。
 採光装置1401は、窓の上側に位置し水平方向に延びるレール部1456と、レール部1456から吊下げられ横方向に並んで配置された短冊状の複数の採光スラット1450と、を備える。また、レール部1456には、内部に傾動機構(図示略)を有し、採光スラット1450を傾動させる。
 採光スラット1450は、第1実施形態の採光装置1と基本的に同様の構成を有する。
すなわち、採光スラット1450は、光透過性を有する基材10、基材10の第1面10aに設けられた複数の採光部11および採光部11の間に設けられた空隙部12を有する。
 本実施形態の採光装置1401によれば、第13実施形態の採光装置と同様の効果を奏することができる。
 なお、第13実施形態~第15実施形態の採光装置1201、1301、1401は、各スリットの巻き取りおよび収納を行うための電動機を有してもよい。また、第13実施形態および第15実施形態の採光装置1201、1401においては、各スリットを傾動させる傾動機構に電動機を有していてもよい。この場合には、各スリットの巻き取り、収納、又は傾動を電動で行うことができる。さらに、これらの採光装置1201、1301、1401は、スイッチやリモコンで巻き取り、収納、又は傾動を遠隔操作する構成を採用してもよい。
[採光システム]
 図28は、採光装置および採光システムを備えた部屋モデルを示す図であって、図29のJ-J’線に沿う断面図である。図29は、部屋モデル2000の天井を示す平面図である。
 部屋モデル2000において、外光が導入される部屋2003の天井2003aを構成する天井材は、高い光反射性を有していてもよい。図28および図29に示すように、部屋2003の天井2003aには、光反射性を有する天井材として、光反射性天井材2003Aが設置されている。光反射性天井材2003Aは、窓2002に設置された採光装置2010からの外光を室内の奥の方に導入することを促進することを目的とするもので、窓際の天井2003aに設置されている。具体的には、天井2003aの所定の領域E(窓2002から約3mの領域)に設置されている。
 この光反射性天井材2003Aは、先に述べたように、採光装置2010(上述した何れかの実施形態の採光装置)が設置された窓2002を介して室内に導入された外光を室内の奥の方まで効率よく導く働きをする。採光装置2010から室内の天井2003aへ向けて導入された外光は、光反射性天井材2003Aで反射され、向きを変えて室内の奥に置かれた机2005の机上面2005aを照らすことになり、当該机上面2005aを明るくする効果を発揮する。
 光反射性天井材2003Aは、拡散反射性であってもよいし、鏡面反射性であってもよいが、室内の奥に置かれた机2005の机上面2005aを明るくする効果と、室内に居る人とって不快なグレア光を抑える効果を両立するために、両者の特性が適度にミックスされたものが好ましい。
 このように、採光装置2010によって室内に導入された光の多くは、窓2002の付近の天井に向かうが、窓2002の近傍は光量が十分である場合が多い。そのため、上記のような光反射性天井材2003Aを併用することによって、窓付近の天井(領域E)に入射した光を、窓際に比べて光量の少ない室内の奥の方へ振り分けることができる。
 光反射性天井材2003Aは、例えば、アルミニウムのような金属板に数十ミクロン程度の凹凸によるエンボス加工を施したり、同様の凹凸を形成した樹脂基板の表面にアルミのような金属薄膜を蒸着したりして作製することができる。あるいは、エンボス加工によって形成される凹凸がもっと大きな周期の曲面で形成されていてもよい。
 さらに、光反射性天井材2003Aに形成するエンボス形状を適宜変えることによって、光の配光特性や室内における光の分布を制御することができる。例えば、室内の奥の方に延在するストライプ状にエンボス加工を施した場合は、光反射性天井材2003Aで反射した光が、窓2002の左右方向(凹凸の長手方向に交差する方向)に拡がる。部屋2003の窓2002の大きさや向きが限られているような場合は、このような性質を利用して、光反射性天井材2003Aによって光を水平方向へ拡散させるとともに、室内の奥の方向へ向けて反射させることができる。
 採光装置2010は、部屋2003の採光システムの一部として用いられる。採光システムは、例えば、採光装置2010と、複数の室内照明装置2007と、窓に設置された日射調整装置2008と、これらの制御系と、天井2003aに設置された光反射性天井材2003Aと、を含む部屋全体の構成部材から構成される。
 部屋2003の窓2002には、上部側に採光装置2010が設置され、下部側に日射調整装置2008が設置されている。ここでは、日射調整装置2008として、ブラインドが設置されているが、これに限らない。
 部屋2003には、複数の室内照明装置(照明装置)2007が、窓2002の左右方向および室内の奥行き方向に格子状に配置されている。これら複数の室内照明装置2007は、採光装置2010と併せて部屋2003の全体の照明システムを構成している。
 図28および図29に示すように、例えば、窓2002の左右方向の長さLが18m、部屋2003の奥行方向の長さLが9mのオフィスの天井2003aを示す。ここでは、室内照明装置2007は、天井2003aの横方向および奥行方向に、それぞれ1.8mの間隔Pをおいて格子状に配置されている。より具体的には、50個の室内照明装置2007が10行×5列に配列されている。
 室内照明装置2007は、室内照明器具2007aと、明るさ検出部2007bと、制御部2007cと、を備え、室内照明器具2007aに明るさ検出部2007bおよび制御部2007cが一体化されて構成されたものである。
 室内照明装置2007は、室内照明器具2007aおよび明るさ検出部2007bをそれぞれ複数ずつ備えていてもよい。但し、明るさ検出部2007bは、各室内照明器具2007aに対して1個ずつ設けられる。明るさ検出部2007bは、室内照明器具2007aが照明する被照射面の反射光を受光して、被照射面の照度を検出する。ここでは、明るさ検出部2007bによって、室内に置かれた机2005の机上面2005aの照度を検出する。
 各室内照明装置2007に1個ずつ設けられた制御部2007cは、互いに接続されている。各室内照明装置2007は、互いに接続された制御部2007cにより、各々の明るさ検出部2007bが検出する机上面2005aの照度が一定の目標照度L(例えば、平均照度:750lx)になるように、それぞれの室内照明器具2007aのLEDランプの光出力を調整するフィードバック制御を行っている。
 図30は、採光装置によって室内に採光された光(自然光)の照度と、室内照明装置による照度(採光システム)との関係を示すグラフである。図30において、縦軸は机上面の照度(lx)を示し、横軸は窓からの距離(m)を示している。また、図中の破線は、室内の目標照度を示している。(●:採光装置による照度、△:室内照明装置による照度、◇:合計照度)
 図30に示すように、採光装置2010により採光された光に起因する机上面照度は、窓近傍ほど明るく、窓から遠くなるに従ってその効果は小さくなる。採光装置2010を適用した部屋では、昼間において窓からの自然採光によりこのような部屋奥方向への照度分布が生じる。そこで、採光装置2010は、室内の照度分布を補償する室内照明装置2007と併用して用いられる。室内天井に設置された室内照明装置2007は、それぞれの装置の下の平均照度を明るさ検出部2007bによって検出し、部屋全体の机上面照度が一定の目標照度L0になるように調光制御されて点灯する。従って、窓近傍に設置されているS1列、S2列はほとんど点灯せず、S3列、S4列、S5列と部屋奥方向に向かうに従って出力を上げながら点灯される。結果として、部屋の机上面は自然採光による照度と室内照明装置2007による照明の合計で照らされ、部屋全体に亘って執務をする上で十分とされる机上面照度である750lx(「JIS Z9110 照明総則」の執務室における推奨維持照度)を実現することができる。
 以上述べたように、採光装置2010と採光システム(室内照明装置2007)とを併用することにより、室内の奥の方まで光を届けることが可能となり、室内の明るさをさらに向上させることができるとともに部屋全体に亘って執務をする上で十分とされる机上面照度を確保することができる。したがって、季節や天気による影響を受けずにより一層安定した明るい光環境が得られる。
 以上、添付図面を参照しながら本発明に係る好適な実施形態について説明したが、本発明は係る例に限定されないことは言うまでもない。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、各種の変更例又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解される。各実施形態の構成を適宜組み合わせてもよい。
 例えば、上述した各実施形態において、採光部11は、基材10の室外2側に位置する第1面10aに設けられていた。しかしながら、採光部11は、基材10の室内3側に位置していてもよい。このような場合であっても、各実施形態と同様の効果を奏することができる。
 また、各実施形態の反り抑制層は、各実施形態で説明した各機能のうち複数の機能を併せ持っていてもよい。一例として、採光装置の反り抑制層は、光拡散機能と紫外線カット機能を有し、さらに表面に防汚処理が施されていてもよい。
 また、各実施形態中に示す採光装置(例えば第1実施形態の採光装置1)は、透光性の板である基材10と、基材10の第1面10a側に位置する透光性の採光層4と、基材10の第2面10b側に位置する透光性の反り抑制層5と、を備える。しかしながら、各実施形態の採光装置は、採光層4と反り抑制層5とが、接着層6とを介して直接的に接合された構成を有していていてもよい。このような構成の採光装置を、採光装置1Aとして、図31を基に説明する。
 なお、上述の実施形態と同一態様の構成要素については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 採光装置1Aは、採光層4と、反り抑制層5と、採光層4と反り抑制層5とを接合する接着層6と、を有する。接着層6は、接着剤が硬化することで形成された層であり、各実施形態の採光装置における基材10に対応する透光性の層である。接着層6は、室外2側の第1面6a側に採光層4を保持し、室内3側の第2面6bに反り抑制層5を保持する。
 上述した各実施形態と同様に、反り抑制層5と採光層4との線膨張係数が、略同一となっている。したがって、採光層4が熱膨張又は熱収縮した場合に、反り抑制層5が採光層4と同じ程度に熱膨張又は熱収縮する。これにより接着層6の第1面6a側と第2面6b側で、それぞれ採光層4および反り抑制層5に反りを生じさせる応力が互いに相殺されて、全体として反りが抑制される。
 本変形例に示すように、採光層4および反り抑制層5が、接着層6により直接的に接合する構成を採用した場合であっても、各実施形態の効果を奏することができる。なお、本変形例に示す接着層6は、特許請求の範囲における基材に対応する。
 本発明のいくつかの態様は、反りの発生を抑制することが必要な採光装置および採光システムなどに適用することができる。
 1,101,201,301,401,501,601,701,801,901,1001,1101,1101A,1201,1301,2010…採光装置、4…採光層、5,105,205,305,405,505,605,705,805,905,1022…反り抑制層、10…基材、10a,1020a…第1面、10b,1020b…第2面、11…採光部、12…空隙部、1020…第2の基材、1124…外枠フレーム、1250,1350…採光スラット、2007a…室内照明器具、2007c…制御部

Claims (7)

  1.  透光性の基材と、
     前記基材の第1面側に位置し複数の採光部および前記採光部の間に設けられた空隙部を有する透光性の採光層と、
     前記基材の第2面側に位置する透光性の反り抑制層と、を備え、
     前記採光層および前記反り抑制層の線膨張係数が略同一である、採光装置。
  2.  前記採光層は、面内において線膨張係数が最大となる最大膨張方向と線膨張係数が最小となる最小膨張方向とを有し、
     前記反り抑制層は、面内において線膨張係数が最大となる最大膨張方向と線膨張係数が最小となる最小膨張方向とを有し、
     前記採光層の最大膨張方向と前記反り抑制層の最大膨張方向、並びに前記採光層の最小膨張方向と前記反り抑制層の最小膨張方向が、それぞれ略一致している、請求項1に記載の採光装置。
  3.  透光性の基材と、
     前記基材の第1面側に位置し複数の採光部および前記採光部の間に設けられた空隙部を有する透光性の採光層と、
     前記基材の第2面側に位置する透光性の反り抑制層と、を備え、
     前記採光層および前記反り抑制層の線膨張係数は、前記基材の線膨張係数と比較して、ともに大きい又はともに小さい、採光装置。
  4.  前記採光層および前記反り抑制層のうち前記基材に対して光の入射側に位置する一方の層の線膨張係数は、他方の層の線膨張係数より小さい、請求項3に記載の採光装置。
  5.  前記基材を第1の基材として、
     前記第1の基材の板厚方向前方又は後方に位置する透光性の第2の基材と、
     前記第2の基材の第1面側に位置し入射した光を拡散する光拡散層と、
     前記第2の基材の第2面側に位置する透光性の反り抑制層と、をさらに備える、請求項1~4の何れか一項に記載の採光装置。
  6.  前記基材を支持する外枠フレームをさらに備える、請求項1~5の何れか一項に記載の採光装置。
  7.  採光装置と、
     室内照明器具と、
     室内の明るさを検出する検出部と、
     前記室内照明器具と前記検出部とを制御する制御部と、を有して構成され、
     前記採光装置として請求項1~6の何れか一項に記載の採光装置を採用する採光システム。
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