WO2017183291A1 - 照光装置 - Google Patents

照光装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2017183291A1
WO2017183291A1 PCT/JP2017/006851 JP2017006851W WO2017183291A1 WO 2017183291 A1 WO2017183291 A1 WO 2017183291A1 JP 2017006851 W JP2017006851 W JP 2017006851W WO 2017183291 A1 WO2017183291 A1 WO 2017183291A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
light
light guide
illumination device
guide
incident
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2017/006851
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
睦夫 伊藤
英之 石田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Alps Alpine Co Ltd
Original Assignee
Alps Electric Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Alps Electric Co Ltd filed Critical Alps Electric Co Ltd
Priority to KR1020187029247A priority Critical patent/KR20180121611A/ko
Publication of WO2017183291A1 publication Critical patent/WO2017183291A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S2/00Systems of lighting devices, not provided for in main groups F21S4/00 - F21S10/00 or F21S19/00, e.g. of modular construction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/60Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present invention relates to an illumination device using a light guide.
  • the ring-shaped illumination device examples include an illumination device described in Patent Document 1 and an illumination device described in Patent Document 2.
  • the light guide and the light guide plate have an annular shape or a disk shape in plan view, and guide light incident from a plurality of light sources arranged around the light guide and the light guide plate.
  • the illumination device described in Patent Document 3 includes a plurality of LEDs arranged in a ring shape, and a lens that is provided on the light emitting surface side of the LEDs and collects light emitted from the LEDs in the central axis direction of the ring. And an assembly.
  • the present invention can efficiently arrange a light source to reduce the area occupied by the device, and can further arrange other components around the light guide to effectively use the space.
  • the purpose is to provide.
  • Another object of the present invention is to provide an illumination device in which the luminance of the light emitting region is uniform.
  • an illumination device includes a light source, a first light guide having an incident end face and a surface extending in a predetermined direction as an exit surface, and two facing each other extending in a predetermined direction.
  • a second light guide having one of the surfaces as an incident surface and the other as a light emitting surface, and the first light guide and the second light guide are overlapped so that the exit surface and the incident surface face each other.
  • the light source is opposed to the incident end surface of the first light guide, and a light shielding portion is provided between the incident surface of the second light guide and the light source, so that the light from the light source is guided from the incident end surface to the first light guide.
  • the light-emitting surface is guided to the light body, and the light emitted from the first light guide enters the second light guide and the light emitting surface emits light.
  • the arrangement area of the light source can be reduced and the space can be effectively utilized.
  • the light emitted from the light source does not directly enter the second light guide, but is guided by the first light guide and then enters the second light guide. Therefore, the occurrence of light spots can be suppressed.
  • the second light guide is provided with a light scattering portion in a region overlapped with the light shielding portion, and the light emitting surface of the second light guide is overlapped with the light shielding portion. It is preferable to emit light in the region where the light is present. Thereby, the light intensity when the light guided to the range corresponding to the light source is emitted can be increased, and as a result, the luminance distribution of the emitted light from the second light guide can be made constant, Further, the light source can be made difficult to be visually recognized from the outside.
  • the first light guide is provided with a light scattering portion on at least one of the exit surface and the back surface facing the exit surface. Therefore, it becomes easy to guide the light incident on the first light guide from the light source in a predetermined direction, and the luminance distribution of the light emitted from the first light guide can be made uniform.
  • the illumination device of the present invention it is preferable that a plurality of the light sources and the first light guides are provided so as to be alternately arranged along a predetermined direction. Thereby, even in a configuration in which a plurality of light sources and first light guides are provided, the space can be effectively utilized.
  • the predetermined direction is along a circle and the second light guide is annular. Since a device having a desired planar shape can be realized in this manner, a planar shape can be designed according to a required space.
  • the light shielding portion has a white surface on the second light guide body side. Thereby, light can be reflected efficiently.
  • the luminance distribution of the light emitting surface of the second light guide can be adjusted by changing the color and reflectance of this surface.
  • the light scattering portion of the second light guide is a plurality of recesses recessed inward, and these recesses are larger in size and / or depth toward the front side in the light emission direction from the light source. Is preferably increased. Thereby, the light intensity when the light guided to the range corresponding to the light source is emitted can be increased, and as a result, the luminance distribution of the emitted light from the second light guide can be made constant, Further, the light source can be made difficult to be visually recognized from the outside.
  • the light scattering portion of the first light guide is a plurality of concave portions recessed inward, and it is preferable that the size and / or depth of the concave portions increase as the distance from the light source increases. . Thereby, it becomes easy to guide the light incident on the first light guide from the light source in a predetermined direction, and the luminance distribution of the light emitted from the first light guide can be made uniform.
  • a reflection part capable of reflecting light is disposed so as to face the back surface of the first light guide. Therefore, since the light radiate
  • the first light guide and the second light guide are held together by a translucent adhesive.
  • the first light guide and the second light guide can be reliably held together while suppressing a decrease in the intensity of light traveling from the first light guide to the second light guide.
  • the third light guide between the first light guide and the second light guide in which one of two surfaces extending in a predetermined direction and facing each other is an incident surface and the other is an output surface.
  • a third light guide having an exit surface facing the second light guide, the plurality of exit surfaces extending in a groove shape along a predetermined direction and recessed toward the side away from the second light guide It is preferable that the size and / or depth of the recess increases as the distance from the light source increases. Thereby, it becomes possible to guide the light incident on the third light guide further along the predetermined direction, and the distribution of the incident light intensity on the incident surface of the second light guide can be made uniform.
  • the first light guide and the second light guide are preferably in the form of a sheet. Thereby, it is possible to easily manufacture an illuminating device that is easily reduced in thickness.
  • an illuminating device capable of efficiently utilizing a space by efficiently arranging a light source and arranging other parts around the light guide. Further, it is possible to provide an illumination device in which the luminance of the light emitting region is uniform.
  • FIG. 1 is a top view which shows the structure of the illuminating device of FIG. 1
  • FIG. 2 is a top view which shows arrangement
  • A) is a top view which shows the structure of the 1st light guide in embodiment
  • (B) is a bottom view which shows the structure of a 1st light guide.
  • A) is a top view which shows the structure of the 2nd light guide in embodiment
  • (B) is a bottom view which shows the structure of a 2nd light guide.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a schematic configuration of an illumination device 10 according to the present embodiment.
  • 2A is a plan view showing the configuration of the illumination device 10
  • FIG. 2B is a plan view showing the arrangement of the LEDs 21 to 24 on the printed circuit board 11.
  • FIG. 3A is a plan view showing the configuration of the first light guide 30 in the present embodiment
  • FIG. 3B is a bottom view showing the configuration of the first light guide 30.
  • FIG. 4A is a plan view showing the configuration of the second light guide 60 in the present embodiment
  • FIG. 4B is a bottom view showing the configuration of the second light guide 60.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a schematic configuration of an illumination device 10 according to the present embodiment.
  • FIG. 3A is a plan view showing the configuration of the first light guide 30 in the present embodiment
  • FIG. 3B is a bottom view showing the configuration of the first light guide 30.
  • FIG. 4A is a plan view showing the configuration of the second light guide 60 in the present
  • FIG. 5 is a longitudinal sectional view in which the circumferential direction of the cross section taken along line A in FIG.
  • the plan view is a view seen from the upper side in the Z direction shown in each figure, and the longitudinal sectional view is a cross section along the Z direction.
  • FIG. 1 a schematic configuration is illustrated, and illustration of detailed configurations of the adhesive tapes 13 and 14 and the first groove portions 61, 62, 63, and 64 on the second light guide 60 is omitted.
  • 4B also shows the arrangement of the four translucent tapes 41, 42, 43, 44 and the light shielding tapes 51, 52, 53, 54 in the second light guide 60.
  • the illumination device 10 includes a printed circuit board 11, a reflective tape 12 and LEDs (light emitting diodes) 21 to 24, a first light guide 30, translucent tapes 41 to 44, and a light shielding tape 51.
  • To 54 and the second light guide 60 are stacked in order in the Z direction (vertical direction), and as shown in FIG. 2A, has an annular shape centered on the central axis AX in plan view. is doing.
  • the illumination device 10 is a light emitting device that guides light emitted from the LEDs 21, 22, 23, and 24 and emits illumination light upward from the uppermost second light guide 60, that is, upward in the Z direction. It functions as an illuminating device that illuminates an object and as an illuminating device that illuminates an object space or the like.
  • each component will be described.
  • the printed circuit board 11 has an annular shape and a plate shape centered on the central axis AX, and the reflective tape 12 and LEDs 21 and 22 as light sources on the upper surface. 23 and 24 are fixed.
  • the LEDs 21, 22, 23, and 24 are arranged at equiangular intervals with respect to the central axis AX, and are along the circumferential direction C (predetermined direction) of the ring of the printed circuit board 11 as indicated by arrows in FIG. Light is emitted in the same direction.
  • the reflective tape 12 is arranged between the four LEDs 21, 22, 23, and 24 of the printed circuit board 11 along the circumferential direction C, and reflects incident light from at least the upper side in the Z direction as a reflective portion.
  • adhesive tapes 13 and 14 are fixed to both ends of the upper surface of the reflective tape 12 in the circumferential direction C, and the ends of the first light guide 30 are secured by the adhesive tapes 13 and 14.
  • the first light guide 30 is disposed above the reflective tape 12. This configuration is the same in a range other than the range shown in FIG.
  • the first light guide 30 is made of, for example, polycarbonate or polyurethane into a sheet shape, and has a substantially annular shape along the circumferential direction C as shown in FIGS. 3 (A) and 3 (B).
  • the upper surface 30 t (front surface) facing the bottom surface 60 r of the second light guide 60 is an emission surface.
  • the first light guide 30 is provided with substantially rectangular openings 30a, 30b, 30c, and 30d in a plan view at equal angular intervals with respect to the central axis AX.
  • the outer shape of the first light guide 30 corresponds to the outer shape of the printed circuit board 11.
  • the openings 30a to 30d of the first light guide 30 are arranged at positions corresponding to the LEDs 21 to 24, and the LEDs 21 to 24 are accommodated in the openings 30a to 30d, respectively.
  • the first light guide 30 has a substantially annular shape.
  • the first light guide 30 may be constituted by a part having a substantially arc shape divided by the openings 30a to 30d.
  • the first light guide 30 has four light guide regions 31, 32, 33, and 34 in the circumferential direction C.
  • the light guide region 31 corresponds to the region between the two LEDs 21, 22,
  • the light guide region 32 corresponds to the region between the two LEDs 22, 23,
  • the light guide region 33 is the region between the two LEDs 23, 24.
  • the light guide region 34 corresponds to the region between the two LEDs 24, 21. That is, the LEDs 21, 22, 23, 24 and the light guide regions 31, 32, 33, 34 are alternately arranged in the circumferential direction C.
  • each of the light guide regions 31 to 34 of the first light guide 30 is sandwiched between two LEDs in the circumferential direction C, and one end face of the light guide region in the circumferential direction C is the one of the LEDs. Opposite to the emission surface, the other end surface faces the back surface (non-emission surface) of the other LED.
  • the incident end face 31 a that is one end face in the circumferential direction C of the light guide region 31 faces the emission face 21 a of the LED 21, and the other end face 31 b faces the back face 22 b of the other LED 22.
  • Second groove portions 31c, 32c, 33c, and 34c are formed, respectively.
  • a plurality of these second groove portions 31c, 32c, 33c, and 34c are formed so as to be aligned in the circumferential direction C, and each extend so as to be substantially orthogonal to the circumferential direction C.
  • each of the second groove portions 31c, 32c, 33c, and 34c is formed such that the depth of the groove and the width in the circumferential direction C increase as the distance from the LED that enters the corresponding light guide region increases.
  • the second groove portion 31 c is formed such that the depth of the groove and the width in the circumferential direction C increase as the distance from the LED 21 that enters the light guide region 31 increases.
  • the depth and width of the groove of the second groove portion 31 c are set so as to correspond to the distance from the LED 21.
  • the reflective tape 12 is disposed below the second groove portion 31 c, the light emitted downward from the light guide region 31 is reflected by the reflective tape 12 and enters the light guide region 31 again.
  • the groove-shaped second groove portions 31c, 32c, 33c, and 34c are provided as the light scattering portions, but a plurality of shapes that are recessed inwardly in a dot shape are arranged. Also good.
  • translucent tapes 41, 42, 43, and 44 are disposed on the upper surfaces of the light guide regions 31, 32, 33, and 34 of the first light guide 30.
  • the translucent tapes 41, 42, 43, and 44 are adhesive materials, and the lower surfaces thereof are fixed to the light guide regions 31, 32, 33, and 34, respectively, and the upper surfaces thereof are attached to the second light guide body 60. Fixed.
  • the areas where the translucent tapes 41, 42, 43, and 44 are fixed serve as emission areas on the surfaces (emission surfaces) of the light guide areas 31, 32, 33, and 34 of the first light guide 30, respectively. 2
  • the bottom surface 60r (back surface, incident surface) of the light guide 60 is an incident region, and the light emitted from the emission region of the first light guide 30 is transmitted to advance from the incident region into the second light guide 60. .
  • a light-shielding tape as a light-shielding portion is provided above the LEDs 21, 22, 23, 24 and the openings 30 a, 30 b, 30 c, 30 d of the first light guide 30 so as to cover them.
  • 51, 52, 53, 54 are arranged.
  • the light shielding tapes 51, 52, 53, 54 extend to the front of the translucent tape 41 in the circumferential direction C.
  • the end portions of the light shielding tapes 51, 52, 53, 54 extend to the end portions of the first light guide 30.
  • the light shielding tapes 51, 52, 53, and 54 have lower surfaces coupled to at least the ends of the LEDs 21, 22, 23, and 24 and the light guide regions 31, 32, 33, and 34, respectively, due to the adhesiveness of the surfaces, Two light guides 60 are coupled to each other.
  • the light shielding tapes 51, 52, 53, 54 directly enter the second light guide body 60 without passing through the first light guide body 30, that is, the light emitted from the LEDs 21, 22, 23, 24. Disturb that.
  • the LEDs 21 to 24 can be prevented from being visually recognized from above.
  • the second light guide 60 is disposed above the first light guide 30 via the translucent tapes 41 to 44 and the light shielding tapes 51 to 54.
  • the second light guide 60 is formed in a sheet shape from, for example, polycarbonate or polyurethane, and has an annular shape corresponding to the outer shape of the printed circuit board 11 and the first light guide 30 in a plan view.
  • the light transmitted through the translucent tape 41 is incident on the second light guide 60, and this light is guided in the circumferential direction C, and upward from the upper surface 60t (light emitting surface) as the light emitting region. Light is emitted and the upper surface 60t emits light.
  • the upper surface 60t of the second light guide 60 is provided with first groove portions 61, 62, 63, and 64 that are recessed inward as light scattering portions.
  • the first groove portions 61, 62, 63, 64 are provided so as to correspond to the upper sides of the light shielding tapes 51, 52, 53, 54 and the LEDs 21, 22, 23, 24, respectively.
  • the first groove portions 61, 62, 63, 64 are provided in a region of the second light guide body 60 that is overlapped with the light shielding tape 51.
  • a plurality of first groove portions 61, 62, 63, 64 are formed so as to be aligned in the circumferential direction C, and each extends so as to be substantially orthogonal to the circumferential direction C.
  • light emitted from a certain LED is guided by the first light guide 30, enters the second light guide 60, and is guided along the circumferential direction C in the second light guide 60. It reaches the area corresponding to the LED located on the front side (downstream side, away from the LED) in the light emission direction of the light from the LED, and is emitted to the outside from the first groove portion located above the LED.
  • each of the first groove portions 61, 62, 63, and 64 has a groove depth and a width in the circumferential direction C that are closer to the front side in the light emission direction from the LED located below, that is, as the distance from the LED (light source) increases. It is formed to be large. As a result, the light emitted to the outside from the first groove portions 61, 62, 63, 64 is more likely to be emitted toward the front side in the light emission direction, so that the intensity of the emitted light is even at a position far from the LED that is the emission source. Therefore, the intensity of the light emitted from the first groove portions 61 to 64 to the outside is uniform in the circumferential direction C including the plane portion of the upper surface 60t of the second light guide 60. Can be adjusted.
  • a first groove 61 is disposed above the LED 21 and the light shielding tape 51, and the first groove 61 is on the front side in the traveling direction of the emitted light from the LED 21, that is, on the right side in FIG.
  • the depth of the groove and the width in the circumferential direction C are increased.
  • the first groove 62 disposed above the LED 22 and the light shielding tape 52 also has a groove depth and a width in the circumferential direction C that increase toward the front side in the traveling direction of the emitted light from the LED 22, that is, toward the right side in FIG. It is formed as follows.
  • the first groove portions 61 and 62 By forming the first groove portions 61 and 62 in this way, out of the light emitted from the LED 21 and guided by the light guide region 31 and entering the second light guide 60 through the translucent tape 41, Proceeding upward, the intensity of the light emitted to the outside from the upper surface 60t, which is a plane, and the intensity of the light guided through refraction, reflection, and scattering and emitted to the outside from the first groove 62 above the LED 22 are made equal. It becomes possible. This configuration and the effect are the same in a range other than the range shown in FIG.
  • the LEDs 21 to 24 as light sources and the light guide regions 31 to 34 of the first light guide 30 are alternately arranged along the circumferential direction C, and light emitted from the LEDs 21 to 24 is transmitted around the light guide region. Incident from one end surface in the direction C, emitted from the upper surface 30t along the circumferential direction C to the second light guide 60 side, and further guided to the upper surface 60t side by the second light guide 60 and emitted to the outside. ing. With this configuration, the area occupied by the LEDs 21 to 24 and the first light guide 30 can be reduced and efficiently arranged, and the space can be used effectively.
  • the light shielding tapes 51 to 54 are respectively disposed between the LEDs 21 to 24 and the second light guide 60, the light is not directly incident on the first light guide 30 but is directly incident on the second light guide 60 from the LEDs 21 to 24. Since high intensity light does not enter, the brightness of the emitted light from the second light guide 60 can be made uniform, and the occurrence of light spots can be suppressed.
  • the first groove portions 61 to 64 are provided at positions corresponding to the LEDs 21 to 24 of the second light guide 60, the light guided to the first groove portions 61 to 64 along the circumferential direction C is emitted.
  • the light intensity at the time can be increased, and as a result, the luminance distribution of the emitted light from the second light guide 60 can be made constant.
  • the reflective tape 12 Since the reflective tape 12 is provided, the light leaking downward from the first light guide 30 can be reflected and incident again on the first light guide 30, so that the light emitted from the LEDs 21 to 24 can be reduced. Irradiation can be efficiently used for illumination.
  • the 1st light guide 30 and the 2nd light guide 60 were made into the different body via the translucent tape 41, it replaces with this and does not provide the translucent tape 41, but 2nd.
  • the light guide 60 and the first light guide 30 may be integrally formed.
  • an illumination device having an annular planar shape has been shown.
  • the direction in which the first light guide, the second light guide, and the like extend is not limited to the circumferential direction of the ring, and is, for example, U-shaped. There may be.
  • the number of LEDs and light guide regions is four, but this number is not limited to four.
  • the translucent tape and the light shielding tape may be in a form other than the tape, for example, a layer formed by printing.
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view of a part of an illumination device according to a modification.
  • FIG. 7 is a plan view showing the relationship between the light guide region of the third light guide 130 and the corresponding LED 121 in this modification.
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing a cross section of a range corresponding to the light guide region 131 of the third light guide 130 with the circumferential direction expanded laterally, similarly to FIG. 5.
  • the light guide region 131 of the third light guide 130 is provided on the upper surface of the light guide region 31 of the first light guide 30 via the adhesive tapes 113 and 114. ing.
  • the light guide region 131 has the same outer shape as the light guide region 31 of the first light guide 30 in a plan view, and is disposed so as to be opposed to each other in the vertical direction.
  • An incident end face 131 a that is one end face of the light guide region 131 faces the exit face 121 a of the LED 121, and the other end face 131 b faces the back face 122 b (non-exit face) of the other LED 122.
  • the emitted light from the LED 121 enters the light guide region 131 from the incident end face 131a.
  • light incident on the light guide region 31 from the LED 121 exits from the upper surface 31t (emission surface) of the light guide region 31, and enters the bottom surface 131e to 131.
  • the other light guide regions 32, 33, and 34 of the first light guide 30 are also provided with the light guide region of the third light guide 130 with the same configuration and arrangement as the light guide region 131.
  • the constituent material and characteristics of the third light guide 130 are the same as those of the first light guide 30.
  • the adhesive tapes 113 and 114 have the same material and configuration as the adhesive tapes 13 and 14 shown in FIG. 5 and are disposed above the adhesive tapes 13 and 14.
  • the third light guide 130 is a plurality of third grooves 131c (concave portions) extending in parallel with each other along the circumferential direction C and recessed inward as shown in FIG.
  • the third groove 131 c is recessed toward the printed circuit board 11, that is, away from the second light guide 60, and becomes deeper in steps as the distance from the LED 121 increases.
  • the third groove portion 131c having such a configuration, it becomes possible to guide incident light from the LED 121 for a long time along the circumferential direction C, and therefore, from the light guide region 131 to the second light guide body 60. It is possible to make the intensity of the emitted light uniform in the circumferential direction C.
  • This configuration and operational effects are the same in ranges other than those shown in FIGS.
  • FIGS. 6 to 7 show examples in which the third groove 131c is composed of five stages of grooves G1 to G5, but the number of stages is not limited to this. Further, the shape of the third groove portion is not limited to the shape shown in FIGS. 6 to 7 as long as it extends stepwise along the circumferential direction C. Furthermore, without providing the third light guide 130, a step-like groove similar to the third groove 131c may be formed on the upper surface 30t of the first light guide 30 as a light scattering part.
  • the present invention has been described with reference to the above embodiment, the present invention is not limited to the above embodiment, and can be improved or changed within the scope of the purpose of the improvement or the idea of the present invention.
  • the illumination device according to the present invention is useful in that the light source can be arranged efficiently and the space around the light guide can be used effectively.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Planar Illumination Modules (AREA)

Abstract

【課題】光源を効率的に配置して装置が占める面積を小さくでき、さらに、導光体の周囲にほかの部品を配置することを可能としてスペースを有効に活用することができる照光装置を提供する。 【解決手段】光源と、入射端面を有し所定方向に延びる表面が出射面とされた第1導光体と、所定方向に延びて互いに対向する2つの表面の一方が入射面で他方が発光面である第2導光体と、を備え、第1導光体と第2導光体は、出射面と入射面が互いに対向するように重ねられ、光源は、第1導光体の入射端面に対向し、第2導光体の入射面と光源との間に遮光部が設けられており、光源からの光が、入射端面から第1導光体に導かれ、第1導光体からの出射光が第2導光体に入射して発光面が発光する。

Description

照光装置
 本発明は、導光体を用いた照光装置に関する。
 リング状の照光装置として、特許文献1に記載の照明装置や、特許文献2に記載のイルミネーション装置などがある。これらの装置においては、ライトガイドや導光板が平面視で環状や円板状をなしており、このようなライトガイドや導光板の周囲に配置された複数の光源から入射した光を導光することによって、リング状の発光を実現している。また、特許文献3に記載の照明装置は、環状に配置された複数のLEDと、LEDの発光面側に設けられ、LEDからの発光を上記環の中心軸方向に集光するレンズを有するレンズ集合体とを備えている。
特開平8-202916号公報 特開2013-200490号公報 特開2006-58409号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の照明装置や、特許文献2に記載のイルミネーション装置では、リング状の発光を得るために、平面視において、ライトガイドや導光板の周囲に複数の光源を配置しなければならないため、全体として大きな配置スペースが必要となる。また、特許文献3に記載の照明装置のように、レンズ集合体の真下から光を与え、レンズ集合体の上側へ出射する構成では、LEDに対応する領域が、それ以外の領域よりも明るくなってしまうため、光斑が発生してしまうという問題がある。
 そこで本発明は、光源を効率的に配置して装置が占める面積を小さくでき、さらに、導光体の周囲にほかの部品を配置することを可能としてスペースを有効に活用することができる照光装置を提供することを目的とする。また、本発明は、発光領域の輝度が均一である照光装置を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、本発明の照光装置は、光源と、入射端面を有し所定方向に延びる表面が出射面とされた第1導光体と、所定方向に延びて互いに対向する2つの表面の一方が入射面で他方が発光面である第2導光体と、を備え、第1導光体と第2導光体は、出射面と入射面が互いに対向するように重ねられ、光源は、第1導光体の入射端面に対向し、第2導光体の入射面と光源との間に遮光部が設けられており、光源からの光が、入射端面から第1導光体に導かれ、第1導光体からの出射光が第2導光体に入射して発光面が発光することを特徴としている。
 このような構成により、第1導光体が延びる方向上に光源を配置できるため、光源の配置面積を小さくでき、スペースを有効に活用することができる。また、光源の上方に遮光部を設けることによって、光源からの出射光が直接第2導光体に入射せずに、第1導光体で導光されてから第2導光体に入射するため、光斑の発生を抑えることができる。
 本発明の照光装置において、第2導光体には、遮光部と重ねられている領域に光散乱部が設けられており、第2の導光体の発光面は、遮光部と重ねられている領域で発光することが好ましい。
 これにより、光源に対応する範囲まで導光された光が出射するときの光強度を高めることができ、その結果、第2導光体からの出射光の輝度分布を一定とすることができ、また、光源を外部から視認されにくくすることができる。
 本発明の照光装置において、第1導光体は、出射面とこれに対向する裏面の少なくとも一方に光散乱部が設けられていることが好ましい。
 これにより、光源から第1導光体へ入射した光を所定方向へ導光しやすくなり、かつ、第1導光体の出射光の輝度分布を均一にすることができる。
 本発明の照光装置において、光源と第1導光体が、所定方向に沿って交互に配置されるように、それぞれが複数設けられていることが好ましい。
 これにより、光源と第1導光体を複数設けた構成においても、スペースを有効に活用することができる。
 本発明の照光装置において、所定方向は円に沿っており、第2導光体は環状をなしていることが好ましい。
 このように所望の平面形状の装置を実現することができるため、必要なスペースに応じた平面形状の設計が可能となる。
 本発明の照光装置において、遮光部は、第2導光体側の面が白色であることが好ましい。
 これにより、光を効率的に反射させることができる。また、この面の色や反射率を変更することによって、第2導光体の発光面の輝度分布を調整することができる。
 本発明の照光装置において、第2導光体の光散乱部は、内側に凹んだ複数の凹部であり、これらの凹部は、光源からの光の出射方向において前側ほど大きさ及び/又は深さが大きくなることが好ましい。
 これにより、光源に対応する範囲まで導光された光が出射するときの光強度を高めることができ、その結果、第2導光体からの出射光の輝度分布を一定とすることができ、また、光源を外部から視認されにくくすることができる。
 本発明の照光装置において、第1導光体の光散乱部は、内側に凹んだ複数の凹部であり、これらの凹部は、光源から離れるほど大きさ及び/又は深さが大きくなることが好ましい。
 これにより、光源から第1導光体へ入射した光を所定方向へ導光しやすくなり、かつ、第1導光体の出射光の輝度分布を均一にすることができる。
 本発明の照光装置において、第1導光体の裏面に対向するように、光を反射可能な反射部が配置されていることが好ましい。
 これにより、第1導光体の裏面から出射した光を反射させて第1導光体に再び入射させることができるため、光源からの出射光を効率よく照光に利用することができる。
 本発明の照光装置において、第1導光体と第2導光体は、透光性を有する粘着材によって互いに保持されていることが好ましい。
 これにより、第1導光体から第2導光体へ進行する光の強度低下を抑えつつ、第1導光体と第2導光体を確実に互いに保持させることができる。
 本発明の照光装置において、第1導光体と第2導光体との間に、所定方向に延びて互いに対向する2つの表面の一方が入射面で他方が出射面である第3導光体を備え、第3導光体の出射面は第2導光体に対向し、この出射面には、所定方向に沿って溝状に延び、第2導光体から離れる側へ凹んだ複数の凹部が設けられ、この凹部は、光源から離れるほど大きさ及び/又は深さが大きくなることが好ましい。
 これにより、第3導光体に入射した光を所定方向に沿ってより遠くまで導くことが可能となり、第2導光体の入射面における入射光強度の分布を均一にすることができる。
 本発明の照光装置において、第1導光体および第2導光体はシート状であることが好ましい。
 これにより、薄型化しやすい照光装置を容易に製造できる。
 本発明によると、光源を効率的に配置して、導光体の周囲にほかの部品を配置することを可能としてスペースを有効に活用することができる照光装置を提供することができる。また、発光領域の輝度が均一である照光装置を提供することができる。
本発明の実施形態に係る照光装置の概略構成を示す分解斜視図である。 (A)は図1の照光装置の構成を示す平面図、(B)はプリント基板におけるLEDの配置を示す平面図である。 (A)は、実施形態における第1導光体の構成を示す平面図、(B)は第1導光体の構成を示す底面図である。 (A)は、実施形態における第2導光体の構成を示す平面図、(B)は第2導光体の構成を示す底面図である。 図2(A)の線Aにおける断面の周方向を横に展開した縦断面図である。 変形例に係る照光装置の一部の縦断面図である。 変形例における第3導光体の導光領域と対応するLEDの関係を示す平面図である。
 以下、本発明の実施形態に係る照光装置について図面を参照しつつ詳しく説明する。
 図1は、本実施形態に係る照光装置10の概略構成を示す分解斜視図である。図2(A)は照光装置10の構成を示す平面図、図2(B)はプリント基板11におけるLED21~24の配置を示す平面図である。図3(A)は、本実施形態における第1導光体30の構成を示す平面図、図3(B)は第1導光体30の構成を示す底面図である。図4(A)は、本実施形態における第2導光体60の構成を示す平面図、図4(B)は第2導光体60の構成を示す底面図である。図5は、図2(A)の線Aにおける断面の周方向を横に展開した縦断面図である。ここで、平面図は各図に示すZ方向の上側から見た図であり、縦断面図はZ方向に沿った断面である。図1においては概略構成を示しており、粘着テープ13、14や、第2導光体60上の第1溝部61、62、63、64などの詳細構成の図示を省略している。また、図4(B)においては、第2導光体60における、4つの透光性テープ41、42、43、44と遮光テープ51、52、53、54の配置も示している。
 照光装置10は、図1に示すように、プリント基板11と、反射テープ12およびLED(発光ダイオード)21~24と、第1導光体30と、透光性テープ41~44および遮光テープ51~54と、第2導光体60とがZ方向(上下方向)に順に積層されてなり、図2(A)に示すように、平面視において中心軸AXを中心とする円環形状を有している。照光装置10は、LED21、22、23、24からの出射光を導光して、最上層の第2導光体60から上方へ、すなわちZ方向上側へ照明光を出射する発光装置であり、対象物を照らす照光装置として、また、対象空間等を照らす照明装置として機能する。以下
、各構成要素について説明する。
 プリント基板11は、図1と図2(B)に示すように、上記中心軸AXを中心とする円環・板状をなしており、この上面に反射テープ12と光源としてのLED21、22、23、24が固定されている。LED21、22、23、24は中心軸AXに関して等角度間隔で配置されており、図2(B)の矢印で示すように、プリント基板11の円環の周方向C(所定方向)に沿った同一の方向に光を出射する。反射テープ12は、上記周方向Cに沿って、プリント基板11の4つのLED21、22、23、24の間にそれぞれ配置されており、反射部として少なくともZ方向上側からの入射光を反射する。
 図5に示すように、反射テープ12の上面の周方向Cの両端部には、粘着テープ13、14がそれぞれ固定されており、この粘着テープ13、14によって、第1導光体30の端部が固定され、第1導光体30が反射テープ12の上方に配置される。なお、この構成は、図5に示す範囲以外の範囲でも同様である。
 第1導光体30は、例えばポリカーボネートやポリウレタンでシート状に構成され、図3(A)、(B)に示すように、上記周方向Cに沿った略円環状の形状を有する。第1導光体30において、第2導光体60の底面60rに対向する上面30t(表面)が出射面となる。第1導光体30には、中心軸AXに関して等角度間隔で、平面視で略矩形状の開口30a、30b、30c、30dが設けられている。平面視において、第1導光体30の外形形状はプリント基板11の外形形状に対応する。第1導光体30の開口30a~30dは、LED21~24にそれぞれ対応する位置に配置され、開口30a~30d内にLED21~24がそれぞれ収容される。なお、本実施形態においては、第1導光体30を略円環状の形状としているが、開口30a~30dの部分で分割された略円弧状の形状の部品で構成しても良い。
 図3(A)に示すように、第1導光体30は、周方向Cにおいて4つの導光領域31、32、33、34を有する。導光領域31は2つのLED21、22の間の領域に対応し、導光領域32は2つのLED22、23の間の領域に対応し、導光領域33は2つのLED23、24の間の領域に対応し、導光領域34は2つのLED24、21の間の領域に対応する。すなわち、LED21、22、23、24と、導光領域31、32、33、34とは、周方向Cにおいて交互に配置されている。
 上述のように、第1導光体30の導光領域31~34はそれぞれ、周方向Cにおいて2つのLEDに挟まれており、導光領域の周方向Cの一方の端面は一方のLEDの出射面に対向し、他方の端面は他方のLEDの背面(非出射面)に対向する。例えば図5に示す範囲では、導光領域31の周方向Cにおける一端面である入射端面31aがLED21の出射面21aに対向し、他方の端面31bがもう一つのLED22の背面22bに対向する。これにより、LED21からの出射光は、入射端面31aから導光領域31内へ入射する。
 また、図3(B)に示すように、第1導光体30の導光領域31、32、33、34の下面31r、32r、33r、34rには、光散乱部として、内側へ凹んだ第2溝部31c、32c、33c、34cがそれぞれ形成されている。これらの第2溝部31c、32c、33c、34cはそれぞれ、周方向Cに並ぶように複数形成され、それぞれが周方向Cに略直交するように延びている。さらに、第2溝部31c、32c、33c、34cはそれぞれ、対応する導光領域に光を入射するLEDから遠ざかるほど、溝の深さと周方向Cにおける幅が大きくなるように形成されている。
 例えば図5に示す範囲では、第2溝部31cは、導光領域31に光を入射するLED21から遠ざかるほど、溝の深さと周方向Cにおける幅が大きくなるように形成されている。第2溝部31cの溝の深さと幅は、LED21からの距離に対応するように設定されている。ここで、第2溝部31cの下方には反射テープ12が配置されているため、導光領域31から下方へ出射した光は反射テープ12で反射され、再び導光領域31内に入射する。以上の構成においては、周方向CにおいてLED21から遠ざかるほど第1導光体30の実質的な厚みが小さくなり、第1導光体30から上方へ出射しやすくしているため、LED21から遠い位置においても出射光の強度を確保できることから、導光領域31の上面31tから上方へ出射される光の強度を周方向Cにおいて均一になるように調整することができる。なお、この構成と作用効果は、図5に示す範囲以外の範囲でも同様である。また、本実施形態においては、光散乱部として、溝状の第2溝部31c、32c、33c、34cを設けているが、点状に内側へ凹んだ形状が複数配置されている構成であっても良い。
 図1に示すように、第1導光体30の導光領域31、32、33、34の上面には、透光性テープ41、42、43、44がそれぞれ配置されている。透光性テープ41、42、43、44は、粘着材として、その粘着性により、下面が導光領域31、32、33、34にそれぞれ固定され、また、上面が第2導光体60に固定される。透光性テープ41、42、43、44が固定された領域は、第1導光体30の導光領域31、32、33、34の表面(出射面)のそれぞれにおいては出射領域となり、第2導光体60の底面60r(裏面、入射面)においては入射領域となり、第1導光体30の出射領域から出射した光を透過させて入射領域から第2導光体60内へ進行させる。
 図1に示すように、LED21、22、23、24、および、第1導光体30の開口30a、30b、30c、30dの上側には、これらをそれぞれ覆うように、遮光部としての遮光テープ51、52、53、54が配置されている。遮光テープ51、52、53、54は、周方向Cにおいて透光性テープ41の手前まで延びている。ここで、周方向Cにおいて、遮光テープ51、52、53、54の端部は、第1導光体30の端部上まで延びている。これにより、第1導光体30の入射端面での反射光等の強い光が第2導光体60に直接入射することを防ぐことができる。
 遮光テープ51、52、53、54は、その表面の粘着性により、下面が少なくともLED21、22、23、24と導光領域31、32、33、34の端部にそれぞれ結合され、上面が第2導光体60にそれぞれ結合される。遮光テープ51、52、53、54は、下方からの光、すなわちLED21、22、23、24からの出射光が第1導光体30内を経ることなく第2導光体60に直接入射することを妨げる。また、遮光テープ51、52、53、54の上面は、白色又は反射性のコーティングを施すことが好ましく、これによって、第2導光体60内を導光された光を上方へ確実に反射させることができ、また、上方からLED21~24が視認されることを防ぐことができる。
 以上の構成により、第1導光体30の上方には、透光性テープ41~44と遮光テープ51~54を介して、第2導光体60が配置される。第2導光体60は、例えばポリカーボネートやポリウレタンでシート状に構成され、平面視において、プリント基板11、第1導光体30の外形形状に対応する円環形状を有する。上述のように第2導光体60には透光性テープ41を透過した光が入射し、この光が周方向Cに導光されて、発光領域としての上面60t(発光面)から上方へ光が出射され、上面60tが発光する。
 図4(A)に示すように、第2導光体60の上面60tには、光散乱部として、内側へ凹んだ第1溝部61、62、63、64が設けられている。第1溝部61、62、63、64は、遮光テープ51、52、53、54およびLED21、22、23、24の上方にそれぞれ対応するように設けられている。別言すると、第1溝部61、62、63、64は、第2導光体60のうち、遮光テープ51と重ねられている領域に設けられている。この第1溝部61、62、63、64はそれぞれ、周方向Cに並ぶように複数形成され、それぞれが周方向Cに略直交するように延びている。この構成においては、あるLEDからの出射光は、第1導光体30で導光されて第2導光体60内へ入射し、第2導光体60内において周方向Cに沿って導光されて、前記LEDからの光の出射方向の前側(下流側、LEDから離れた側)に位置するLEDに対応する領域に至り、このLEDの上方に位置する第1溝部から外部へ出射される。
 さらに、第1溝部61、62、63、64はそれぞれ、下方に位置するLEDからの光の出射方向において前側ほど、すなわち、このLED(光源)から離れるほど溝の深さと周方向Cにおける幅が大きくなるように形成されている。これにより、第1溝部61、62、63、64から外部へ出射される光は、光の出射方向において前側ほど出射しやすくなるため、出射元となるLEDから遠い位置であっても出射光強度を確保できるようになることから、第1溝部61~64から外部へ出射する光の強度を、第2導光体60の上面60tの平面部分も含めて、周方向Cにおいて均一になるように調整することができる。
 図5を例に挙げると、LED21と遮光テープ51の上方には第1溝部61が配置され、この第1溝部61は、LED21からの出射光の進行方向の前側、すなわち図5において右側ほど、溝の深さと周方向Cにおける幅が大きくなるように形成されている。また、LED22と遮光テープ52の上方に配置された第1溝部62についても、LED22からの出射光の進行方向の前側、すなわち図5において右側ほど、溝の深さと周方向Cにおける幅が大きくなるように形成されている。このように第1溝部61、62を形成することにより、LED21から出射されて導光領域31で導光され、透光性テープ41を経て第2導光体60内へ入射した光のうち、上側へ進んで、平面である上面60tから外部へ出射する光と、屈折・反射・散乱を経て導光されてLED22の上方の第1溝部62から外部へ出射する光との強度を同等にすることが可能となる。なお、この構成と作用効果は、図5に示す範囲以外の範囲でも同様である。
 以上のように構成されたことから、上記実施形態によれば、次の効果を奏する。
(1)光源としてのLED21~24と、第1導光体30の導光領域31~34とを周方向Cに沿って交互に配置し、LED21~24からの出射光を導光領域の周方向Cにおける一端面から入射させ、周方向Cに沿った上面30tから第2導光体60側へ出射させ、さらに、第2導光体60では上面60t側へ導光して外部へ出射させている。この構成により、LED21~24と第1導光体30が占める面積を小さくして効率よく配置でき、スペースを有効に活用することができる。
(2)LED21~24と第2導光体60の間に遮光テープ51~54をそれぞれ配置したため、第1導光体30に入射せずにLED21~24から直接第2導光体60に光強度の大きな光が入射することがないため、第2導光体60からの出射光の輝度を均一にすることができ、光斑の発生を抑えることができる。
(3)第2導光体60のLED21~24に対応する位置に第1溝部61~64をそれぞれ設けたため、周方向Cに沿って第1溝部61~64まで導光された光が出射するときの光強度を高めることができ、その結果、第2導光体60からの出射光の輝度分布を一定とすることができる。
(4)第1導光体30に第2溝部31c~34cを設けたことにより、LED21~24から第1導光体30へ入射した光を周方向Cに沿って導光しやすくなり、周方向Cにおいて出射光の輝度を均一にすることができる。
(5)反射テープ12を設けたことにより、第1導光体30から下方へもれた光を反射させて第1導光体30に再び入射させることができるため、LED21~24からの出射光を効率よく照光に利用することができる。
 以下に変形例について説明する。
 上記実施形態では、透光性テープ41を介して第1導光体30と第2導光体60とを別体としていたが、これに代えて、透光性テープ41は設けずに第2導光体60と第1導光体30を一体で形成してもよい。
 上記実施形態では、円環状の平面形状を有する照光装置を示したが、第1導光体、第2導光体等が延びる方向は円環の周方向に限定されず、例えばU字状であってもよい。
 上記実施形態ではLEDと導光領域の数を4としたが、この数は4に限定されない。
 透光性テープと遮光テープは、テープ以外の形態、例えば印刷によって形成された層であってもよい。
 また、第1導光体30から第2導光体60への光の進行を妨げなければ、第1導光体30と第2導光体60の間に透光性テープ41以外の層を設けてもよい。例えば、図6~図7に示すような第3導光体を配置してもよい。ここで、図6は、変形例に係る照光装置の一部の縦断面図である。図7は、本変形例における第3導光体130の導光領域と対応するLED121の関係を示す平面図である。図6は、図5と同様に、第3導光体130の導光領域131に対応する範囲の断面を、周方向を横に展開して示す縦断面図である。
 図6~図7に示す変形例においては、第1導光体30の導光領域31の上面に、粘着テープ113、114を介して、第3導光体130の導光領域131が設けられている。この導光領域131は、平面視において、第1導光体30の導光領域31と同一の外形形状を備え、両者は上下に対向するように配置される。導光領域131の一端面である入射端面131aはLED121の出射面121aに対向し、他方の端面131bはもう一つのLED122の背面122b(非出射面)に対向する。これにより、LED121からの出射光は、入射端面131aから導光領域131内へ入射する。一方、LED121から導光領域31に入射した光は導光領域31の上面31t(出射面)から出射して、底面131eから131内へ入射する。
 第1導光体30のほかの導光領域32、33、34についても、導光領域131と同様の構成・配置で第3導光体130の導光領域が設けられる。第3導光体130の構成材料や特性は第1導光体30と同一である。この変形例において、粘着テープ113、114は、図5に示す粘着テープ13、14と同一の材料・構成であり、粘着テープ13、14の上方に配置される。
 第3導光体130は、光散乱部として、図6又は図7に示すように、周方向Cに沿って互いに平行に溝状に延び、内側へ凹んだ複数の第3溝部131c(凹部)を有する。この第3溝部131cは、プリント基板11側へ、すなわち第2導光体60から離れる側へ凹んでおり、かつ、LED121から離れるほど段状に深くなっている。
 このような構成の第3溝部131cを設けたことにより、LED121からの入射光を周方向Cに沿って長く導光することが可能となるため、導光領域131から第2導光体60への出射光の強度を周方向Cにおいて均一にすることが可能となる。なお、この構成と作用効果は、図6~図7に示す範囲以外の範囲でも同様である。
 また、図6~図7では、第3溝部131cが5段の溝部G1~G5からなる例を示したが、段数はこれに限定されない。また、第3溝部の形状は、周方向Cに沿って階段状に延びていれば、図6~図7に示した形状に限定されない。さらにまた、第3導光体130を設けずに、第1導光体30の上面30tに、光散乱部として、上記第3溝部131cと同様の階段状の溝部を形成してもよい。
 本発明について上記実施形態を参照しつつ説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、改良の目的または本発明の思想の範囲内において改良または変更が可能である。
 以上のように、本発明に係る照光装置は、光源を効率的に配置でき、導光体の周囲のスペースを有効に活用することができる点で有用である。
 10  照光装置
 11  プリント基板
 12  反射テープ
 13、14 粘着テープ
 21、22、23、24 LED(光源)
 21a 出射面
 22b 背面
 30  第1導光体
 30a、30b、30c、30d 開口
 30t、31t 上面(表面、出射面)
 31r、32r、33r、34r 下面(裏面)
 31、32、33、34 導光領域
 31a 入射端面
 31b 他方の端面
 31c、32c、33c、34c 第2溝部(光散乱部)
 41、42、43、44 透光性テープ
 51、52、53、54 遮光テープ(遮光部)
 60  第2導光体
 60t 上面(発光面)
 60r 底面(裏面、入射面)
 61、62、63、64 第1溝部(光散乱部)
 113、114 粘着テープ
 121、122 LED(光源)
 121a 出射面
 122b 背面
 130  第3導光体
 131  導光領域
 131a 入射端面
 131b 他方の端面
 131c 第3溝部
 131e 底面
 131m 導光材料
 AX  中心軸
 C   周方向(所定方向)

Claims (12)

  1.  光源と、
     入射端面を有し所定方向に延びる表面が出射面とされた第1導光体と、
     前記所定方向に延びて互いに対向する2つの表面の一方が入射面で他方が発光面である第2導光体と、を備え、
     前記第1導光体と前記第2導光体は、前記出射面と前記入射面が互いに対向するように重ねられ、
     前記光源は、前記第1導光体の前記入射端面に対向し、
     前記第2導光体の前記入射面と前記光源との間に遮光部が設けられており、
     前記光源からの光が、前記入射端面から前記第1導光体に導かれ、前記第1導光体からの出射光が前記第2導光体に入射して前記発光面が発光することを特徴とする照光装置。
  2.  前記第2導光体には、前記遮光部と重ねられている領域に光散乱部が設けられており、前記第2の導光体の前記発光面は、前記遮光部と重ねられている領域で発光することを特徴とする請求項1に記載の照光装置。
  3.  前記第1導光体は、前記出射面とこれに対向する裏面の少なくとも一方に光散乱部が設けられていることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の照光装置。
  4.  前記光源と前記第1導光体が、前記所定方向に沿って交互に配置されるように、それぞれが複数設けられていることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の照光装置。
  5.  前記所定方向は円に沿っており、前記第2導光体は環状をなしていることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の照光装置。
  6.  前記遮光部は、前記第2導光体側の面が白色であることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の照光装置。
  7.  前記第2導光体の前記光散乱部は、内側に凹んだ複数の凹部であり、これらの凹部は、前記光源からの光の出射方向において前側ほど大きさ及び/又は深さが大きくなることを特徴とする請求項2から請求項6のいずれか1項に記載の照光装置。
  8.  前記第1導光体の前記光散乱部は、内側に凹んだ複数の凹部であり、これらの凹部は、前記光源から離れるほど大きさ及び/又は深さが大きくなることを特徴とする請求項3から請求項7のいずれか1項に記載の照光装置。
  9.  前記第1導光体の前記裏面に対向するように、光を反射可能な反射部が配置されていることを特徴とする請求項3から請求項8のいずれか1項に記載の照光装置。
  10.  前記第1導光体と前記第2導光体は、透光性を有する粘着材によって互いに保持されていることを特徴とする請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の照光装置。
  11.  前記第1導光体と前記第2導光体との間に、前記所定方向に延びて互いに対向する2つの表面の一方が入射面で他方が出射面である第3導光体を備え、
     前記第3導光体の前記出射面は前記第2導光体に対向し、この出射面には、前記所定方向に沿って溝状に延び、前記第2導光体から離れる側へ凹んだ複数の凹部が設けられ、この凹部は、前記光源から離れるほど大きさ及び/又は深さが大きくなることを特徴とする請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の照光装置。
  12.  前記第1導光体および前記第2導光体はシート状であることを特徴とする請求項1から請求項11のいずれか1項に記載の照光装置。
PCT/JP2017/006851 2016-04-22 2017-02-23 照光装置 Ceased WO2017183291A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020187029247A KR20180121611A (ko) 2016-04-22 2017-02-23 조광 장치

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016085986 2016-04-22
JP2016-085986 2016-04-22

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017183291A1 true WO2017183291A1 (ja) 2017-10-26

Family

ID=60115934

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/006851 Ceased WO2017183291A1 (ja) 2016-04-22 2017-02-23 照光装置

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR20180121611A (ja)
WO (1) WO2017183291A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114441031A (zh) * 2022-02-16 2022-05-06 河南科技大学 基于导光棒的感光装置、显示亮度调节系统及感光灯

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007220537A (ja) * 2006-02-17 2007-08-30 Alps Electric Co Ltd 照光式回転操作装置
WO2010055940A1 (ja) * 2008-11-17 2010-05-20 アルプス電気株式会社 照明装置及びこれに用いる導光板の製造方法
JP2012089291A (ja) * 2010-10-18 2012-05-10 Mitsubishi Electric Corp 照明用光源及び照明装置
JP2012209091A (ja) * 2011-03-29 2012-10-25 Jvc Kenwood Corp バックライト装置
JP2013080713A (ja) * 2012-12-25 2013-05-02 Mitsubishi Electric Corp 照明装置及びランプ
JP2014116079A (ja) * 2012-12-06 2014-06-26 Samsung R&D Institute Japan Co Ltd 医療用照明装置
JP2015111520A (ja) * 2013-12-06 2015-06-18 アルプス電気株式会社 照光装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007220537A (ja) * 2006-02-17 2007-08-30 Alps Electric Co Ltd 照光式回転操作装置
WO2010055940A1 (ja) * 2008-11-17 2010-05-20 アルプス電気株式会社 照明装置及びこれに用いる導光板の製造方法
JP2012089291A (ja) * 2010-10-18 2012-05-10 Mitsubishi Electric Corp 照明用光源及び照明装置
JP2012209091A (ja) * 2011-03-29 2012-10-25 Jvc Kenwood Corp バックライト装置
JP2014116079A (ja) * 2012-12-06 2014-06-26 Samsung R&D Institute Japan Co Ltd 医療用照明装置
JP2013080713A (ja) * 2012-12-25 2013-05-02 Mitsubishi Electric Corp 照明装置及びランプ
JP2015111520A (ja) * 2013-12-06 2015-06-18 アルプス電気株式会社 照光装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114441031A (zh) * 2022-02-16 2022-05-06 河南科技大学 基于导光棒的感光装置、显示亮度调节系统及感光灯
CN114441031B (zh) * 2022-02-16 2024-01-19 河南科技大学 基于导光棒的感光装置、显示亮度调节系统及感光灯

Also Published As

Publication number Publication date
KR20180121611A (ko) 2018-11-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5066462B2 (ja) 車両用灯具
JP5532329B2 (ja) 照明装置
JP4997136B2 (ja) 照明装置、看板照明装置および直下型液晶パネル用バックライト装置
WO2013157243A1 (ja) 光束制御部材、発光装置および照明装置
KR20100124839A (ko) 엘이디 조명 장치
JP5842117B2 (ja) 照明装置
US20180067252A1 (en) Planar illumination device
KR20150113802A (ko) 광원모듈
JP5816850B2 (ja) 照明装置
US10208922B2 (en) Lighting device
JP6131107B2 (ja) 照明装置
JP2012119226A (ja) 導光棒およびそれを用いた照明装置
JP6101537B2 (ja) 面照明装置およびこれを用いた車両用エンブレム
JP7197351B2 (ja) 表示装置、照明装置、導光部材及び導光構造
JP6406220B2 (ja) 面光源装置、表示装置及び、電子機器
JP6274974B2 (ja) 光束制御部材、発光装置および照明装置
JP6830850B2 (ja) 車両用灯具
WO2017183291A1 (ja) 照光装置
JP6544009B2 (ja) 照明器具
JP6501378B1 (ja) スリットを有するレンズ
KR102294836B1 (ko) 백라이트 광원용 렌즈 조립체 및 이를 포함하는 백라이트 유닛
JP2020042963A (ja) 照明装置及びプリズム
JP5518813B2 (ja) 面照明発光装置
KR101837431B1 (ko) 광품질 개선구조를 갖는 엘이디 조명기구
JP5565775B2 (ja) Led照明装置

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20187029247

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17785636

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17785636

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP