WO2017126369A1 - 照明装置および電子機器 - Google Patents

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WO2017126369A1
WO2017126369A1 PCT/JP2017/000528 JP2017000528W WO2017126369A1 WO 2017126369 A1 WO2017126369 A1 WO 2017126369A1 JP 2017000528 W JP2017000528 W JP 2017000528W WO 2017126369 A1 WO2017126369 A1 WO 2017126369A1
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light
led
light emission
intensity
emission control
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PCT/JP2017/000528
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Inventor
荒井 剛
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シャープ株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
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    • G02B6/0025Diffusing sheet or layer; Prismatic sheet or layer
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    • G09F13/20Illuminated signs; Luminous advertising with luminescent surfaces or parts
    • G09F13/22Illuminated signs; Luminous advertising with luminescent surfaces or parts electroluminescent
    • G09F2013/222Illuminated signs; Luminous advertising with luminescent surfaces or parts electroluminescent with LEDs

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device provided in an electronic device, for example.
  • Patent Document 1 discloses a lighting device (illumination structure) for the purpose of improving the illumination effect of light emission in an electronic device.
  • the illumination device of Patent Literature 1 is provided with an illumination lens that refracts and emits light from a light source in a plurality of different directions.
  • the relative position of the light source with respect to the illumination lens is moved in order to further improve the light expression. Therefore, for example, a means for mechanically changing the position of the light source is required, and there is a problem that the configuration of the illumination device becomes complicated.
  • One embodiment of the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object thereof is to realize a lighting device capable of improving the expressibility of light with a simple configuration.
  • an illumination device includes a projection unit that is a target on which light emitted from each of a plurality of light sources is projected, and the light source by controlling the light source.
  • a light emission control unit that temporally changes the intensity of the light source, and at least two of the light sources are arranged at positions where the light emitted from each of the light sources partially overlaps in the projection unit,
  • the light emitting control unit changes the intensity of the light so that at least one of the size, position, or shape of the overlapping portion changes with time, with the overlapping portion of the light in the projection unit as an overlapping portion.
  • the lighting device according to one embodiment of the present invention has an effect that it is possible to improve the expression of light with a simple configuration.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a sequence of light emission control of the first LED to the third LED in another light emitting device according to the first embodiment.
  • FIG. (A) is a figure which shows the structure of the illuminating device which concerns on the modification of Embodiment 1 of this invention.
  • (A)-(e) is a figure which shows the variation of arrangement
  • (A)-(c) is a figure which shows the example of the light emission control sequence of 1st LED in 3rd Embodiment-3rd LED.
  • (A)-(q) is a figure explaining the light emission control different from the light emission control of FIG.
  • A)-(d) is a figure which shows the example of the moving image display by the smart phone which concerns on Embodiment 3.
  • FIG. (A) is a figure which shows the external appearance of the portable terminal as another example of the electronic device which concerns on Embodiment 3
  • (b) is a figure which shows the external appearance of the washing machine as another example of the said electronic device. It is.
  • FIG. 1 is a functional block diagram illustrating a configuration of the lighting device 10.
  • 2A to 2C are diagrams showing the light emission state of the illumination device 10.
  • FIG. 1 is a functional block diagram illustrating a configuration of the lighting device 10.
  • the lighting device 10 includes a first LED (Light Emitting Diode) 1A (light source), a second LED 1B (light source), a light emission control unit 3, a power source 4, a substrate 5, a diffusion unit 6, and a projection unit. 7 is provided.
  • the first LED 1A and the second LED 1B are light sources of the illumination device 10.
  • both the first LED 1A and the second LED 1B are monochromatic LEDs that emit red light.
  • the first LED 1A and the second LED 1B are also simply expressed as LEDs as necessary.
  • the light emission control unit 3 changes the intensity of light emitted from each of the LEDs over time by controlling the LED. Specifically, the light emission control part 3 controls the magnitude
  • the power source 4 supplies power to the LEDs and the light emission control unit 3.
  • the substrate 5 is a support member that supports the LEDs.
  • the first LED 1A and the second LED 1B are disposed on the same surface of the substrate 5.
  • the diffusion unit 6 diffuses light emitted from the LED.
  • the diffusion unit 6 is arranged between the LED and the projection unit 7.
  • the diffusion unit 6 may be a light guide plate, a diffusion plate, or a transparent plate.
  • the light guide plate may be a plate-like member formed of a resin having translucency such as acrylic.
  • the diffusion plate may be a plate-like member made of a resin such as acrylic and cut or ground glass-like.
  • the transparent plate may be a plate made of glass or resin.
  • the projection unit 7 is a target on which light emitted from the LED is projected. As shown in (b) of FIG. 2, the light emitted from each of the LEDs partially overlaps in the projection unit 7.
  • the projection unit 7 is configured by glass or a resin material, or by coating them with an arbitrary color (for example, white).
  • the projection unit 7 may be made of the same material as the diffusion unit 6.
  • LED emission state As shown in (a) to (c) of FIG. -Light emission state 1a: Only the first LED 1A emits light ((a) of FIG. 2). -Light emission state 1b: Both 1st LED1A and 2nd LED1B light-emit ((b) of FIG. 2). -Light emission state 1c: Only the second LED 1B emits light ((c) in FIG. 2). The three light emission states can be realized.
  • the light emitted from the first LED 1A (hereinafter referred to as light A) and the light emitted from the second LED 1B (hereinafter referred to as light B) are respectively different positions of the projection unit 7. Projected on.
  • the light A and the light B partially overlap in the projection unit 7.
  • the light projected on the projection unit 7 is also referred to as projection light.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining conditions for the light A and the light B to partially overlap in the projection unit 7.
  • W width of a portion (overlapping portion) where light A and light B overlap in the projection unit 7
  • S distance between the first LED 1A and the second LED 1B
  • T thickness of the diffusion unit 6
  • Radiation angle.
  • the radiation angle is an angle representing the spread until the light emitted from the LED reaches the projection unit 7.
  • the radiation angle of the first LED 1A is an angle formed by lines connecting the both ends of the projected image of the light A with the first LED 1A on a plane including the first LED 1A and perpendicular to the projection unit 7.
  • the straight line connecting the first LED 1A and the second LED 1B is parallel to the paper surface
  • the radiation angle of the first LED 1A and the radiation angle of the second LED 1B are both equal
  • the projection light The case where the shape is a conical shape having the light emission position of the LED as a vertex is illustrated.
  • the arrangement of each LED, the radiation angle of each LED, and the shape of the projection light are not limited to these.
  • the two LEDs are arranged so that light emitted from each of at least two LEDs partially overlaps in the projection unit 7. Be placed. That is, the light emitting device is configured so that W> 0 for the two LEDs.
  • the area of the overlapping portion is preferably set to be large to some extent. As an example, the area of the overlapping portion may be set to about 30% to 50% of the area (projection area) where the light emitted from one LED is projected onto the projection unit 7.
  • a lighting device 10A in order to distinguish from the lighting device 10 described above.
  • 4A to 4F are diagrams showing examples of the light emission state of the illumination device 10A.
  • the illuminating device 10A is obtained by adding a third LED (light source) 1C, which is a monochromatic LED that emits red light, in the illuminating device 10 described above.
  • 4A to 4F the components other than the first LED 1A to the third LED 1C among the components of the illumination device 10A are not shown.
  • the first LED 1A, the second LED 1B, and the third LED 1C are arranged clockwise in this order at the vertices of a virtual triangle on the substrate 5.
  • the light emitted from the third LED 1C is referred to as light C.
  • the first LED 1A to the third LED 1C are arranged so that the light A, the light B, and the light C partially overlap in the projection unit 7.
  • -Light emission state 2a Only the first LED 1A emits light ((a) of FIG. 4).
  • Light emission state 2b the first LED 1A and the second LED 1B emit light ((b) in FIG. 4)
  • -Light emission state 2c Only the second LED 1B emits light ((c) in FIG. 4).
  • Light emission state 2d Second LED 1B and third LED 1C emit light ((d) in FIG. 4)
  • Light emission state 2e Only the third LED 1C emits light ((e) in FIG. 4)
  • Light emission state 2f the third LED 1C and the first LED 1A emit light ((f) in FIG. 4)
  • the six light emission states can be realized. By repeating these light emission states 2a to 2f in order, the projection light shows a movement of rotating clockwise on the projection unit 7.
  • FIG. 5 is a graph showing an example of a light emission control sequence of the first LED 1A to the third LED 1C in the lighting device 10A.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents the intensity of light emitted from each LED (the emission intensity of each LED).
  • the intensity of light A is indicated by a solid line
  • the intensity of light B is indicated by a broken line
  • the intensity of light C is indicated by a one-dot chain line.
  • the illustration is the same in the following drawings.
  • the vertical axis in FIG. 5 may be read as the current flowing through each LED.
  • the increase and decrease of the emission intensity (in other words, current) over time is linear.
  • the temporal increase and decrease of the emission intensity may be nonlinear. 5 and 8, the predetermined minimum value of the light intensity is set as 0, but the minimum value may be set larger than 0.
  • the light emission control unit 3 sets a period in which at least two LEDs are turned on simultaneously, and changes the intensity of light emitted from each LED during the period. According to the light emission control, since an overlapping portion can be formed on the projection unit 7, the shape of the image formed on the projection unit 7 can be changed by the projection light.
  • the sequence of FIG. 5 will be described.
  • the light emission control unit 3 maximizes the intensity of the light A and sets the intensity of the light B and the light C to 0. Thereby, the light emission state 2a is obtained at time t1. Subsequently, the light emission control unit 3 decreases the intensity of the light A, increases the intensity of the light B, and maintains the intensity of the light C at 0. As a result, at time t2, the intensity of light A and the intensity of light B are equal. Thereby, the light emission state 2b is obtained at the time t2.
  • the light emission control unit 3 sets the intensity of the light A and the light C to 0 and maximizes the intensity of the light B. Thereby, the light emission state 2c is obtained at the time t3. Subsequently, the light emission control unit 3 decreases the intensity of the light B, increases the intensity of the light C, and maintains the intensity of the light A at 0. As a result, the intensity of the light B and the intensity of the light C become equal at time t4. Thereby, the light emission state 2d is obtained at time t4.
  • the light emission control unit 3 sets the intensity of the light A and the light B to 0 and maximizes the intensity of the light C. Thereby, the light emission state 2e is obtained at time t5. Subsequently, the light emission control unit 3 decreases the intensity of the light C, increases the A-th intensity, and maintains the intensity of the light B at 0. As a result, the intensity of the light C and the intensity of the light A become equal at time t6. Thereby, the light emission state 2f is obtained at time t6. After the light emission state 2f, the process returns to the light emission state 2a and the same processing is repeated. Thereby, the light emission states 2a to 2f are repeated.
  • the three light emission states of the light emission states 1a to 1c can be realized.
  • the shape of the image formed on the projection unit 7 can be changed by the light (projection light) projected on the projection unit 7.
  • the projection light can be obtained without mechanically changing the positions of the first LED 1A and the second LED 1B. It can move as if it were a mass of light. Therefore, the light expression can be improved with a simple configuration. Moreover, the illuminating device 10 can more reliably cause the overlapping of light in the projection unit 7 by diffusing each of the light A and the light B by the diffusion unit 6.
  • the lighting device including more LEDs it is possible to realize more various light emission states, and thus it is possible to further improve the light expression.
  • the lighting device 10A including three LEDs six light emission states, light emission states 2a to 2f, can be realized.
  • the number of LEDs that emit light simultaneously is up to two. However, the number of LEDs that emit light simultaneously is not limited to this. .
  • the light emission control unit 3 may control each LED so that the three LEDs emit light simultaneously. Specifically, the light emission control unit 3 can change the intensity of light emitted from each LED so that at least one of the size, position, or shape of the overlapping portion in the projection unit 7 changes with time. That's fine.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration of an illumination device 10B according to a modification of the present embodiment.
  • the illuminating device 10B is different from the illuminating device 10 in that the diffusing unit 6 is not provided and a spacer 8 that separates each LED from the projection unit 7 is provided.
  • the spacer 8 is provided between the substrate 5 and the projection unit 7.
  • the height of the spacer 8 is higher than the height of the LED. For this reason, a gap having a height (width) equal to the difference between the height of the spacer 8 and the height of each LED is formed between each LED and the projection unit 7.
  • the light A and the light B are diffused in the process of passing through the gap toward the projection unit 7. That is, the void can function as a diffusion part.
  • the spacer 8 even when the diffusing portion is not provided as a tangible object (member), it is possible to more reliably cause the light overlap in the projection unit 7.
  • each of the first LED 1A to the third LED 1C is a monochromatic LED that emits only red light.
  • the lighting device according to one embodiment of the present invention may include at least one multicolor LED capable of emitting light of two or more colors.
  • each of the first LED 1A to 3LED 1C may be a three-color LED that can emit light of three colors of red, green, and blue.
  • the first LED 1A to the third LED 1C may be LEDs that emit light of different colors.
  • the first LED 1A may be a green LED that emits green light
  • the second LED 1B may be a blue LED that emits blue light
  • the third LED 1C may be a red LED that emits red light.
  • the lighting device 10 includes two LEDs separated by a distance S.
  • the illumination device 10 ⁇ / b> A includes three LEDs that are respectively arranged at the vertices of a virtual triangle.
  • the number and arrangement of LEDs are not limited thereto.
  • FIGS. 7A to 7E are diagrams showing variations in the arrangement of LEDs included in the lighting device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 7A shows an example in which three LEDs are arranged in a line, that is, on a virtual straight line.
  • FIG. 7B shows an example in which eight LEDs are arranged in a ring shape, that is, on a virtual circumference.
  • FIG. 7C shows an example in which five LEDs are arranged in a polygonal shape, that is, on the vertices of a virtual polygon (pentagon).
  • FIG. 7D shows an example in which five LEDs are arranged at arbitrary positions.
  • the arrangements shown in FIGS. 7B and 7C are suitable for performing an expression in which light is rotated two-dimensionally.
  • the plurality of LEDs may be arranged three-dimensionally.
  • a plurality of LEDs three-dimensionally, three-dimensional light can be expressed.
  • (E) of FIG. 7 is a figure which shows the example by which LED is arrange
  • the plurality of LEDs may be arranged on at least two surfaces of the support member 9.
  • the shape of the support member 9 is not limited to a rectangular parallelepiped, and may be any solid shape.
  • the plurality of LEDs may be arranged on at least two surfaces among the surfaces located at substantially corners of the support member 9. According to the arrangement, the LED can be easily fixed when expressing three-dimensional light. In addition, the position adjustment between the LED and other members (particularly the projection unit 7) is facilitated.
  • Embodiment 2 The following describes Embodiment 2 of the present invention with reference to FIGS. 8 and 9.
  • FIG. For convenience of explanation, members having the same functions as those described in the above embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the light emission control sequence of each LED is not limited to FIG.
  • variations of the light emission control sequence will be described with reference to FIG. (A) to (c) of FIG. 8 are all graphs showing examples of light emission control sequences of the first LED 1A to the third LED 1C in the present embodiment.
  • FIG. 8A shows a first example of light emission control.
  • the light emission control it is possible to realize an emotional expression of light.
  • the light emission control is executed in, for example, an illuminating device provided with three multicolor LEDs capable of emitting light of at least two colors of red and green at the positions of the vertices of virtual triangles, respectively. An example will be described.
  • the three multicolor LEDs are referred to as a fourth LED, a fifth LED, and a sixth LED, respectively.
  • the light emitted from the fourth LED is called light A
  • the light emitted from the fifth LED is called light B
  • the light emitted from the sixth LED is called light C.
  • the colors of light A to light C are all red (R).
  • the light emission control unit 3 maximizes the intensity of the light A and sets the intensity of the light B and the light C to 0. Subsequently, the light emission control unit 3 decreases the intensity of the light A, increases the intensity of the light B, and maintains the intensity of the light C at 0.
  • the light emission control unit 3 sets the intensity of the light A and the light C to 0, and maximizes the intensity of the light B. Subsequently, the light emission control unit 3 decreases the intensity of the light B, increases the intensity of the light C, and maintains the intensity of the light A at 0.
  • the light emission control unit 3 sets the intensity of the light B and the light A to 0, and maximizes the intensity of the light C.
  • the light emission control unit 3 switches the color of the light A from red to green (G) at time ta3.
  • the light emission control unit 3 decreases the intensity of the light C, increases the intensity of the light A, and maintains the intensity of the light B as 0.
  • the light emission control unit 3 sets the intensity of the light C and the light B to 0, and maximizes the intensity of the light A.
  • the light emission control unit switches the color of the light B from red to green at time ta4.
  • the light emission control unit 3 decreases the intensity of the light A, increases the B-th intensity, and maintains the intensity of the light C as 0.
  • the light emission control unit 3 sets the intensity of the light A and the light C to 0, and maximizes the intensity of the light B.
  • the light emission control unit 3 switches the color of the light C from red to green at time ta5.
  • the light emission control unit 3 repeatedly increases and decreases the light emission intensity of each LED and changes the color of light emitted by each LED. Thereby, the color of the light can be changed alternately between red and green while rotating the light projected on the projection unit 7.
  • the fourth to sixth LEDs are LEDs capable of emitting light of another color in addition to the two colors of red and green
  • the color of the light including the light of the other color is sequentially changed. It may be changed.
  • the light emission control unit 3 increases or decreases the light emission intensity of each LED at a constant rate of change.
  • the light emission control unit 3 performs light emission control so that the rate of change in light emission intensity increases as the current light emission intensity increases.
  • the light emission control unit 3 sequentially increases or decreases the intensity of light emitted from each LED. And after decreasing the intensity
  • the structure of the illuminating device in which the said light emission control is performed is not limited to said example. That is, if at least one of the plurality of light sources included in the lighting device is a multicolor LED, the same light emission control as that in FIG. 8A can be executed for the multicolor LED.
  • the timing of changing the color of light emitted from each LED is not limited to the above example.
  • the color of the light may be changed to decrease the intensity of the light from the maximum value. Further, the color of the light may be changed while increasing or decreasing the light intensity.
  • the light emission control unit 3 may change at least one of light emitted from each LED and intensity at a predetermined timing.
  • FIG. 8B shows a second example of light emission control.
  • the light emission control it is possible to realize an expression in which light is moving like a living body. Further, the arrangement of the three LEDs and the color of light emitted from each LED are not particularly limited.
  • the three LEDs are referred to as a seventh LED, an eighth LED, and a ninth LED, respectively.
  • the light emitted from the seventh LED is called light A
  • the light emitted from the eighth LED is called light B
  • the light emitted from the ninth LED is called light C.
  • the light emission control unit 3 maximizes the intensity of the light A and sets the intensity of the light B and the light C to 0. Subsequently, the light emission control unit 3 decreases the intensity of the light A, increases the intensity of the light B, and maintains the intensity of the light C at 0. At time tb2, the light emission control unit 3 maximizes the intensity of the light B and sets the intensity of the light C and the light A to zero.
  • the light emission control unit 3 decreases the intensity of the light B, increases the intensity of the light C, and maintains the intensity of the light A at 0.
  • the light emission control unit 3 maximizes the intensity of the light C and sets the intensity of the light A and the light B to 0. After time tb7, these two light emission states are repeated at time tb8 and time tb9.
  • the mass of light projected on the projection unit 7 is first reciprocated between the position corresponding to the seventh LED and the position corresponding to the eighth LED, and then the position corresponding to the eighth LED. And a position corresponding to the ninth LED. Therefore, it is possible to realize an expression in which the light projected on the projection unit 7 moves like a living organism.
  • FIG. 8C shows a third example of light emission control.
  • the light emission control may be executed in a lighting device including three LEDs. Further, the arrangement of the three LEDs and the color of light emitted from each LED are not particularly limited.
  • the light emission control unit 3 changes the light emission intensity of each LED by a random number algorithm such as 1 / f fluctuation. Thereby, since the light emission intensity of each LED oscillates at random, it becomes possible to realize the expression of light in which the flame fluctuates.
  • FIGS. 9A to 9Q are diagrams for explaining an example different from the light emission control shown in FIGS. 8A to 8C.
  • a small circle drawn with a solid line indicates the position of the LED
  • a circle drawn with a broken line shows the projection light.
  • the size of the circle drawn with a broken line indicates the light emission intensity of the LED (the sum of the light emission intensity when a plurality of LEDs emit light simultaneously).
  • FIG. 9A to 9E show the following light emission states 3a to 3e, respectively.
  • Light emission state 3a the first LED emits light with low intensity ((a) of FIG. 9)
  • -Light emitting state 3b the second LED emits light with a medium intensity ((b) of FIG. 9)
  • Light emission state 3c the third LED emits light with high intensity ((c) in FIG. 9)
  • -Light emitting state 3d the first LED emits light with moderate intensity ((d) in FIG. 9)
  • Light emission state 3e the second LED emits light with low intensity ((e) in FIG. 9)
  • FIG. 1 the first LED emits light with low intensity ((a) of FIG. 9)
  • -Light emitting state 3b the second LED emits light with a medium intensity ((b) of FIG. 9)
  • Light emission state 3c the third LED emits light with high intensity ((c) in FIG. 9)
  • -Light emitting state 3d the first LED emits light with moderate
  • the light emission states 3a to 3e are switched in this order.
  • the process returns to the light emission state 3a and the same processing is repeated.
  • the intensity of the projection light can be increased or decreased while rotating the projection light.
  • light emission control may be performed so as to reverse the rotation direction of the projection light at an arbitrary timing.
  • each LED is a multicolor LED, the color of the light may be changed at an arbitrary timing in the sequence.
  • Light emission state 3f the first LED emits light with low intensity ((f) in FIG. 9) -Light emission state 3g: The second LED emits light with moderate intensity ((g) in FIG. 9) ⁇ Light emission state 3h: the first to third LEDs emit light with high intensity ((h) in FIG. 9) Light emission state 3i: The first LED to the third LED emit light with higher intensity ((i) in FIG. 9) Light emission state 3j: The first to third LEDs emit light with moderate intensity ((j) in FIG. 9) -Light emission state 3k: The light emission intensity of the first to third LEDs is 0 ((k) in FIG. 9) FIG.
  • the light emission states 3f to 3k are switched in this order. Further, after the light emission state 3k, the process returns to the light emission state 3f and the same processing is repeated.
  • the light emission intensity of each LED is increased while rotating the projection light, and when the light emission intensity of each LED becomes a predetermined value or more, the sum of the light emission intensity is obtained in the state where the light emission intensity of all the LEDs is equal. It can be increased or decreased.
  • the emission intensity of the first LED is the same in the emission state 3l ⁇ 3m.
  • the light emission intensity of the second LED is equal.
  • the light emission states 3p and 3q the light emission intensity of the third LED is equal.
  • the light emission control the light emission states 3l and 3m are alternately repeated.
  • the light emission states 3n and 3o are alternately repeated.
  • the light emission states 3p and 3q are alternately repeated.
  • a motion that repeats expansion and contraction toward a position corresponding to 3LEDs, and (iii) a motion that repeats expansion and contraction from a position corresponding to the third LED toward a position corresponding to the first LED are sequentially expressed. .
  • a movement in which the projection light (a mass of light) moves while repeating expansion and contraction is expressed.
  • FIGS. 10 and 11 are diagrams showing examples of moving image (image) display by the smartphone 100 (electronic device) of the present embodiment.
  • the smartphone 100 includes an image display surface 100a, a display 110 (display unit), and a lighting device 10A.
  • the display 110 and the lighting device 10A are arranged adjacent to each other on the image display surface 100a.
  • the smartphone 100 causes the display 110 to display a moving image linked to the expression of light by the lighting device 10A.
  • a moving image display by the smartphone 100 will be described.
  • the side adjacent to 10 A of illuminating devices is called a lower side
  • the side opposite to the side adjacent to 10 A of illuminating devices is called an upper side.
  • the lighting device 10A emits light based on the light emission control in FIG.
  • the smartphone 100 changes the moving image to be displayed on the display 110 while performing the light emission control.
  • the smartphone 100 displays a circle C simulating a soap bubble on the lower side of the display 110.
  • the smartphone 100 enlarges the size of the circle C on the display 110 and moves it from below to above while reciprocating left and right. After the circle C reaches the position shown in FIG. 10D, the smartphone 100 further enlarges the size of the circle C over time and darkens the luminance of the circle C. Then, the smartphone 100 finally deletes the display of the circle C.
  • the smartphone 100 links the light emission control of the lighting device 10A and the display control of the display 110, so that the bubble generated from the flickering flame moves upward while being expanded and swinging, and finally An expression as if it disappears becomes possible. Thereby, it becomes possible to attract a user's interest more by the display of a moving image.
  • the smartphone 100 can display a moving image that is linked to the expression of light by the lighting device 10A.
  • the smartphone 100 is configured to execute a process for controlling the display of a moving image in conjunction with the light emission control of the lighting device 10A.
  • a display control unit that performs image display control in conjunction with LED control by the light emission control unit 3 may be provided in the lighting device 10A.
  • the light emission control unit 3 has the function of the display control unit.
  • the display control unit may be provided separately from the light emission control unit 3.
  • the display 110 may be provided in the lighting device 10A.
  • the smartphone 100 may include other illumination devices (illumination devices 10 and 10B, etc.) according to one embodiment of the present invention instead of the illumination device 10A.
  • the manufacturer of the electronic device may appropriately determine the position where the lighting device 10A is provided.
  • the smartphone 100 is an example of an electronic device, and the electronic device according to one embodiment of the present invention is not limited to a smartphone as long as the device can be provided with the lighting device 10A and the like.
  • 11A is a diagram illustrating an appearance of a mobile terminal 100A (electronic device) such as a tablet terminal as another example of the electronic device according to one embodiment of the present invention, and FIG. It is a figure which shows the external appearance of the washing machine 200 (electronic device) as another example of the said electronic device.
  • the mobile terminal 100A is different from the smartphone 100 in the position where the lighting device 10A is provided.
  • the washing machine 200 includes a lighting device 10A.
  • the washing machine 200 may be configured to execute a predetermined process in conjunction with the light emission control of the lighting device 10A.
  • the predetermined process may be a notification operation to the user (for example, an operation for sounding an alarm indicating completion of washing). Thereby, the predetermined process can be recognized by the user with certainty.
  • the electronic device may be a general home appliance such as an air conditioner, a microwave oven, or a vacuum cleaner as long as the lighting device 10A or the like can be provided.
  • the control blocks (particularly the light emission control unit 3) of the illumination devices 10, 10A, and 10B may be realized by a logic circuit (hardware) formed in an integrated circuit (IC chip) or the like, or a CPU (Central Processing Unit). It may be realized by software using In the latter case, the illuminating devices 10, 10A, and 10B include a CPU that executes instructions of a program that is software that realizes each function, and a ROM (Read Only Memory) or a storage device (these are referred to as “recording media”), a RAM (Random Access Memory) for expanding the program, and the like. And the objective of this invention is achieved when a computer (or CPU) reads the said program from the said recording medium and runs it.
  • a computer or CPU
  • a “non-temporary tangible medium” such as a tape, a disk, a card, a semiconductor memory, a programmable logic circuit, or the like can be used.
  • the program may be supplied to the computer via an arbitrary transmission medium (such as a communication network or a broadcast wave) that can transmit the program.
  • an arbitrary transmission medium such as a communication network or a broadcast wave
  • one embodiment of the present invention can also be realized in the form of a data signal embedded in a carrier wave, in which the program is embodied by electronic transmission.
  • the illumination device (10) controls the projection unit (7), which is a target on which light emitted from each of the plurality of light sources (first LED 1A, second LED 1B) is projected, and the light source.
  • a light emission control unit (3) that temporally changes the intensity of the light, and at least two of the light sources partially overlap the light emitted from each of the light sources in the projection unit.
  • the light emission control unit is arranged at a position so that at least one of the size, position, or shape of the overlapping portion changes with time, with the overlapping portion of the light in the projection unit as an overlapping portion.
  • the intensity of the light is changed.
  • the illumination device according to aspect 2 of the present invention is the illumination apparatus according to aspect 1, in which the number of the light sources is three or more, and the light emitted from each of the light sources partially overlaps in the projection unit. It is preferable to arrange in the position. According to said structure, it becomes possible to further improve the expressibility of light.
  • the light emission control unit sets a period in which at least two light sources are simultaneously turned on, and emits light from each of the light sources in the period. It is preferable to change the intensity of the emitted light. According to the above configuration, as described above, since the overlapping portion can be formed on the projection unit, the shape of the image formed on the projection unit can be changed by the light projected on the projection unit. Become.
  • a lighting device is the lighting apparatus according to any one of aspects 1 to 3, wherein the display unit (display 110) for displaying an image and the light emission control unit control the light source in conjunction with the display unit. It is preferable to further include a display control unit (light emission control unit 3) that performs image display control. According to said structure, it becomes possible to attract a user's interest more by the display of the image linked to control of the light source.
  • the illumination device is the illumination apparatus according to any one of the aspects 1 to 4, wherein at least one of the light sources is a multicolor LED, and the light emission control unit includes at least one of the light and the intensity. May be changed at a predetermined timing. According to the above configuration, it is possible to realize emotional light expression in which the color of the light changes while the light moves. Further, by using a multicolor LED as a light source, it becomes easy to switch the color of light and adjust the intensity of the light.
  • the light emission control unit may change the intensity of the light by a random number algorithm. According to said structure, it becomes possible to implement
  • the illumination device further includes a diffusion unit (6) that diffuses the light according to any one of Aspects 1 to 6, wherein the diffusion unit includes the light source and the projection unit. Between them. According to said structure, it becomes possible to form an overlapping part in a projection part more reliably.
  • the lighting device according to aspect 8 of the present invention may further include a spacer (8) that separates the light source and the projection unit from any one of the aspects 1 to 6.
  • a spacer that separates the light source and the projection unit from any one of the aspects 1 to 6.
  • the light sources may be arranged on a virtual circumference. According to said structure, it becomes possible to perform the expression which rotates light two-dimensionally.
  • the light sources may be arranged on the vertices of a virtual polygon. According to said structure, it becomes possible to perform the expression which rotates light two-dimensionally.
  • the light sources may be three-dimensionally arranged. According to said structure, it becomes possible to express three-dimensional light.
  • the light source is disposed on at least two surfaces among the surfaces positioned at substantially corners of the three-dimensional support member (9). Is preferred. According to said structure, when performing three-dimensional light expression, fixation of a light source becomes easy. In addition, position adjustment between the light source and other members (particularly the projection unit) is facilitated.
  • the electronic device (100) according to the aspect 13 of the present invention includes the lighting device according to any one of the above aspects 1 to 12. According to said structure, it becomes possible to improve the expressibility of the light in an electronic device.

Abstract

簡単な照明装置の構成により、光の表現性を向上させる。照明装置(10)は、第1LED(1A)および第2LED(1B)のそれぞれから発せられる光が投影される対象である投影部と、第1LED(1A)および第2LED(1B)を制御することにより、光の強度を時間的に変化させる発光制御部(3)と、を備えている。第1LED(1A)および第2LED(1B)は、当該第1LED(1A)および第2LED(1B)のそれぞれから発せられる光が投影部において部分的に重なり合う位置に配置されており、投影部における光が重なり合う部分を重なり部として、発光制御部(3)は、当該重なり部の大きさ、位置、または形状の少なくともいずれかが時間的に変化するように、光の強度を変化させる。

Description

照明装置および電子機器
 本発明は、例えば電子機器に設けられる照明装置に関する。
 近年、照明装置を備えた様々な電子機器(例:携帯端末)が普及している。これらの電子機器において、照明装置から発せられる光は、例えば、ユーザに対する報知(例:メール着信の報知)のために用いられる。特許文献1には、電子機器における発光のイルミネーション効果を向上させることを目的とした照明装置(イルミネーション構造)が開示されている。具体的には、特許文献1の照明装置には、光源からの光を複数の異なる方向に屈折させて出射するイルミネーションレンズが設けられている。
日本国公開特許公報「特開2009-75612号公報(2009年4月9日公開)」
 但し、特許文献1の照明装置では、光の表現性をさらに向上させるために、イルミネーションレンズに対する光源の相対的な位置を移動させている。それゆえ、例えば、光源の位置を機械的に変化させる手段が必要となり、照明装置の構成が複雑となるという問題があった。本発明の一態様は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、簡単な構成により、光の表現性を向上させることが可能な照明装置を実現することにある。
 上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る照明装置は、複数の光源のそれぞれから発せられる光が投影される対象である投影部と、上記光源を制御することにより、上記光の強度を時間的に変化させる発光制御部と、を備えており、少なくとも2つの上記光源は、当該光源のそれぞれから発せられる上記光が上記投影部において部分的に重なり合う位置に配置されており、上記投影部における上記光が重なり合う部分を重なり部として、上記発光制御部は、上記重なり部の大きさ、位置、または形状の少なくともいずれかが時間的に変化するように、上記光の強度を変化させる。
 本発明の一態様に係る照明装置によれば、簡単な構成により、光の表現性を向上させることが可能となるという効果を奏する。
本発明の実施形態1に係る照明装置の構成を示す機能ブロック図である。 (a)~(c)は、実施形態1に係る照明装置の発光状態を示す図である。 第1LEDおよび第2LEDから発せられる光が投影部において部分的に重なり合うための条件を説明するための図である。 (a)~(f)は、実施形態1に係る別の照明装置の発光状態の例を示す図である。 実施形態1に係る別の発光装置における、第1LED~第3LEDの発光制御のシーケンスの例を示す図である。 本発明の実施形態1の変形例に係る照明装置の構成を示す図である。 (a)~(e)は、実施形態1に係る照明装置が備えるLEDの配置のバリエーションを示す図である。 (a)~(c)は、実施形態2における第1LED~第3LEDの発光制御シーケンスの例を示す図である。 (a)~(q)は、図8の発光制御とは別の発光制御を説明する図である。 (a)~(d)は、実施形態3に係るスマートフォンによる動画像表示の例を示す図である。 (a)は、実施形態3に係る電子機器の別の一例としての携帯端末の外観を示す図であり、(b)は、当該電子機器のさらに別の一例としての洗濯機の外観を示す図である。
 〔実施形態1〕
 以下、本発明の実施形態1について、図1~図7に基づいて詳細に説明する。はじめに、図1および図2を参照し、本実施形態の照明装置10の構成について述べる。図1は、照明装置10の構成を示す機能ブロック図である。また、図2の(a)~(c)はいずれも、照明装置10の発光状態を示す図である。
 (照明装置10の構成)
 図1および図2に示すように、照明装置10は第1LED(Light Emitting Diode)1A(光源)、第2LED1B(光源)、発光制御部3、電源4、基板5、拡散部6、および投影部7を備える。第1LED1Aおよび第2LED1Bは、照明装置10の光源である。一例として、第1LED1Aおよび第2LED1Bはいずれも、赤色光を発する単色LEDである。以降、必要に応じて、第1LED1Aおよび第2LED1Bを、単にLEDとも表現する。
 発光制御部3は、LEDを制御することにより、当該LEDのそれぞれから発せられる光の強度を時間的に変化させる。具体的には、発光制御部3は、それぞれのLEDに流れる電流の大きさを制御する。電源4は、LEDおよび発光制御部3に電力を供給する。基板5は、LEDを支持する支持部材である。第1LED1Aおよび第2LED1Bは、基板5の同じ面に配置される。
 拡散部6は、LEDから発せられる光を拡散させる。拡散部6は、LEDと投影部7との間に配置される。拡散部6は、導光板、拡散板、または透明板であってよい。導光板は、アクリル等の透光性を有する樹脂で形成された板状の部材であってよい。拡散板は、アクリル等の樹脂で形成された板状の部材に対してカット加工またはすりガラス状の加工を施したものであってもよい。透明板は、ガラスまたは樹脂等の板であってよい。
 投影部7は、LEDから発せられる光が投影される対象である。図2の(b)に示されるように、LEDのそれぞれから発せられる光は、投影部7において部分的に重なり合う。投影部7は、ガラスまたは樹脂素材、あるいはそれらが任意の色(例えば白色等)で塗装されて構成される。投影部7は、拡散部6と同じ材料で構成されてもよい。
 (LEDの発光状態)
 図2の(a)~(c)に示すように、照明装置10は、一例として、
 ・発光状態1a:第1LED1Aだけが発光(図2の(a))
 ・発光状態1b:第1LED1Aおよび第2LED1Bの両方が発光(図2の(b))
 ・発光状態1c:第2LED1Bだけが発光(図2の(c))
という3通りの発光状態を実現することができる。
 ここで、発光状態1aおよび1cのそれぞれにおいて、第1LED1Aから発せられる光(以降、光Aと称する)および第2LED1Bから発せられる光(以降、光Bと称する)はそれぞれ、投影部7の異なる位置に投影される。また、発光状態1bにおいては、投影部7において光Aと光Bとは部分的に重なり合う。なお、投影部7に投影された光は、投影光とも称される。
 (光の重ね合わせのための構成例)
 第1LED1Aおよび第2LED1Bは、光Aと光Bとが投影部7において部分的に重なり合うように基板5上に配置されている。図3は、光Aと光Bとが投影部7において部分的に重なり合うための条件を説明するための図である。以下、図3を参照し、当該条件について説明する。図3において、W:投影部7における光Aと光Bとが重なり合う部分(重なり部)の幅、S:第1LED1Aと第2LED1Bとの間の距離:、T:拡散部6の厚さ、θ:放射角である。なお、放射角とは、LEDから発せられる光が投影部7に到達するまでの拡がりを表わす角度である。
 例えば第1LED1Aの放射角は、第1LED1Aを含み、かつ投影部7に垂直な平面上において、光Aによる投影像の両端それぞれを第1LED1Aと結ぶ線が成す角である。なお、図3では、説明のために、第1LED1Aと第2LED1Bとを結ぶ直線は、紙面に平行であり、第1LED1Aの放射角と第2LED1Bの放射角とは、ともに等しく、また、投影光の形状は、LEDの光出射位置を頂点とする円錐形状である場合が例示されている。但し、各LEDの配置、各LEDの放射角、および投影光の形状は、これらに限定されない。
 図3において、幅Wは、以下の式(1)、
  W=2×T×tan(θ/2)-S …(1)
によって表される。式(1)において、W>0であれば、上述の発光状態1bにおいて、光Aと光Bとが投影部7において部分的に重なり合う。すなわち、投影部7に重なり部が形成される。
 なお、LEDを3つ以上備える照明装置(例えば、以下に述べる照明装置10A)においては、少なくとも2つのLEDのそれぞれから発せられる光が投影部7において部分的に重なり合うように、当該2つのLEDが配置される。すなわち、当該2つのLEDについて、W>0となるように発光装置が構成される。なお、後述する光の表現性の観点から、重なり部の面積は、ある程度大きく設定されることが好ましい。一例として、重なり部の面積は、1つのLEDから発せられる光が投影部7に投影される面積(投影面積)の30%~50%程度として設定されてよい。
 (発光制御の一例)
 次に、照明装置が光源を3つ備える場合の、発光制御のシーケンスの実現例について説明する。なお、上述の照明装置10との区別のため、当該発光装置を照明装置10Aと称する。図4の(a)~(f)はいずれも、照明装置10Aの発光状態の例を示す図である。照明装置10Aは、上述の照明装置10において、赤色光を発する単色LEDである第3LED(光源)1Cを付加したものである。なお、図4の(a)~(f)においては、照明装置10Aの構成要素のうち、第1LED1A~第3LED1C以外については図示を省略している。
 照明装置10Aにおいて、第1LED1A、第2LED1B、および第3LED1Cは、基板5上の仮想的な三角形の頂点に、この順で時計回りに配置されている。ここで、第3LED1Cから発せられる光を光Cと称する。第1LED1A~第3LED1Cは、光Aと光Bと光Cとが投影部7において部分的に重なり合うように配置されている。
 図4の(a)~(f)に示すように、照明装置10Aは、一例として、
 ・発光状態2a:第1LED1Aだけが発光(図4の(a))
 ・発光状態2b:第1LED1Aおよび第2LED1Bが発光(図4の(b))
 ・発光状態2c:第2LED1Bだけが発光(図4の(c))
 ・発光状態2d:第2LED1Bおよび第3LED1Cが発光(図4の(d))
 ・発光状態2e:第3LED1Cだけが発光(図4の(e))
 ・発光状態2f:第3LED1Cおよび第1LED1Aが発光(図4の(f))
という6通りの発光状態を実現することができる。これらの発光状態2a~2fを順に繰り返すことで、投影光は投影部7上において時計回りに回転する動きを示す。
 図5は、照明装置10Aにおける、第1LED1A~第3LED1Cの発光制御のシーケンスの例を示すグラフである。図5において、横軸は時間であり、縦軸は各LEDから発せられる光の強度(各LEDの発光強度)である。図5において、光Aの強度を実線、光Bの強度を破線、光Cの強度を一点鎖線で示す。なお、当該図示は、以降の図においても同様である。
 また、光の強度はLEDに流れる電流にほぼ比例するため、図5の縦軸は各LEDに流れる電流と読み替えられてもよい。なお、図5において、発光強度(換言すれば電流)の時間的な増加および減少は線形的である。但し、後述の図8に示されるように、発光強度の時間的な増加および減少は非線形的であってもよい。なお、図5および図8において、光の強度の所定の最小値は0として設定されているが、当該最小値は0より大きく設定されてもよい。
 以下に述べるように、発光制御部3は、少なくとも2つのLEDが同時に点灯する期間を設定し、かつ、当該期間において、各LEDの発せられる光の強度を変化させる。当該発光制御によれば、投影部7に重なり部を形成することができるので、投影光によって投影部7に形成される像の形状を変化させることができる。以下、図5のシーケンスについて説明する。
 時刻t1において、発光制御部3は、光Aの強度を最大とし、光Bおよび光Cの強度を0とする。これにより、時刻t1において発光状態2aが得られる。続いて、発光制御部3は、光Aの強度を減少させ、光Bの強度を増加させ、光Cの強度を0のまま維持する。この結果、時刻t2において、光Aの強度と光Bの強度とが等しくなる。これにより、時刻t2において発光状態2bが得られる。
 そして、時刻t3において、発光制御部3は、光Aおよび光Cの強度を0とし、光Bの強度を最大とする。これにより、時刻t3において発光状態2cが得られる。続いて、発光制御部3は、光Bの強度を減少させ、光Cの強度を増加させ、光Aの強度を0のまま維持する。この結果、時刻t4において光Bの強度と光Cの強度とが等しくなる。これにより、時刻t4において発光状態2dが得られる。
 そして、時刻t5において、発光制御部3は、光Aおよび光Bの強度を0とし、光Cの強度を最大とする。これにより、時刻t5において発光状態2eが得られる。続いて、発光制御部3は、光Cの強度を減少させ、第Aの強度を増加させ、光Bの強度を0のまま維持する。この結果、時刻t6において光Cの強度と光Aの強度とが等しくなる。これにより、時刻t6において発光状態2fが得られる。なお、発光状態2fの後は、発光状態2aに戻り同様の処理が繰り返される。これにより、発光状態2a~2fが繰り返される。
 (照明装置10および10Aの効果)
 上述した通り、照明装置10によれば、発光状態1a~1cという3通りの発光状態を実現できる。このとき、発光状態1a~1cのそれぞれにおいて、投影部7に投影された光(投影光)によって投影部7に形成される像の形状を変化させることができる。
 すなわち、所定の時間周期のもとで、発光状態2を経由して、発光状態1と発光状態3とを切り替えることで、第1LED1Aおよび第2LED1Bの位置を機械的に変化させなくとも、投影光(光の固まり)にあたかも動きを持たせることができる。それゆえ、簡単な構成により、光の表現性を向上させることが可能となる。また、照明装置10は、光Aおよび光Bのそれぞれを拡散部6により拡散させることで、投影部7における光の重なり合いを、より確実に生じさせることが可能となる。
 また、より多くのLEDを備える照明装置によれば、より多様な発光状態を実現できるため、光の表現性をさらに向上させることが可能となる。例えば、3つのLEDを備える照明装置10Aによれば、発光状態2a~2fという6通りの発光状態を実現できる。
 なお、上述の図4および図5に示した3つのLEDを備える照明装置10Aの説明では、同時に発光するLEDの数は2つまでであったが、同時に発光するLEDの数はこれに限定されない。発光制御部3は、3つのLEDを同時に発光させるように、各LEDを制御してもよい。具体的には、発光制御部3は、投影部7における重なり部の大きさ、位置、または形状の少なくともいずれかが時間的に変化するように、各LEDから発せられる光の強度を変化させればよい。
 〔変形例〕
 (拡散部を設けない構成)
 図6は、本実施形態の変形例に係る照明装置10Bの構成を示す図である。照明装置10Bは、拡散部6が設けられず、各LEDと投影部7とを離間させるスペーサ8が設けられている点で、照明装置10と異なる。スペーサ8は、基板5と投影部7との間に設けられる。スペーサ8の高さはLEDの高さより高い。このため、各LEDと投影部7との間に、スペーサ8の高さと各LEDの高さとの差に等しい高さ(幅)の空隙が形成される。
 このため、光Aおよび光Bは、投影部7へ向けて上記空隙を通過する過程において拡散される。すなわち、空隙を拡散部として機能させることができる。スペーサ8が設けられることにより、拡散部を有体物(部材)として設けない場合であっても、投影部7における光の重なり合いを、より確実に生じさせることが可能となる。
 (LEDのバリエーション)
 上述した通り、照明装置10Aにおいて、第1LED1A~第3LED1Cはいずれも、赤色光のみを発する単色LEDである。但し、本発明の一態様に係る照明装置は、2色以上の光を発することが可能な多色LEDを少なくとも1つ備えていてもよい。例えば、第1LED1A~3LED1Cはいずれも、赤、緑、および青の三色の光を発することが可能な3色LEDであってもよい。多色LEDを光源として利用することにより、光の色の切替、および当該光の強度の調整が容易となる。また、第1LED1A~第3LED1Cは、互いに異なる色の光を発するLEDであってもよい。例えば、第1LED1Aが緑色光を発する緑色LED、第2LED1Bが青色光を発する青色LED、第3LED1Cが赤色光を発する赤色LEDであってもよい。
 (LEDの配置のバリエーション)
 図3に示されるように、照明装置10は距離Sだけ離れた2個のLEDを備えていた。また、図4に示されるように、照明装置10Aは、仮想的な三角形の頂点にそれぞれ配置された3個のLEDを備えていた。但し、本発明の一態様に係る照明装置において、LEDの個数および配置はこれらに限定されない。図7の(a)~(e)はいずれも、本発明の一態様に係る照明装置が備えるLEDの配置のバリエーションを示す図である。
 図7の(a)~(d)は、複数のLEDの二次元的な配置例を示す。図7の(a)は、3個のLEDがライン状に、すなわち仮想的な直線上に配置されている例を示す。図7の(b)は、8個のLEDがそれぞれ環状に、すなわち仮想的な円周上に配置されている例を示す。図7の(c)は、5個のLEDが多角形状に、すなわち仮想的な多角形(五角形)の頂点上に配置されている例を示す。図7の(d)は、5個のLEDが任意の位置に配置されている例を示す。図7の(b)および(c)の配置は、光を二次元的に回転させる表現を行うために好適である。
 また、本発明に係る照明装置において、複数のLEDはそれぞれ、三次元的に配置されていてもよい。複数のLEDを三次元的に配置することで、三次元的な光の表現を行うことができる。図7の(e)は、直方体の形状を有する支持部材9の3つの面上にLEDが配置されている例を示す図である。図7の(e)に示すように、複数のLEDは、支持部材9の少なくとも2つの面上に配置されてよい。但し、支持部材9の形状は直方体に限定されず、任意の立体形状であればよい。また、複数のLEDは、支持部材9の略角部に位置する面のうち、少なくとも2つの面上に配置されていればよい。当該配置によれば、三次元的な光の表現を行う場合に、LEDを容易に固定できる。加えて、LEDと他の部材(特に投影部7)との位置調整が容易となる。
 〔実施形態2〕
 本発明の実施形態2について、図8および図9に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、説明の便宜上、上記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 上述の通り、各LEDの発光制御のシーケンスは、図5に限定されない。以下、図8を参照し、発光制御のシーケンスのバリエーションについて説明する。図8の(a)~(c)はいずれも、本実施形態における第1LED1A~第3LED1Cの発光制御のシーケンスの例を示すグラフである。
 (発光制御の第1の例)
 図8の(a)には、発光制御の第1の例が示されている。以下に述べるように、当該発光制御によれば、光の情緒的な表現を実現することが可能となる。以下、当該発光制御が、例えば、少なくとも赤および緑の2色の光を発することが可能な多色LEDを3個、仮想的な三角形の頂点の位置にそれぞれ備える照明装置において実行される場合を例示して説明する。
 以下の説明では、3個の多色LEDをそれぞれ、第4LED、第5LED、および第6LEDと称する。なお、第4LEDから発せられる光を光A、第5LEDから発せられる光を光B、第6LEDから発せられる光を光Cと称する。なお、初期状態において、光A~光Cの色は、いずれも赤(R)である。
 時刻ta1において、発光制御部3は、光Aの強度を最大とし、光Bおよび光Cの強度を0とする。続いて、発光制御部3は、光Aの強度を減少させ、光Bの強度を増加させ、光Cの強度を0のまま維持する。
 そして、時刻ta2において、発光制御部3は、光Aおよび光Cの強度を0として、光Bの強度が最大とする。続いて、発光制御部3は、光Bの強度を減少させ、光Cの強度を増加させ、光Aの強度を0のまま維持する。
 そして、時刻ta3において、発光制御部3は、光Bおよび光Aの強度を0として、光Cの強度を最大とする。また、発光制御部3は、時刻ta3において、光Aの色を赤から緑(G)に切り替える。続いて、発光制御部3は、光Cの強度を減少させ、光Aの強度を増加させ、光Bの強度を0のまま維持する。
 そして、時刻ta4において、発光制御部3は、光Cおよび光Bの強度を0として、光Aの強度を最大とする。また、発光制御部は、時刻ta4において、光Bの色を赤から緑に切り替える。続いて、発光制御部3は、光Aの強度を減少させ、第Bの強度を増加させ、光Cの強度を0のまま維持する。
 そして、時刻ta5において、発光制御部3は、光Aおよび光Cの強度を0として、光Bの強度を最大とする。また、発光制御部3は、時刻ta5において、光Cの色を赤から緑に切り替える。以後同様に、発光制御部3は、各LEDの発光強度を繰り返し増減させるとともに、各LEDが発する光の色を変化させる。これにより、投影部7に投影される光を回転させつつ、当該光の色を赤と緑とに交互に変化させることができる。
 なお、第4LED~第6LEDが赤および緑の2色に加えてさらに別の色の光を発することが可能なLEDである場合には、当該別の色の光も含めて順に光の色を変化させてもよい。なお、上述の図5では、発光制御部3は各LEDの発光強度を一定の変化率で増減させていた。他方、図8の(a)では、発光制御部3は、現時点の発光強度が高いほど発光強度の変化率を大きくするように、発光制御を行っている。
 上記のように、発光制御部3は、各LEDが発する光の強度を順に増減させる。そして、各LEDが発する光の強度を最小値まで減少させた後に、当該光の色を変更し、当該光の強度を最小値から増加させる。当該発光制御によれば、投影部7上で緩やかに光が動きながら当該光の色が変化する、情緒的な表現を実現することが可能となる。なお、当該発光制御が実行される照明装置の構成は、上記の例に限定されない。すなわち、照明装置が備える複数の光源の少なくとも1つが多色LEDであれば、当該多色LEDについて、図8の(a)と同様の発光制御を実行することができる。
 また、各LEDから発せられる光の色を変化させるタイミングも、上記の例に限定されない。例えば、各LEDが発する光の強度を最大値まで増加させた後に、当該光の色を変更し、当該光の強度を最大値から減少させてもよい。また、光の強度を増減させている途中に、当該光の色を変更してもよい。すなわち、発光制御部3は、各LEDから発せられる光または強度の少なくともいずれかを所定のタイミングで変化させればよい。
 (発光制御の第2の例)
 図8の(b)には、発光制御の第2の例が示されている。以下に述べるように、当該発光制御によれば、光が生命体のようにうごめく表現を実現することが可能となる。また、3個のLEDの配置および各LEDが発する光の色については特に限定されない。
 以下の説明では、3個のLEDをそれぞれ、第7LED、第8LED、および第9LEDと称する。なお、第7LEDから発せられる光を光A、第8LEDから発せられる光を光B、第9LEDから発せられる光を光Cと称する。
 時刻tb1において、発光制御部3は、光Aの強度を最大として、光Bおよび光Cの強度を0とする。続いて、発光制御部3は、光Aの強度を減少させ、光Bの強度を増加させ、光Cの強度を0のまま維持する。そして、時刻tb2において、発光制御部3は、光Bの強度を最大として、光Cおよび光Aの強度を0とする。
 時刻tb2以降、時刻tb3、時刻tb4、時刻tb5、および時刻tb6において、これら2つの発光状態が繰り返される。図8の(b)に示されるように、時刻tb3およびtb5では、各LEDの発光強度は時刻tb1と同じとなる。他方、時刻tb4およびtb6では、各LEDの発光強度は時刻tb2と同じとなる。
 時刻tb6以降、発光制御部3は、光Bの強度を減少させ、光Cの強度を増加させ、光Aの強度を0のまま維持する。そして、時刻tb7において、発光制御部3は、光Cの強度を最大として、光Aおよび光Bの強度を0とする。時刻tb7以降、時刻tb8および時刻tb9のそれぞれにおいて、これら2通りの発光状態が繰り返される。
 当該発光制御によれば、投影部7上に投影される光の固まりを、最初は第7LEDに対応する位置と第8LEDに対応する位置との間で往復させ、その後に第8LEDに対応する位置と第9LEDに対応する位置との間で往復させることができる。それゆえ、投影部7上に投影される光が生命体のようにうごめく表現を実現することが可能となる。
 (発光制御の第3の例)
 図8の(c)には、発光制御の第3の例が示されている。以下に述べるように、当該発光制御によれば、炎が揺らめくような光の表現を実現することが可能となる。なお、当該発光制御は、3個のLEDを備える照明装置において実行されてよい。また、3個のLEDの配置および各LEDが発する光の色については特に限定されない。
 当該発光制御では、発光制御部3は、1/fゆらぎ等の乱数アルゴリズムによって、各LEDの発光強度を変化させる。これにより、各LEDの発光強度がランダムに振動するので、炎が揺らめくような光の表現を実現することが可能となる。
 (発光制御の別の例)
 図9の(a)~(q)はいずれも、図8の(a)~(c)に示した発光制御とは別の例を説明するための図である。図9の(a)~(q)において、実線で描かれた小円はLEDの位置を示し、破線で描かれた円は投影光を示す。また、破線で描かれた円の大きさはLEDの発光強度(複数のLEDが同時に発光している場合には発光強度の和)を示す。それぞれの発光制御において、発光状態の移行によりLEDの点灯および消灯を切り換える場合、LEDの発光強度は連続的に変化することが望ましい。
 (発光制御の第4の例)
 まず、発光制御の第4の例について、図9の(a)~(e)を用いて説明する。図9の(a)~(e)は、それぞれ以下の発光状態3a~3e、
 ・発光状態3a:第1LEDが低い強度で発光(図9の(a))
 ・発光状態3b:第2LEDが中程度の強度で発光(図9の(b))
 ・発光状態3c:第3LEDが高い強度で発光(図9の(c))
 ・発光状態3d:第1LEDが中程度の強度で発光(図9の(d))
 ・発光状態3e:第2LEDが低い強度で発光(図9の(e))
を示す図である。
 当該発光制御においては、発光状態3a~3eが、この順番で切り替えられる。また、発光状態3eの後は、発光状態3aに戻り、同様の処理が繰り返される。当該発光制御によれば、投影光を回転させながら、当該投影光の強度を増減させることができる。なお、任意のタイミングで投影光の回転方向を逆転させるように、発光制御を行ってもよい。また、各LEDが多色LEDである場合には、シーケンス中の任意のタイミングで光の色を変化させてもよい。
 (発光制御の第5の例)
 次に、発光制御の第5の例について、図9の(f)~(k)を用いて説明する。図9の(f)~(k)は、それぞれ以下の発光状態3f~3k、
 ・発光状態3f:第1LEDが低い強度で発光(図9の(f))
 ・発光状態3g:第2LEDが中程度の強度で発光(図9の(g))
 ・発光状態3h:第1LED~第3LEDが高い強度で発光(図9の(h))
 ・発光状態3i:第1LED~第3LEDがさらに高い強度で発光(図9の(i))
 ・発光状態3j:第1LED~第3LEDが中程度の強度で発光(図9の(j))
 ・発光状態3k:第1LED~3LEDの発光強度が0(図9の(k))
を示す図である。
 当該発光制御においては、発光状態3f~3kが、この順番で切り替えられる。また、発光状態3kの後は、発光状態3fに戻り、同様の処理が繰り返される。当該発光制御によれば、投影光を回転させながら各LEDの発光強度を増加させ、各LEDの発光強度が所定の値以上になると、全てのLEDの発光強度が等しい状態で発光強度の和を増減させることができる。
 (発光制御の第6の例)
 次に、発光制御の第6の例について、図9の(l)~(q)を用いて説明する。図9の(l)~(q)は、それぞれ以下の発光状態3l~3q、
 ・発光状態3l:第1LEDが発光(図9の(l))
 ・発光状態3m:第1LEDおよび第2LEDが発光(図9の(m))
 ・発光状態3n:第2LEDが発光(図9の(n))
 ・発光状態3o:第2LEDおよび第3LEDが発光(図9の(o))
 ・発光状態3p:第3LEDが発光(図9の(p))
 ・発光状態3q:第3LEDおよび第1LEDが発光(図9の(q))
を示す図である。
 なお、発光状態3l・3mにおいて、第1LEDの発光強度は等しい。また、発光状態3n・3oにおいて、第2LEDの発光強度は等しい。また、発光状態3p・3qにおいて、第3LEDの発光強度は等しい。当該発光制御においては、発光状態3l・3mが交互に繰り返される。次に、発光状態3n・3oが交互に繰り返される。その後、発光状態3p・3qが交互に繰り返される。
 当該発光制御によれば、投影光が、(i)第1LEDに対応する位置から第2LEDに対応する位置へ向かって膨張と収縮とを繰り返す動きと、(ii)第2LEDに対応する位置から第3LEDに対応する位置へ向かって膨張と収縮とを繰り返す動きと、(iii)第3LEDに対応する位置から第1LEDに対応する位置へ向かって膨張と収縮とを繰り返す動きとが、順に表現される。すなわち、投影光(光の固まり)が膨張と収縮とを繰り返しながら移動する動きが表現される。
 〔実施形態3〕
 本発明の実施形態3について、図10および図11に基づいて説明すれば、以下の通りである。図10の(a)~(d)はいずれも、本実施形態のスマートフォン100(電子機器)による動画像(画像)表示の例を示す図である。
 スマートフォン100は、画像表示面100a、ディスプレイ110(表示部)、および照明装置10Aを備える。ディスプレイ110および照明装置10Aは、画像表示面100a上において隣接して配置されている。スマートフォン100は、照明装置10Aによる光の表現に連動した動画像をディスプレイ110に表示させる。以下、スマートフォン100による動画像表示の例について説明する。なお、ディスプレイ110について、照明装置10Aと隣接している側を下側、照明装置10Aと隣接している側と逆側を上側と称する。
 まず、照明装置10Aは、上述の図8の(c)の発光制御に基づいて光を発する。そしして、スマートフォン100は、当該発光制御を行いつつ、ディスプレイ110に表示させる動画像を変更する。はじめに、図10の(a)に示すように、スマートフォン100は、シャボンを模した円Cをディスプレイ110の下側に表示させる。
 次に、図10の(b)~(d)に順に示すように、スマートフォン100は、ディスプレイ110上における円Cのサイズを拡大し、かつ左右に往復させながら下方から上方へ移動させる。スマートフォン100は、円Cが図10の(d)に示す位置に到達した後、円Cのサイズを時間の経過とともにさらに拡大するとともに、円Cの輝度を暗くする。そして、スマートフォン100は、最終的には円Cの表示を消去する。
 以上の例によれば、スマートフォン100は、照明装置10Aの発光制御とディスプレイ110の表示制御を連動させることで、揺らめく炎から生じたシャボンが膨張および揺動しながら上方へ移動し、最終的に消滅するかのような表現が可能になる。これにより、動画像の表示によって、ユーザの関心をより引き付けることが可能となる。
 このように、スマートフォン100は、照明装置10Aによる光の表現と連動した動画像を表示することができる。換言すれば、スマートフォン100は、照明装置10Aの発光制御に連動して、動画像の表示を制御する処理を実行するように構成されている。例えば、照明装置10Aに、発光制御部3によるLEDの制御に連動して、画像の表示制御を行う表示制御部を設ければよい。なお、本実施形態では、発光制御部3に表示制御部の機能を併有させている。但し、表示制御部を発光制御部3とは別体として設けてもよい。また、ディスプレイ110は、照明装置10Aに設けられていてもよい。
 なお、スマートフォン100は、照明装置10Aに替えて、本発明の一態様に係る他の照明装置(照明装置10・10B等)を備えていてもよい。また、照明装置10Aを設ける位置は、電子機器の製造者が適宜決定してよい。
 なお、スマートフォン100は電子機器の一例であり、本発明の一態様に係る電子装置は、照明装置10A等を設けることが可能な機器であればよく、スマートフォンに限定されない。図11の(a)は、本発明の一態様に係る電子機器の別の一例としてのタブレット端末等の携帯端末100A(電子機器)の外観を示す図であり、図11の(b)は、当該電子機器のさらに別の一例としての洗濯機200(電子機器)の外観を示す図である。
 図11の(a)に示すように、携帯端末100Aは、照明装置10Aが設けられている位置がスマートフォン100と異なる。また、図11の(b)に示すように、洗濯機200は、照明装置10Aを備えている。洗濯機200は、照明装置10Aの発光制御に連動して、所定の処理を実行するように構成されてよい。一例として、所定の処理は、ユーザへの報知動作(例:洗濯の完了を示すアラームを鳴動させる動作)であってよい。これにより、所定の処理をユーザにより確実に認識させることができる。また、本発明の一態様に係る電子機器は、照明装置10A等を設けることが可能であれば、エアコン、電子レンジ、または掃除機等の家電製品一般であってもよい。
 〔ソフトウェアによる実現例〕
 照明装置10・10A・10Bの制御ブロック(特に発光制御部3)は、集積回路(ICチップ)等に形成された論理回路(ハードウェア)によって実現してもよいし、CPU(Central Processing Unit)を用いてソフトウェアによって実現してもよい。後者の場合、照明装置10・10A・10Bは、各機能を実現するソフトウェアであるプログラムの命令を実行するCPU、上記プログラムおよび各種データがコンピュータ(またはCPU)で読み取り可能に記録されたROM(Read Only Memory)または記憶装置(これらを「記録媒体」と称する)、上記プログラムを展開するRAM(Random Access Memory)等を備えている。そして、コンピュータ(またはCPU)が上記プログラムを上記記録媒体から読み取って実行することにより、本発明の目的が達成される。上記記録媒体としては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、テープ、ディスク、カード、半導体メモリ、プログラマブルな論理回路等を用いることができる。また、上記プログラムは、該プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体(通信ネットワークや放送波等)を介して上記コンピュータに供給されてもよい。なお、本発明の一態様は、上記プログラムが電子的な伝送によって具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態でも実現され得る。
 〔まとめ〕
 本発明の態様1に係る照明装置(10)は、複数の光源(第1LED1A,第2LED1B)のそれぞれから発せられる光が投影される対象である投影部(7)と、上記光源を制御することにより、上記光の強度を時間的に変化させる発光制御部(3)と、を備えており、少なくとも2つの上記光源は、当該光源のそれぞれから発せられる上記光が上記投影部において部分的に重なり合う位置に配置されており、上記投影部における上記光が重なり合う部分を重なり部として、上記発光制御部は、上記重なり部の大きさ、位置、または形状の少なくともいずれかが時間的に変化するように、上記光の強度を変化させる。上記の構成によれば、上述のように、複数の光源のそれぞれの位置を機械的に変化させなくとも、投影部に投影される光(光の固まり)にあたかも動きを持たせることができる。それゆえ、簡単な構成により、光の表現性を向上させることが可能となる。
 本発明の態様2に係る照明装置は、上記態様1において、上記光源の個数は、3つ以上であり、上記光源は、当該光源のそれぞれから発せられる上記光が上記投影部において部分的に重なり合う位置に配置されていることが好ましい。上記の構成によれば、光の表現性をさらに向上させることが可能となる。
 本発明の態様3に係る照明装置は、上記態様1または2において、上記発光制御部は、少なくとも2つの上記光源が同時に点灯する期間を設定し、かつ、上記期間において、当該光源のそれぞれから発せられる光の強度を変化させることが好ましい。上記の構成によれば、上述のように、投影部に重なり部を形成することができるので、投影部に投影される光によって当該投影部に形成される像の形状を変化させることが可能となる。
 本発明の態様4に係る照明装置は、上記態様1から3のいずれか1つにおいて、画像を表示する表示部(ディスプレイ110)と、上記発光制御部による上記光源の制御に連動して、上記画像の表示制御を行う表示制御部(発光制御部3)と、をさらに備えていることが好ましい。上記の構成によれば、光源の制御に連像した画像の表示によって、ユーザの関心をより引き付けることが可能となる。
 本発明の態様5に係る照明装置は、上記態様1から4のいずれか1つにおいて、上記光源の少なくとも1つは、多色LEDであり、上記発光制御部は、上記光または強度の少なくともいずれかを所定のタイミングで変化させてよい。上記の構成によれば、光が動きながら当該光の色が変化する、情緒的な光の表現を実現することが可能となる。また、多色LEDを光源として利用することにより、光の色の切替、および当該光の強度の調整が容易となる。
 本発明の態様6に係る照明装置は、上記態様1から5のいずれか1つにおいて、上記発光制御部は、乱数アルゴリズムによって上記光の強度を変化させてよい。上記の構成によれば、1/fゆらぎ等の乱数アルゴリズムによって、炎が揺らめくような光の表現を実現することが可能となる。
 本発明の態様7に係る照明装置は、上記態様1から6のいずれか1つにおいて、上記光を拡散させる拡散部(6)をさらに備えており、上記拡散部は、上記光源と上記投影部との間に配置されていてよい。上記の構成によれば、投影部に重なり部をより確実に形成することが可能となる。
 本発明の態様8に係る照明装置は、上記態様1から6のいずれか1つにおいて、上記光源と上記投影部とを離間させるスペーサ(8)をさらに備えていてもよい。上記の構成によれば、スペーサによって光源と投影部との間の空隙の幅を確保することができるため、当該空隙を拡散部として機能させることが可能となる。
 本発明の態様9に係る照明装置は、上記態様1から8のいずれか1つにおいて、上記光源はそれぞれ、仮想的な円周上に配置されていてもよい。上記の構成によれば、光を二次元的に回転させる表現を行うことが可能となる。
 本発明の態様10に係る照明装置は、上記態様1から8のいずれか1つにおいて、上記光源はそれぞれ、仮想的な多角形の頂点上に配置されていてもよい。上記の構成によれば、光を二次元的に回転させる表現を行うことが可能となる。
 本発明の態様11に係る照明装置は、上記態様1から8のいずれか1つにおいて、上記光源はそれぞれ、三次元的に配置されていてもよい。上記の構成によれば、三次元的な光の表現を行うことが可能となる。
 本発明の態様12に係る照明装置は、上記態様11において、上記光源は、立体である支持部材(9)の略角部に位置する面のうち、少なくとも2つの面上に配置されていることが好ましい。上記の構成によれば、三次元的な光の表現を行う場合に、光源の固定が容易となる。加えて、光源と他の部材(特に投影部)との位置調整が容易となる。
 本発明の態様13に係る電子機器(100)は、上記態様1から12のいずれか1つに係る照明装置を備えていることが好ましい。上記の構成によれば、電子機器における光の表現性を向上させることが可能となる。
 また、本発明は上述した各実施形態に限定されず、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成できる。
 1A 第1LED(光源)、1B 第2LED(光源)、1C 第3LED(光源)、
 3 発光制御部(表示制御部)、6 拡散部、7 投影部、8 スペーサ、
 9 支持部材、10、10A、10B 照明装置、
 100 スマートフォン(電子機器)、100A 携帯端末(電子機器)
 110 ディスプレイ(表示部)、200 洗濯機(電子機器)

Claims (13)

  1.  複数の光源のそれぞれから発せられる光が投影される対象である投影部と、
     上記光源を制御することにより、上記光の強度を時間的に変化させる発光制御部と、を備えており、
     少なくとも2つの上記光源は、当該光源のそれぞれから発せられる上記光が上記投影部において部分的に重なり合う位置に配置されており、
     上記投影部における上記光が重なり合う部分を重なり部として、
     上記発光制御部は、上記重なり部の大きさ、位置、または形状の少なくともいずれかが時間的に変化するように、上記光の強度を変化させることを特徴とする照明装置。
  2.  上記光源の個数は、3つ以上であり、
     上記光源は、当該光源のそれぞれから発せられる上記光が上記投影部において部分的に重なり合う位置に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  3.  上記発光制御部は、少なくとも2つの上記光源が同時に点灯する期間を設定し、かつ、上記期間において、当該光源のそれぞれから発せられる光の強度を変化させることを特徴とする請求項1または2に記載の照明装置。
  4.  画像を表示する表示部と、
     上記発光制御部による上記光源の制御に連動して、上記画像の表示制御を行う表示制御部と、をさらに備えていることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の照明装置。
  5.  上記光源の少なくとも1つは、多色LEDであり、
     上記発光制御部は、上記光の色または強度の少なくともいずれかを所定のタイミングで変化させることを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の照明装置。
  6.  上記発光制御部は、乱数アルゴリズムによって上記光の強度を変化させることを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の照明装置。
  7.  上記光を拡散させる拡散部をさらに備えており、
     上記拡散部は、上記光源と上記投影部との間に配置されていることを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載の照明装置。
  8.  上記光源と上記投影部とを離間させるスペーサをさらに備えていることを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載の照明装置。
  9.  上記光源はそれぞれ、仮想的な円周上に配置されていることを特徴とする請求項1から8のいずれか1項に記載の照明装置。
  10.  上記光源はそれぞれ、仮想的な多角形の頂点上に配置されていることを特徴とする請求項1から8のいずれか1項に記載の照明装置。
  11.  上記光源はそれぞれ、三次元的に配置されていることを特徴とする請求項1から8のいずれか1項に記載の照明装置。
  12.  上記光源は、立体である支持部材の略角部に位置する面のうち、少なくとも2つの面上に配置されていることを特徴とする請求項11に記載の照明装置。
  13.  請求項1から12のいずれか1項に記載の照明装置を備えていることを特徴とする電子機器。
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