WO2018142624A1 - 照明装置 - Google Patents

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WO2018142624A1
WO2018142624A1 PCT/JP2017/004264 JP2017004264W WO2018142624A1 WO 2018142624 A1 WO2018142624 A1 WO 2018142624A1 JP 2017004264 W JP2017004264 W JP 2017004264W WO 2018142624 A1 WO2018142624 A1 WO 2018142624A1
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WO
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light emitting
light
light guide
base
lighting device
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/004264
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English (en)
French (fr)
Inventor
大介 松原
卓生 村井
遼 伏江
Original Assignee
三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
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Publication date
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Priority to PCT/JP2017/004264 priority patent/WO2018142624A1/ja
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    • 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
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/51Cooling arrangements using condensation or evaporation of a fluid, e.g. heat pipes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/70Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks
    • F21V29/71Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks using a combination of separate elements interconnected by heat-conducting means, e.g. with heat pipes or thermally conductive bars between separate heat-sink elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/70Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks
    • F21V29/74Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks with fins or blades
    • F21V29/76Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks with fins or blades with essentially identical parallel planar fins or blades, e.g. with comb-like cross-section

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device.
  • Patent Document 1 discloses an illumination device including a curved light guide plate and a plurality of light emitting elements arranged on the edge of the curved light guide plate.
  • the light emitting element generates heat when the lighting device is turned on.
  • the light emitting element becomes high temperature due to heat generation, the energy efficiency is lowered or the life of the light emitting element is shortened.
  • the light emitting element tends to become high temperature during lighting.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide an illuminating device that can reduce the temperature of a light-emitting element during lighting.
  • the lighting device of the present invention includes at least one lighting unit, wherein each of the at least one lighting unit includes a first surface, a second surface opposite to the first surface, a first surface, and a second surface.
  • a base having a third surface facing in a different direction from the surface; a first light emitting element disposed along the first surface of the base; a first edge for receiving light emitted from the first light emitting element;
  • a second light guide having a first light emitting surface for emitting light, a second edge adjacent to the second surface of the base, and a second light emitting surface for emitting light,
  • a fin assembly having a plurality of heat dissipating fins adjacent to the third surface of the base, wherein the first parallel to the shortest distance between the first edge of the first light guide and the second edge of the second light guide One direction, the dimension of the fin assembly in the first direction is It is greater than the distance.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a lighting device according to Embodiment 1.
  • FIG. It is a perspective view which shows the state which removed the 1st light guide and the 2nd light guide from the illumination unit shown in FIG. It is the figure which looked at the illumination unit shown in FIG. 1 from the direction parallel to the longitudinal direction of a base.
  • FIG. It is a figure which shows the illuminating device by Embodiment 3.
  • FIG. It is a perspective view which shows the illuminating device by Embodiment 4.
  • FIG. It is the figure which looked at the illuminating device shown in FIG. 6 from the direction parallel to an axis line.
  • FIG. 8 It is a perspective view which shows the illuminating device by Embodiment 5.
  • FIG. It is a perspective view which shows the state which removed the 1st light guide and the 2nd light guide from the illumination unit of the illuminating device shown in FIG. It is the figure which looked at the illuminating device shown in FIG. 8 from the direction parallel to an axis line.
  • It is a longitudinal cross-sectional view of the illuminating device shown in FIG.
  • FIG. It is a perspective view which shows the illuminating device by Embodiment 6.
  • FIG. It is a perspective view which shows the illuminating device by Embodiment 7.
  • FIG. It is a perspective view which shows the illuminating device by Embodiment 8.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an illuminating device 1A according to the first embodiment.
  • the lighting device 1A includes a lighting unit 2A.
  • the illuminating device 1A may further include, for example, a base (not shown) that can be connected to an electrical socket.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a state in which the first light guide 6 and the second light guide 7 are removed from the illumination unit 2A shown in FIG.
  • FIG. 3 is a view of the illumination unit 2 ⁇ / b> A shown in FIG. 1 as seen from a direction parallel to the longitudinal direction of the base 3.
  • the illumination unit 2A includes a base 3, a first light emitting element 4, a second light emitting element 5, a first light guide 6, a second light guide 7, and a fin assembly 8.
  • the base 3 and the fin assembly 8 are preferably made of a material having a high thermal conductivity.
  • the base 3 and the fin assembly 8 are preferably made of a metal material.
  • the first light guide 6 and the second light guide 7 are made of a light transmissive material.
  • the first light guide 6 and the second light guide 7 may be made of a plastic such as an acrylic resin or a styrene resin, for example.
  • the first light guide 6 and the second light guide 7 may be made of glass, for example.
  • the base 3 has an elongated shape.
  • the base 3 has a first surface 3a, a second surface 3b, and an outer surface 3c.
  • the first surface 3 a extends along the longitudinal direction of the base 3.
  • the second surface 3b is a surface opposite to the first surface 3a.
  • the second surface 3 b extends along the longitudinal direction of the base 3.
  • the outer surface 3c corresponds to a third surface that faces a different direction from the first surface 3a and the second surface 3b.
  • the outer surface 3 c extends along the longitudinal direction of the base 3.
  • the base 3 has an inner surface 3f.
  • the inner surface 3f is a surface opposite to the outer surface 3c.
  • the inner surface 3 f extends along the longitudinal direction of the base 3.
  • the first light emitting element 4 is disposed along the first surface 3 a of the base 3.
  • the first light emitting element 4 may be a semiconductor light source.
  • the first light emitting element 4 may be, for example, a light emitting diode (LED) element.
  • the first light emitting element 4 is, for example, any one of a surface mount type LED package, a chip scale package LED, a bullet type LED package, an LED package with a light distribution lens, and a chip on board (COB) type LED package. But you can.
  • the first light emitting element 4 is not limited to an LED element, and may be, for example, an organic electroluminescence (EL) element or a semiconductor laser element.
  • the plurality of first light emitting elements 4 are arranged along the longitudinal direction of the base 3.
  • the number of the first light emitting elements 4 can be increased by arranging the plurality of first light emitting elements 4 on the base 3 having an elongated shape. This is advantageous in increasing the luminous flux of the lighting device 1A.
  • the first light emitting element 4 is thermally connected to the base 3.
  • the heat generated in the first light emitting element 4 moves to the base 3 by heat conduction.
  • a heat conductive grease, a heat conductive sheet, a heat conductive adhesive, a heat conductive double-sided adhesive tape for example, a heat conductive material (not shown) may be sandwiched.
  • the light source substrate on which the first light emitting element 4 is mounted and the base 3 may be integrally formed.
  • the feeder line 10 is connected to a light source substrate on which the first light emitting element 4 is mounted.
  • the power supply line 10 may be disposed inside the base 3.
  • the first light emitting element 4 is turned on by supplying power through the feeder line 10.
  • the second light emitting element 5 is disposed along the second surface 3 b of the base 3.
  • the configuration of the second light emitting element 5 is the same as or similar to the configuration of the first light emitting element 4 except that the positions thereof are different.
  • the second light emitting element 5 is thermally connected to the base 3. The heat generated in the second light emitting element 5 moves to the base 3 by heat conduction.
  • the fin assembly 8 includes a plurality of heat radiation fins 8a.
  • the fin assembly 8 is an assembly of a plurality of heat radiation fins 8a.
  • the heat radiating fins 8 a are located adjacent to the outer surface 3 c of the base 3.
  • the heat radiating fins 8 a are thermally connected to the base 3.
  • the heat of the base 3 moves to the radiation fin 8a.
  • Heat is dissipated from the surfaces of the base 3 and the radiation fins 8a by convection and radiation. If it is this Embodiment, the surface area for dissipating heat can be enlarged by providing the fin assembly 8.
  • FIG. For this reason, the temperature of the 1st light emitting element 4 and the 2nd light emitting element 5 at the time of lighting of 2 A of illumination units can be made low. As a result, the energy efficiency of the first light emitting element 4 and the second light emitting element 5 can be improved, and the lifetime of the first light emitting element 4 and the second light emitting element 5 can be extended.
  • the first light guide 6 has a first edge 6a and a first light emitting surface 6b.
  • the first edge 6 a is adjacent to the first surface 3 a of the base 3.
  • the first edge 6 a extends along the longitudinal direction of the base 3.
  • the first edge 6 a faces the first surface 3 a of the base 3.
  • the first edge 6 a receives light emitted from the first light emitting element 4. Light enters the first light guide 6 from the first edge 6a.
  • the first light guide 6 has a distal edge 6c.
  • the distal edge 6c is an edge opposite to the first edge 6a. Part of the light that has entered the first light guide 6 from the first edge 6a reaches the distal edge 6c.
  • the first light emitting surface 6b is formed in the entire region between the first edge 6a and the distal edge 6c. The light inside the first light guide 6 is emitted from the entire surface of the first light emitting surface 6b to the outside.
  • the first light guide 6 has a curved plate shape.
  • the convex curved surface of the first light guide 6 corresponds to the first light emitting surface 6b.
  • the first light guide 6 is curved along an arc.
  • the first light emitting surface 6b is along the cylindrical surface.
  • the normal line of the first light emitting surface 6 b is perpendicular to the longitudinal direction of the base 3.
  • the second light guide 7 has a second edge 7a and a second light emitting surface 7b.
  • the second edge 7 a is adjacent to the second surface 3 b of the base 3.
  • the second edge 7 a extends along the longitudinal direction of the base 3.
  • the second edge 7 a faces the second surface 3 b of the base 3.
  • the second edge 7 a receives light emitted from the second light emitting element 5. Light enters the second light guide 7 from the second edge 7a.
  • the second light guide 7 has a distal edge 7c.
  • the distal edge 7c is an edge opposite to the second edge 7a. Part of the light that has entered the second light guide 7 from the second edge 7a reaches the distal edge 7c.
  • the second light emitting surface 7b is formed in the entire region between the second edge 7a and the distal edge 7c. The light inside the second light guide 7 is emitted from the entire surface of the second light emitting surface 7b to the outside.
  • the second light guide 7 has a curved plate shape.
  • the convex curved surface of the second light guide 7 corresponds to the second light emitting surface 7b.
  • the second light guide 7 is curved along an arc.
  • the second light emitting surface 7b is along the cylindrical surface.
  • the normal line of the second light emitting surface 7 b is perpendicular to the longitudinal direction of the base 3.
  • the second light guide 7 has a shape symmetrical to the first light guide 6 with respect to a plane parallel to the longitudinal direction of the base 3.
  • the dimension L2 in the first direction of the fin assembly 8 is the maximum length of the fin assembly 8 in the first direction.
  • the dimension L2 is larger than the shortest distance L1.
  • the “surface space” is a space that the first light emitting surface 6b and the second light emitting surface 7b face.
  • the “back space” is a space on the opposite side to the “front space” through the base 3, the first light guide 6 and the second light guide 7.
  • the “front space” and the “back space” are separated by the base 3, the first light guide 6 and the second light guide 7.
  • the fin assembly 8 exists in the “surface space”. Compared to the “back space”, the “front space” has a greater air flow and less heat.
  • the presence of the fin assembly 8 in the “surface space” where heat is hard to accumulate makes it possible to further increase the heat dissipation efficiency of the fin assembly 8.
  • the radiation fins 8a have a plate-like shape having a surface along the first direction.
  • the heat radiating fins 8 a protrude in a direction perpendicular to the outer surface 3 c of the base 3.
  • a plurality of heat radiation fins 8 a are arranged along the longitudinal direction of the base 3.
  • a space is formed between adjacent radiating fins 8a. Part of the light emitted from the first light emitting surface 6b and the second light emitting surface 7b passes between the adjacent heat radiation fins 8a.
  • a light ray R1 in FIG. 3 is an example of a light ray emitted from the second light emitting surface 7b and passing between adjacent heat radiating fins 8a.
  • the radiating fins 8a may have a plate shape having a surface along a direction oblique to the first direction. Even in that case, part of the light emitted from the first light emitting surface 6b and the second light emitting surface 7b passes between the adjacent heat radiation fins 8a. Therefore, an effect similar to the above effect can be obtained.
  • the lighting unit 2A includes a heat pipe 9 in the present embodiment.
  • the heat pipe 9 thermally connects the fin assembly 8 to the base 3. Most of the heat pipes 9 are arranged along the longitudinal direction of the base 3.
  • the heat pipe 9 has a portion disposed inside the base 3 and a portion disposed so as to penetrate the plurality of heat radiation fins 8a.
  • the heat pipe 9 is shown as a cross section. In the present embodiment, heat transfer from the base 3 to the fin assembly 8 can be promoted by the heat pipe 9.
  • the fin assembly 8 may be in contact with the base 3 so as to be able to conduct heat.
  • the fin assembly 8 may be directly fixed to the base 3.
  • the fin assembly 8 may be formed integrally with the base 3. In these cases, heat can be transferred directly from the base 3 to the fin assembly 8.
  • the fin assembly 8 When the fin assembly 8 is supported on the base 3 via the heat pipe 9, the fin assembly 8 may not be directly fixed to the base 3, or the fin assembly 8 may not be in contact with the base 3. May be.
  • the lighting unit 2A may not include the heat pipe 9.
  • the fin assembly 8 may be fixed directly to the base 3 or the fin assembly 8 may be formed integrally with the base 3.
  • the base 3 includes a rib 3 d and a rib 3 e that extend along the longitudinal direction of the base 3.
  • the rib 3d protrudes with respect to the first surface 3a.
  • the rib 3e protrudes with respect to the second surface 3b.
  • the dimension L3 in the first direction of the base 3 is the maximum length of the base 3 in the first direction.
  • the dimension L3 is the distance between the tip of the rib 3d and the tip of the rib 3e.
  • the dimension L3 is larger than the shortest distance L1 between the first edge 6a of the first light guide 6 and the second edge 7a of the second light guide 7.
  • the dimension L2 in the first direction of the fin assembly 8 is larger than the dimension L3 in the first direction of the base 3.
  • Dimension L3 corresponds to the length in the first direction of the portion where base 3 and fin assembly 8 are in contact.
  • the dimension L3 corresponding to the length is larger than the shortest distance L1 between the first edge 6a and the second edge 7a, so that the following effects are obtained.
  • the fin assembly 8 can be held more securely with respect to the base 3. The thermal resistance between the base 3 and the fin assembly 8 can be further reduced.
  • the light is emitted from the first light emitting surface 6b and the second light emitting surface 7b having a large area, so that a favorable illumination state with small luminance unevenness can be obtained.
  • the shortest distance L1 between the first edge 6a and the second edge 7a corresponds to the width of the non-light emitting region between the first light emitting surface 6b and the second light emitting surface 7b.
  • the distance L1 is smaller than the dimension L2 in the first direction of the fin assembly 8, and the following effects are obtained. Compared with the areas of the first light emitting surface 6b and the second light emitting surface 7b, the area of the non-light emitting region can be sufficiently reduced. Therefore, luminance unevenness due to the presence of the non-light emitting region can be surely reduced.
  • the light emitted from the first light emitting surface 6b and the second light emitting surface 7b may be diffused.
  • the diffused light R2 in FIG. 3 is an example of a light beam that is diffused and emitted from the first light emitting surface 6b.
  • a diffusion sheet for diffusing light may be installed on the first light emitting surface 6b and the second light emitting surface 7b.
  • a diffusion paint that diffuses light may be applied to the first light emitting surface 6b and the second light emitting surface 7b.
  • corrugation which diffuses light may be formed in the 1st light emission surface 6b and the 2nd light emission surface 7b.
  • the optical axis of the first light emitting element 4 is substantially parallel to the tangential direction of the first light emitting surface 6b at the first edge 6a.
  • the optical axis of the second light emitting element 5 is substantially parallel to the tangential direction of the second light emitting surface 7b at the second edge 7a.
  • the first light guide 6 has a back surface 6d.
  • the back surface 6d is a surface opposite to the first light emitting surface 6b.
  • the second light guide 7 has a back surface 7d.
  • the back surface 7d is a surface on the opposite side to the second light emitting surface 7b.
  • a reflective layer that reflects light may be provided on at least a part of the back surface 6d and the back surface 7d.
  • the reflective layer may be configured by, for example, attaching a reflective sheet, applying a reflective paint, white printing, fine unevenness, and the like.
  • the reflective layer it is possible to more reliably prevent light from being emitted from the back surface 6d and the back surface 7d, so that the amount of light emitted from the first light emitting surface 6b and the second light emitting surface 7b is increased.
  • the reflective layer may form a pattern that becomes rougher as it is closer to the first edge 6a or the second edge 7a, which is a light incident portion, and becomes denser as it is farther from the first edge 6a or the second edge 7a.
  • the reflective layer is formed by a plurality of dots, and the dot size is reduced as it is closer to the first edge 6a or the second edge 7a that is the light incident portion, and the dot size is further away from the first edge 6a or the second edge 7a. May be increased.
  • FIG. 4 is a diagram showing a lighting device 1B according to the second embodiment.
  • the illumination device 1B includes an illumination unit 2B.
  • the illumination unit 2B includes a first light guide 11 and a second light guide 12 instead of the first light guide 6 and the second light guide 7 in the first embodiment.
  • FIG. 4 is a view seen from a direction parallel to the longitudinal direction of the base 3 included in the illumination unit 2B.
  • the first light guide 11 has a flat plate shape.
  • the first light guide 11 has a first edge 11a, a first light emitting surface 11b, a distal edge 11c, and a back surface 11d.
  • the second light guide 12 has a flat plate shape.
  • the second light guide 12 has a second edge 12a, a second light emitting surface 12b, a distal edge 12c, and a back surface 12d.
  • the second light emitting surface 12b is flush with the first light emitting surface 11b.
  • the lighting device 1B of the present embodiment can be attached to the ceiling 100, for example.
  • the first light emitting surface 11 b and the second light emitting surface 12 b face the direction of the floor surface facing the ceiling 100.
  • the room can be illuminated by light emitted from the first light emitting surface 11b and the second light emitting surface 12b.
  • the base 3 is fixed to the ceiling 100. If it is the illuminating device 1B of this Embodiment, a thin surface emitting lighting fixture can be achieved.
  • the first light guide 11 and the second light guide 12 are arranged so that the plane along the first light emission surface 11b and the plane along the second light emission surface 12b intersect. You may arrange. For example, when viewed from a direction parallel to the longitudinal direction of the base 3, the first light guide 11 and the second light guide so that the first light guide 11 and the second light guide 12 have a V-shape. 12 may be arranged.
  • FIG. 5 is a diagram showing an illuminating device 1C according to the third embodiment.
  • the lighting device 1C includes a lighting unit 2C.
  • the illumination unit 2C includes a first light guide 13 and a second light guide 14 instead of the first light guide 6 and the second light guide 7 in the first embodiment.
  • FIG. 4 is a view seen from a direction parallel to the longitudinal direction of the base 3 included in the illumination unit 2C.
  • the first light guide 13 has a first edge 13a, a first light emitting surface 13b, and a back surface 13d.
  • the first edge 13 a is adjacent to the first surface 3 a of the base 3.
  • the first edge 13 a extends along the longitudinal direction of the base 3.
  • the first edge 13 a faces the first surface 3 a of the base 3.
  • the first edge 13 a receives light emitted from the first light emitting element 4. Light enters the first light guide 13 from the first edge 13a.
  • the second light guide 14 has a second edge 14a, a second light emitting surface 14b, and a back surface 14d.
  • the second edge 14 a is adjacent to the second surface 3 b of the base 3.
  • the second edge 14 a extends along the longitudinal direction of the base 3.
  • the second edge 14 a faces the second surface 3 b of the base 3.
  • the second light emitting surface 14b is smoothly continuous with the first light emitting surface 13b.
  • the first light emitting surface 13b and the second light emitting surface 14b are along the cylindrical surface.
  • a cylindrical light guide in which the first light guide 13 and the second light guide 14 are integrated has a C-shape when viewed from a direction parallel to the longitudinal direction of the base 3.
  • the second light emitting element 5 along the second surface 3b of the base 3 is not provided.
  • the light incident from the first edge 13 a of the first light guide 13 spreads inside the first light guide 13 and the second light guide 14. Part of the light incident from the first edge 13a spreads along the circumferential direction of the cylindrical and C-shaped light guide, and reaches the second edge 14a of the second light guide 14.
  • the light inside the first light guide 13 and the second light guide 14 is radiated from the entire surfaces of the first light emission surface 13b and the second light emission surface 14b to the outside.
  • the second light emitting element 5 may not be provided.
  • the lighting unit 2C may further include the second light emitting element 5 arranged along the second surface 3b of the base 3.
  • the second light emitting element 5 is provided, the amount of light emitted from the illumination unit 2C can be further increased.
  • FIG. 6 is a perspective view showing a lighting apparatus 1D according to the fourth embodiment.
  • Lighting device 1D of the present embodiment can be attached to an electrical socket provided in indoor and outdoor lighting fixtures (not shown), such as street lights, road lights, park lights, and high ceiling lights.
  • the illumination device 1D may be used as an alternative to a conventional High Intensity Discharge (HID) lamp, such as a mercury lamp.
  • HID High Intensity Discharge
  • the lighting device 1 ⁇ / b> D includes a base 15.
  • the base 15 in the present embodiment is a screw-type base that can be connected by screwing into an electrical socket.
  • the lighting device 1D can be attached to the lighting fixture by screwing the base 15 into an electric socket provided in the lighting fixture.
  • the illuminating device 1D may be provided with a plug-in base instead of the screw-in base 15 as illustrated.
  • the axis AX of the illumination device 1D is a straight line passing through the center of the base 15.
  • the axis AX corresponds to the central axis of the lighting device 1D.
  • the lighting device 1D may be used in any posture such as the base 15 upward or obliquely upward, the base 15 downward or diagonally downward, and the base 15 laterally.
  • the illumination device 1D includes a plurality of illumination units 2D arranged along a circumferential direction centered on the axis AX.
  • lighting device 1D includes three lighting units 2D. These lighting units 2D have the same or similar configuration.
  • “circumferential direction” means a circumferential direction around the axis AX unless otherwise specified.
  • the support 16 is preferably made of a material having high thermal conductivity, for example, a metal material. By conducting heat from the base 3 to the support 16, heat can be radiated from the surface of the support 16 and the heat dissipation is further improved. At least a part of the base holding part 17 may be made of an insulating resin material.
  • the base holding part 17 is preferably composed of a resin material, a metal material, or a combination thereof excellent in heat resistance and heat dissipation.
  • the plurality of illumination units 2D provided in the illumination device 1D are arranged equidistant from the axis AX and at equal angular intervals around the axis AX.
  • three illumination units 2D are arranged at intervals of 120 °.
  • Each lighting unit 2D is at a position obtained by rotating and moving the other lighting unit 2D around the axis AX.
  • Each lighting unit 2D is located at a position obtained by rotating adjacent lighting units 2D by 120 ° about the axis AX.
  • FIG. 7 is a view of the illumination device 1D shown in FIG. 6 as seen from a direction parallel to the axis AX.
  • the illumination unit 2D includes a first light guide 18 and a second light guide 19 instead of the first light guide 6 and the second light guide 7 in the first embodiment.
  • the first light guide 18 has a first edge 18a, a first light emitting surface 18b, and a back surface 18d.
  • the first edge 18 a is adjacent to the first surface 3 a of the base 3.
  • the first edge 18 a extends along the longitudinal direction of the base 3.
  • the first edge 18 a faces the first surface 3 a of the base 3.
  • the first edge 18 a receives the light emitted from the first light emitting element 4.
  • the light spreads inside the first light guide 18.
  • the light inside the first light guide 18 is emitted from the entire surface of the first light emitting surface 18b to the outside.
  • the first light guide 18 has a curved plate shape.
  • the convex curved surface of the first light guide 18 corresponds to the first light emitting surface 18b.
  • the first light guide 18 is curved along an arc.
  • the first light emitting surface 18b is along a cylindrical surface centered on the axis AX.
  • the normal line of the first light emitting surface 18b is perpendicular to the axis AX.
  • the back surface 18d is a surface opposite to the first light emitting surface 18b.
  • the concave curved surface of the first light guide 18 corresponds to the back surface 18d.
  • the second light guide 19 has a second edge 19a, a second light emitting surface 19b, and a back surface 19d.
  • the second edge 19 a is adjacent to the second surface 3 b of the base 3.
  • the second edge 19 a extends along the longitudinal direction of the base 3.
  • the second edge 19 a faces the second surface 3 b of the base 3.
  • the second edge 19 a receives the light emitted from the second light emitting element 5.
  • the light spreads inside the second light guide 19.
  • the light inside the second light guide 19 is emitted from the entire surface of the second light emitting surface 19b to the outside.
  • the second light guide 19 has a curved plate shape.
  • the convex curved surface of the second light guide 19 corresponds to the second light emitting surface 19b.
  • the second light guide 19 is curved along an arc.
  • the second light emitting surface 19b is along a cylindrical surface centered on the axis AX.
  • the normal line of the second light emitting surface 19b is perpendicular to the axis AX.
  • the back surface 19d is a surface on the opposite side to the second light emitting surface 19b.
  • the concave curved surface of the second light guide 19 corresponds to the back surface 19d.
  • first lighting unit 2D-1 the lower lighting unit 2D in FIG. 7
  • second lighting unit 2D-2 the right lighting unit 2D in FIG. 7
  • the first light guide 18 provided in the first illumination unit 2D-1 is integrated with the second light guide 19 provided in the second illumination unit 2D-2.
  • the first light emission surface 18b of the first illumination unit 2D-1 is continuous with the second light emission surface 19b of the second illumination unit 2D-2.
  • Part of the light that has entered the first light guide 18 from the first light emitting element 4 of the first illumination unit 2D-1 travels to the inside of the second light guide 19 of the second illumination unit 2D-2, and The light can be emitted from the second light emitting surface 19b of the two illumination units 2D-2 to the outside.
  • Part of the light that has entered the second light guide 19 from the second light emitting element 5 of the second illumination unit 2D-2 travels to the inside of the first light guide 18 of the first illumination unit 2D-1, The light can be emitted from the first light emitting surface 18b of one lighting unit 2D-1.
  • the light emitted from the first light emitting surface 18b and the second light emitting surface 19b may be diffused.
  • the diffused light R3 in FIG. 7 is an example of a light beam that is diffused and emitted from the first light emitting surface 18b.
  • a light ray R4 in FIG. 7 is an example of a light ray emitted from the first light emission surface 18b and passing between adjacent heat radiation fins 8a.
  • the following effects are acquired because a part of light radiated
  • the light blocked by the heat radiating fins 8a can be reduced. For this reason, the light distribution characteristic of the illumination device 1D becomes better.
  • the first light guide 18 and the second light guide 19 of the plurality of illumination units 2D included in the illumination device 1D are arranged in an annular shape as a whole.
  • the first light guide 18 and the second light guide 19 of the plurality of illumination units 2D included in the illumination device 1D are arranged so as to exhibit a shape close to a cylinder as a whole.
  • the illumination device 1D of the present embodiment it is possible to distribute light radially around the axis AX. That is, a good all-round light distribution can be achieved.
  • the first light guide 18 and the second light guide 19 are formed in a flat plate shape, and the first light guide 18 and the second light guide 19 of the plurality of illumination units 2D are as a whole. It may be arranged so as to exhibit a shape close to a square tube. Even in that case, an effect similar to the present embodiment can be obtained.
  • the external space of the illumination device 1D corresponds to a “surface space” that the first light emitting surface 18b and the second light emitting surface 19b face.
  • the internal space of the lighting device 1D is a space surrounded by a plurality of lighting units 2D.
  • the internal space of the lighting device 1D corresponds to a “back space” that the back surface 18d of the first light guide 18 and the back surface 19d of the second light guide 19 face.
  • the fin assembly 8 exists in the external space of the lighting device 1D. Compared to the internal space of the lighting device 1D, the external space of the lighting device 1D is more likely to allow air to flow and less likely to accumulate heat. The presence of the fin assembly 8 in the external space of the lighting device 1D that is difficult to collect heat makes it possible to further increase the heat dissipation efficiency of the fin assembly 8.
  • the internal space of the illumination device 1D continues to the external space of the illumination device 1D at both ends in the direction of the axis AX. For this reason, air can pass through the internal space of the illumination device 1D along the direction of the axis AX. Thereby, the following effects are acquired. Heat accumulated in the internal space of the lighting device 1D can be reduced. The temperature of the internal space of the illumination device 1D can be reduced. Since heat dissipation from the surface of the base 3 facing the internal space of the lighting device 1D can be promoted, the temperature of the first light emitting element 4 and the second light emitting element 5 can be further lowered.
  • a reflection layer that reflects light may be provided on the back surface 18 d of the first light guide 18 and the back surface 19 d of the second light guide 19.
  • light may be emitted from the back surface 18d of the first light guide 18 and the back surface 19d of the second light guide 19 to the internal space of the lighting device 1D.
  • the light emitted to the internal space of the lighting device 1D is incident again into the first light guide 18 or the second light guide 19 from the back surface 18d of the first light guide 18 or the back surface 19d of the second light guide 19.
  • the light is emitted from the first light emitting surface 18b or the second light emitting surface 19b to the external space of the illumination device 1D.
  • the fin assembly 8 since the fin assembly 8 exists in the external space of the lighting device 1D, it is possible to prevent light emitted to the internal space of the lighting device 1D from being blocked by the heat radiating fins 8a.
  • the dimension L4 in FIG. 6 is the maximum length of the first light guide 18 and the second light guide 19 in the direction parallel to the axis AX.
  • the diameter D in FIG. 7 is a plurality of first light emission components in a cross section obtained by cutting a plurality of first light guides 18 and second light guides 19 arranged in an annular shape along a plane perpendicular to the axis AX.
  • the distance between two points on the outer peripheral surface formed by the surface 18b and the second light emitting surface 19b is defined as the maximum distance.
  • the dimension L4 is larger than the diameter D. Thereby, the following effects are acquired.
  • the areas of the first light emitting surface 18b and the second light emitting surface 19b can be sufficiently increased. For this reason, it becomes possible to radiate
  • FIG. 8 is a perspective view showing a lighting apparatus 1E according to the fifth embodiment.
  • the illuminating device 1E shown in FIG. 8 includes three illumination units 2E arranged along the circumferential direction centering on the axis AX.
  • the illumination unit 2E includes a fin assembly 20 instead of the fin assembly 8 as compared with the illumination unit 2D in the fourth embodiment.
  • the fin assembly 20 exists in the internal space of the lighting device 1D.
  • FIG. 9 is a perspective view showing a state in which the first light guide 18 and the second light guide 19 are removed from the illumination unit 2E of the illumination device 1E shown in FIG.
  • the base 3 has a first surface 3a, a second surface 3b, an outer surface 3c, and an inner surface 3f.
  • the inner surface 3f corresponds to a third surface that faces a different direction from the first surface 3a and the second surface 3b.
  • the fin assembly 20 includes a plurality of heat radiation fins 20a.
  • the fin assembly 20 is an assembly of a plurality of heat radiation fins 20a.
  • the heat radiating fins 20 a are located adjacent to the inner surface 3 f of the base 3.
  • the heat radiation fin 20 a has a plate shape having a surface along the longitudinal direction of the base 3.
  • the heat radiating fins 20 a protrude in a direction perpendicular to the inner surface 3 f of the base 3.
  • a plurality of heat radiating fins 20 a are arranged along a direction perpendicular to the longitudinal direction of the base 3.
  • a space is formed between adjacent radiating fins 20a.
  • the lighting unit 2E includes a heat pipe 22.
  • the heat pipe 22 thermally connects the fin assembly 20 to the base 3.
  • the heat pipe 22 has a portion disposed inside the base 3 and a portion disposed so as to penetrate the plurality of heat radiation fins 20a. In the present embodiment, heat transfer from the base 3 to the fin assembly 20 can be promoted by the heat pipe 22.
  • the fin assembly 20 may be in contact with the base 3 so as to be able to conduct heat.
  • the fin assembly 20 may be directly fixed to the base 3.
  • the fin assembly 20 may be formed integrally with the base 3. In these cases, heat can be transferred directly from the base 3 to the fin assembly 20.
  • the fin assembly 20 When the fin assembly 20 is supported on the base 3 via the heat pipe 22, the fin assembly 20 may not be directly fixed to the base 3, or the fin assembly 20 may not be in contact with the base 3. May be.
  • the lighting unit 2E may not include the heat pipe 22.
  • the fin assembly 20 may be fixed directly to the base 3 or the fin assembly 20 may be formed integrally with the base 3.
  • FIG. 10 is a view of the illumination device 1E shown in FIG. 8 as viewed from a direction parallel to the axis AX.
  • L5 in FIG. 10 indicates the shortest distance between the first edge 18a of the first light guide 18 and the second edge 19a of the second light guide 19.
  • a direction parallel to the shortest distance L5 is referred to as a “first direction”.
  • the dimension L6 in the first direction of the fin assembly 20 is the maximum length of the fin assembly 20 in the first direction.
  • the dimension L6 is larger than the shortest distance L5.
  • the temperature of the first light emitting element 4 and the second light emitting element 5 when the lighting unit 2E is turned on can be reliably lowered.
  • the energy efficiency of the first light emitting element 4 and the second light emitting element 5 can be made sufficiently good, and the lifetimes of the first light emitting element 4 and the second light emitting element 5 can be reliably lengthened.
  • the shortest distance L5 between the first edge 18a and the second edge 19a corresponds to the width of the non-light emitting region 23 between the first light emitting surface 18b and the second light emitting surface 19b.
  • the distance L5 is smaller than the dimension L6 in the first direction of the fin assembly 20, and the following effects are obtained.
  • the area of the non-light emitting region 23 can be made sufficiently smaller than the area of the light emitting region 24 formed by the first light emitting surface 18b and the second light emitting surface 19b. Therefore, luminance unevenness due to the presence of the non-light emitting region 23 can be reliably reduced.
  • the fin assembly 20 is disposed in the internal space of the lighting device 1D. That is, the fin assembly 20 exists in the “back space” where the back surface 18 d of the first light guide 18 and the back surface 19 d of the second light guide 19 face. Thereby, the following effects are acquired. Since the light emitted from the first light emitting surface 18b and the second light emitting surface 19b is not blocked by the fin assembly 20, the light distribution characteristic of the lighting device 1E can be further improved.
  • the back surface 18d of the first light guide 18 and the back surface 19d of the second light guide 19 be provided with a reflective layer that reflects light.
  • FIG. 11 is a longitudinal sectional view of the lighting device 1E shown in FIG.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view in a plane including the axis AX.
  • a thick line with an arrow in FIG. 11 shows an example of air flow.
  • the internal space of the illumination device 1E continues to the external space of the illumination device 1E on both ends in the direction of the axis AX. For this reason, air can pass through the internal space of the illuminating device 1E along the direction of the axis AX. Thereby, the following effects are acquired.
  • Heat dissipation from the fin assembly 20 arranged in the internal space of the lighting device 1E can be promoted.
  • the radiation fin 20a has a surface along the direction of the axis AX, air smoothly flows along the surface of the radiation fin 20a. Therefore, heat dissipation from the fin assembly 20 can be more reliably promoted.
  • FIG. 12 is a perspective view showing lighting apparatus 1F according to the sixth embodiment.
  • the lighting device 1F of the present embodiment includes a third light emitting element 25 in addition to the same or similar configuration as the lighting device 1D of the fourth embodiment.
  • the lighting device 1F has an internal space surrounded by a plurality of lighting units 2D.
  • the 3rd light emitting element 25 is arrange
  • the third light emitting element 25 may be a semiconductor light source.
  • the third light emitting element 25 may be, for example, a light emitting diode (LED) element.
  • the third light emitting element 25 is, for example, any one of a surface mount type LED package, a chip scale package LED, a bullet type LED package, an LED package with a light distribution lens, and a chip on board (COB) type LED package. But you can.
  • the third light emitting element 25 is not limited to an LED element, and may be, for example, an organic electroluminescence (EL) element or a semiconductor laser element.
  • EL organic electroluminescence
  • the light emitted from the third light emitting element 25 enters the first light guide 18 or the second light guide 19 from the back surface 18d of the first light guide 18 or the back surface 19d of the second light guide 19.
  • the light is emitted from the first light emitting surface 18b or the second light emitting surface 19b to the external space of the illumination device 1F.
  • the light emitted from the third light emitting element 25 passes through the first light guide 18 and is emitted from the first light emitting surface 18b.
  • the light emitted from the third light emitting element 25 passes through the second light guide 19 and is emitted from the second light emitting surface 19b.
  • the third light emitting element 25 is provided, so that the amount of light radiated to the external space of the lighting device 1F can be made larger than that in the fourth embodiment.
  • the third light emitting element 25 may have an emission color different from that of the first light emitting element 4 and the second light emitting element 5 of the illumination unit 2D.
  • the third light emitting element 25 has an emission color different from that of the first light emitting element 4 and the second light emitting element 5
  • the following effects are obtained.
  • the third light emitting element 25 is supported by a support 26 arranged along the axis AX.
  • the support column 26 has a triangular prism shape or a shape close thereto.
  • a third light emitting element 25 is disposed on each of the three side surfaces of the column 26.
  • the column 26 supports the light source substrate on which the third light emitting element 25 is mounted.
  • a plurality of third light emitting elements 25 are arranged along the axis AX.
  • the heat generated in the third light emitting element 25 is dissipated by moving to the support column 26 and the support 16 by heat conduction.
  • the optical axis of the third light emitting element 25 passes between two adjacent bases 3.
  • the optical axis of the third light emitting element 25 is perpendicular to the axis AX.
  • FIG. 13 is a perspective view showing a lighting apparatus 1G according to the seventh embodiment.
  • Lighting device 1G of the present embodiment includes a plurality of lighting units 2D that are the same as or similar to those in the fourth embodiment, and a plurality of lighting units 2E that are the same as or similar to those in the fifth embodiment.
  • a plurality of illumination units 2E are arranged in an internal space surrounded by the plurality of illumination units 2D.
  • the light emitted from the first light emitting surface 18b or the second light emitting surface 19b of the inner lighting unit 2E passes through the first light guide 18 or the second light guide 19 of the outer lighting unit 2D, and Radiated to the external space of the lighting device 1G.
  • the light from the inner illumination unit 2E is emitted, so that the amount of light emitted to the external space of the illumination device 1G can be increased. .
  • the inner lighting unit 2E may have a light emission color different from that of the outer lighting unit 2D.
  • the inner lighting unit 2E has a light emission color different from that of the outer lighting unit 2D, the following effects can be obtained.
  • the color of the light emitted to the external space of the illumination device 1G can be changed by the color mixture of the light emitted from the inner illumination unit 2E and the light emitted from the outer illumination unit 2D.
  • the color mixture state can be controlled by adjusting at least one of the current flowing through the inner lighting unit 2E and the current flowing through the outer lighting unit 2D.
  • FIG. 14 is a perspective view showing lighting apparatus 1H according to the eighth embodiment.
  • Lighting device 1H of the present embodiment includes a plurality of lighting units 2H.
  • the lighting unit 2H includes a fin assembly 8 that is the same as or similar to that of the fourth embodiment and a fin assembly 20 that is the same as or similar to that of the fifth embodiment.
  • both the fin assembly 8 arranged in the external space of the lighting device 1H and the fin assembly 20 arranged in the internal space of the lighting device 1H are provided, so that the first during lighting is provided.
  • the temperature of the light emitting element 4 and the second light emitting element 5 can be further lowered.

Abstract

照明ユニット(2A)は、ベース(3)の第一表面(3a)に沿って配置された第一発光素子(4)を備える。第一導光体(6)は、第一発光素子(4)から放射された光を受ける第一エッジ(6a)と、光を放射する第一光放射面(6b)とを有する。第二導光体(7)は、ベース(3)の第二表面(3b)に隣り合う第二エッジ(7a)と、光を放射する第二光放射面(7b)とを有する。フィンアセンブリ(8)は、ベース(3)の第三表面(3c)に隣り合う複数の放熱フィン(8a)を有する。第一導光体(6)の第一エッジ(6a)と第二導光体(7)の第二エッジ(7a)との最短距離(L1)に平行な方向を第一方向とする。フィンアセンブリ(8)の第一方向の寸法(L2)は、最短距離(L1)に比べて大きい。

Description

照明装置
 本発明は、照明装置に関する。
 下記特許文献1には、曲面導光板と、曲面導光板の端辺に配置された複数の発光素子とを備えた照明装置が開示されている。
日本実用新案登録第3156238号公報
 照明装置の点灯時に発光素子が発熱する。発熱により発光素子が高温になると、エネルギー効率が低下したり、発光素子の寿命が短くなったりする。上述した従来の照明装置では、点灯時に発光素子が高温になりやすい。
 本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、点灯時の発光素子の温度を低くすることのできる照明装置を提供することを目的とする。
 本発明の照明装置は、少なくとも一つの照明ユニットを備える照明装置において、少なくとも一つの照明ユニットのそれぞれは、第一表面と、第一表面の反対側の第二表面と、第一表面及び第二表面とは異なる方向を向く第三表面とを有するベースと、ベースの第一表面に沿って配置された第一発光素子と、第一発光素子から放射された光を受ける第一エッジと、光を放射する第一光放射面とを有する第一導光体と、ベースの第二表面に隣り合う第二エッジと、光を放射する第二光放射面とを有する第二導光体と、ベースの第三表面に隣り合う複数の放熱フィンを有するフィンアセンブリと、を備え、第一導光体の第一エッジと第二導光体の第二エッジとの最短距離に平行な方向を第一方向とし、フィンアセンブリの第一方向の寸法は、最短距離に比べて大きいものである。
 本発明の照明装置によれば、第一導光体の第一エッジと第二導光体の第二エッジとの最短距離に比べて、フィンアセンブリの上記寸法を大きくしたことで、点灯時の発光素子の温度を低くすることが可能となる。
実施の形態1による照明装置を示す斜視図である。 図1に示す照明ユニットから第一導光体及び第二導光体を除去した状態を示す斜視図である。 図1に示す照明ユニットを、ベースの長手方向に平行な方向から見た図である。 実施の形態2による照明装置を示す図である。 実施の形態3による照明装置を示す図である。 実施の形態4による照明装置を示す斜視図である。 図6に示す照明装置を軸線に平行な方向から見た図である。 実施の形態5による照明装置を示す斜視図である。 図8に示す照明装置の照明ユニットから第一導光体及び第二導光体を除去した状態を示す斜視図である。 図8に示す照明装置を軸線に平行な方向から見た図である。 図8に示す照明装置の縦断面図である。 実施の形態6による照明装置を示す斜視図である。 実施の形態7による照明装置を示す斜視図である。 実施の形態8による照明装置を示す斜視図である。
 以下、図面を参照して実施の形態について説明する。各図において共通または対応する要素には、同一の符号を付して、重複する説明を簡略化または省略する。本開示は、以下の各実施の形態で説明する構成のうち、組み合わせ可能な構成のあらゆる組み合わせを含み得る。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1による照明装置1Aを示す斜視図である。図1に示すように、照明装置1Aは、照明ユニット2Aを備える。照明装置1Aは、例えば、電気ソケットに対して接続可能な口金(図示省略)をさらに備えてもよい。図2は、図1に示す照明ユニット2Aから第一導光体6及び第二導光体7を除去した状態を示す斜視図である。図3は、図1に示す照明ユニット2Aを、ベース3の長手方向に平行な方向から見た図である。これらの図に示すように、照明ユニット2Aは、ベース3、第一発光素子4、第二発光素子5、第一導光体6、第二導光体7、及びフィンアセンブリ8を備える。ベース3及びフィンアセンブリ8は、高い熱伝導率を有する材料で作られることが望ましい。例えば、ベース3及びフィンアセンブリ8は、金属材料で作られることが望ましい。第一導光体6及び第二導光体7は、光透過性を有する材料で作られる。第一導光体6及び第二導光体7は、例えば、アクリル系樹脂またはスチレン系樹脂のようなプラスチック製でもよい。第一導光体6及び第二導光体7は、例えば、ガラス製でもよい。
 図2に示すように、ベース3は、細長い形状を有する。ベース3は、第一表面3a、第二表面3b、及び外表面3cを有する。第一表面3aは、ベース3の長手方向に沿って延びる。第二表面3bは、第一表面3aに対して反対側の表面である。第二表面3bは、ベース3の長手方向に沿って延びる。外表面3cは、第一表面3a及び第二表面3bとは異なる方向を向く第三表面に相当する。外表面3cは、ベース3の長手方向に沿って延びる。
 ベース3は、内表面3fを有する。内表面3fは、外表面3cに対して反対側の表面である。内表面3fは、ベース3の長手方向に沿って延びる。
 第一発光素子4は、ベース3の第一表面3aに沿って配置されている。第一発光素子4は、半導体光源でもよい。第一発光素子4は、例えば、発光ダイオード(LED)素子でもよい。第一発光素子4は、例えば、表面実装型LEDパッケージ、チップ・スケール・パッケージのLED、砲弾型LEDパッケージ、配光レンズ付きLEDパッケージ、チップ・オン・ボード(COB)タイプのLEDパッケージのいずれかでもよい。第一発光素子4は、LED素子に限らず、例えば、有機エレクトロルミネセンス(EL)素子、半導体レーザ素子などでもよい。本実施の形態では、複数の第一発光素子4が、ベース3の長手方向に沿って、並んでいる。本実施の形態であれば、細長い形状を有するベース3に複数の第一発光素子4を配置することで、第一発光素子4の数を多くできる。このため、照明装置1Aの光束を大きくする上で有利になる。
 第一発光素子4は、ベース3に対して熱的に接続される。第一発光素子4で発生した熱は、熱伝導によりベース3へ移動する。第一発光素子4が実装された光源基板と、ベース3の第一表面3aとの間に、例えば、熱伝導性グリス、熱伝導性シート、熱伝導性接着剤、熱伝導性両面粘着テープ、のような熱伝導性材料(図示せず)が挟まれていてもよい。あるいは、第一発光素子4が実装された光源基板と、ベース3とが一体的に形成されていてもよい。
 給電線10は、第一発光素子4が実装された光源基板に対して接続されている。給電線10は、ベース3の内部に配設されてもよい。給電線10により電力が供給されることで第一発光素子4が点灯する。
 図2には表れていないが、第二発光素子5は、ベース3の第二表面3bに沿って配置されている。第二発光素子5の構成は、その位置が異なること以外は、第一発光素子4の構成と同一または類似である。第二発光素子5は、ベース3に対して熱的に接続される。第二発光素子5で発生した熱は、熱伝導によりベース3へ移動する。
 フィンアセンブリ8は、複数の放熱フィン8aを備える。フィンアセンブリ8は、複数の放熱フィン8aの集合体である。放熱フィン8aは、ベース3の外表面3cに隣り合うように位置する。放熱フィン8aは、ベース3に対して熱的に接続される。ベース3の熱は、放熱フィン8aへ移動する。ベース3及び放熱フィン8aの表面から対流及び輻射により熱が散逸する。本実施の形態であれば、フィンアセンブリ8を備えたことで、熱を散逸させるための表面積を大きくできる。このため、照明ユニット2Aの点灯時の第一発光素子4及び第二発光素子5の温度を低くできる。その結果、第一発光素子4及び第二発光素子5のエネルギー効率を良好にできるとともに、第一発光素子4及び第二発光素子5の寿命を長くできる。
 図3に示すように、第一導光体6は、第一エッジ6a及び第一光放射面6bを有する。第一エッジ6aは、ベース3の第一表面3aに隣り合う。第一エッジ6aは、ベース3の長手方向に沿って延びる。第一エッジ6aは、ベース3の第一表面3aに対向する。第一エッジ6aは、第一発光素子4から放射された光を受ける。光が第一エッジ6aから第一導光体6内に入射する。
 光は、第一導光体6の内部に広がる。第一導光体6は、遠位エッジ6cを有する。遠位エッジ6cは、第一エッジ6aに対して反対側のエッジである。第一エッジ6aから第一導光体6内に入射した光の一部は、遠位エッジ6cまで到達する。第一光放射面6bは、第一エッジ6aと遠位エッジ6cとの間の全域に形成されている。第一導光体6の内部の光は、第一光放射面6bの全面から外部へ放射される。
 本実施の形態において、第一導光体6は、湾曲した板状の形状を有する。第一導光体6が有する凸曲面が第一光放射面6bに相当する。ベース3の長手方向に平行な方向から見たとき、第一導光体6は、円弧に沿うように湾曲する。第一光放射面6bは、円柱面に沿う。第一光放射面6bの法線は、ベース3の長手方向に対して垂直である。
 第二導光体7は、第二エッジ7a及び第二光放射面7bを有する。第二エッジ7aは、ベース3の第二表面3bに隣り合う。第二エッジ7aは、ベース3の長手方向に沿って延びる。第二エッジ7aは、ベース3の第二表面3bに対向する。第二エッジ7aは、第二発光素子5から放射された光を受ける。光が第二エッジ7aから第二導光体7内に入射する。
 光は、第二導光体7の内部に広がる。第二導光体7は、遠位エッジ7cを有する。遠位エッジ7cは、第二エッジ7aに対して反対側のエッジである。第二エッジ7aから第二導光体7内に入射した光の一部は、遠位エッジ7cまで到達する。第二光放射面7bは、第二エッジ7aと遠位エッジ7cとの間の全域に形成されている。第二導光体7の内部の光は、第二光放射面7bの全面から外部へ放射される。
 本実施の形態において、第二導光体7は、湾曲した板状の形状を有する。第二導光体7が有する凸曲面が第二光放射面7bに相当する。ベース3の長手方向に平行な方向から見たとき、第二導光体7は、円弧に沿うように湾曲する。第二光放射面7bは、円柱面に沿う。第二光放射面7bの法線は、ベース3の長手方向に対して垂直である。第二導光体7は、ベース3の長手方向に平行な平面に関して、第一導光体6と面対称な形状を有する。
 図3中のL1は、第一導光体6の第一エッジ6aと、第二導光体7の第二エッジ7aとの最短距離を示す。この最短距離L1に平行な方向を「第一方向」と称する。フィンアセンブリ8の第一方向の寸法L2は、第一方向についてのフィンアセンブリ8の最大長さである。寸法L2は、最短距離L1に比べて大きい。これにより、以下の効果が得られる。フィンアセンブリ8を十分に大きくできるので、フィンアセンブリ8の総表面積を十分に大きくできる。それゆえ、照明ユニット2Aの点灯時の第一発光素子4及び第二発光素子5の温度を確実に低くできる。その結果、第一発光素子4及び第二発光素子5のエネルギー効率を十分に良好にできるとともに、第一発光素子4及び第二発光素子5の寿命を確実に長くできる。
 「表空間」は、第一光放射面6b及び第二光放射面7bが面する空間である。「裏空間」は、ベース3、第一導光体6及び第二導光体7を介して、「表空間」と反対側の空間である。「表空間」と「裏空間」とは、ベース3、第一導光体6及び第二導光体7により隔てられている。本実施の形態において、フィンアセンブリ8は、「表空間」に存在している。「表空間」は、「裏空間」に比べて、空気が流れやすく、熱がこもりにくい。熱のこもりにくい「表空間」にフィンアセンブリ8が存在することで、フィンアセンブリ8による放熱効率をより高くすることが可能となる。
 本実施の形態において、放熱フィン8aは、第一方向に沿う表面を有する板状の形状を有する。放熱フィン8aは、ベース3の外表面3cに対して垂直な方向に突出する。ベース3の長手方向に沿って、複数の放熱フィン8aが並んでいる。隣り合う放熱フィン8aの間に空間が形成される。第一光放射面6b及び第二光放射面7bから放射された光の一部は、隣り合う放熱フィン8aの間を通過する。図3中の光線R1は、第二光放射面7bから放射され、隣り合う放熱フィン8aの間を通過する光線の例である。
 本実施の形態であれば、第一光放射面6b及び第二光放射面7bから放射された光の一部が、隣り合う放熱フィン8aの間を通過することで、以下の効果が得られる。放熱フィン8aによって遮られる光を少なくできる。このため、照明装置1Aの配光特性が良好となる。
 本実施の形態の構成に代えて、放熱フィン8aが、第一方向に対して斜めの方向に沿う表面を有する板状の形状を有してもよい。その場合であっても、第一光放射面6b及び第二光放射面7bから放射された光の一部は、隣り合う放熱フィン8aの間を通過する。よって、上記効果に類似した効果が得られる。
 図2に示すように、本実施の形態において照明ユニット2Aは、ヒートパイプ9を備える。ヒートパイプ9は、ベース3に対してフィンアセンブリ8を熱的に接続する。ヒートパイプ9の大部分は、ベース3の長手方向に沿って配置されている。ヒートパイプ9は、ベース3の内部に配置された部分と、複数の放熱フィン8aを貫くように配置された部分とを有する。なお、図3では、ヒートパイプ9が断面として示されている。本実施の形態であれば、ベース3からフィンアセンブリ8への熱の移動をヒートパイプ9によって促進することができる。
 フィンアセンブリ8がベース3に対して熱伝導可能に接していてもよい。フィンアセンブリ8がベース3に対して直接固定されていてもよい。フィンアセンブリ8がベース3に対して一体的に形成されていてもよい。これらの場合には、熱がベース3からフィンアセンブリ8へ直接的に移動できる。
 フィンアセンブリ8がヒートパイプ9を介してベース3に支持されている場合には、フィンアセンブリ8がベース3に対して直接固定されていなくてもよいし、フィンアセンブリ8がベース3に接していなくてもよい。
 照明ユニット2Aは、ヒートパイプ9を備えなくてもよい。ヒートパイプ9を備えない場合には、フィンアセンブリ8がベース3に対して直接固定されるか、フィンアセンブリ8がベース3に対して一体的に形成されればよい。
 図3に示すように、本実施の形態においてベース3は、ベース3の長手方向に沿って延びるリブ3d及びリブ3eを備える。リブ3dは、第一表面3aに対して突出する。リブ3eは、第二表面3bに対して突出する。ベース3の第一方向の寸法L3は、第一方向についてのベース3の最大長さである。寸法L3は、リブ3dの先端と、リブ3eの先端との距離である。寸法L3は、第一導光体6の第一エッジ6aと第二導光体7の第二エッジ7aとの最短距離L1に比べて大きい。フィンアセンブリ8の第一方向の寸法L2は、ベース3の第一方向の寸法L3に比べて大きい。
 寸法L3は、ベース3とフィンアセンブリ8とが接する部分の、第一方向の長さに相当する。本実施の形態であれば、当該長さに相当する寸法L3が、第一エッジ6aと第二エッジ7aとの最短距離L1に比べて大きいことで、以下の効果が得られる。フィンアセンブリ8をベース3に対してより確実に保持させることができる。ベース3とフィンアセンブリ8との間の熱抵抗をより小さくできる。
 本実施の形態であれば、面積の広い第一光放射面6b及び第二光放射面7bから光が放射されることで、輝度ムラの小さい、良好な照明状態が得られる。第一エッジ6aと第二エッジ7aとの最短距離L1は、第一光放射面6bと第二光放射面7bとの間の非発光領域の幅に相当する。本実施の形態であれば、当該距離L1が、フィンアセンブリ8の第一方向の寸法L2に比べて小さいことで、以下の効果が得られる。第一光放射面6b及び第二光放射面7bの面積に比べて、当該非発光領域の面積を十分に小さくできる。よって、非発光領域の存在に起因する輝度ムラを確実に軽減できる。
 第一光放射面6b及び第二光放射面7bから出射する光を拡散させてもよい。図3中の拡散光R2は、第一光放射面6bから拡散して放射される光の光線の例である。第一光放射面6b及び第二光放射面7bに、光を拡散させる拡散シートが設置されてもよい。または、第一光放射面6b及び第二光放射面7bに、光を拡散させる拡散塗料が塗られていてもよい。または、第一光放射面6b及び第二光放射面7bに、光を拡散させる微細な凹凸が形成されていてもよい。
 ベース3の長手方向に平行な方向から見たときに、以下のようになる。第一発光素子4の光軸は、第一エッジ6aにおける第一光放射面6bの接線方向に対して実質的に平行になる。第二発光素子5の光軸は、第二エッジ7aにおける第二光放射面7bの接線方向に対して実質的に平行になる。このような構成によれば、第一光放射面6b及び第二光放射面7bの面積に比べて、第一光放射面6bと第二光放射面7bとの間の非発光領域の面積を十分に小さくできる。よって、非発光領域の存在に起因する輝度ムラを確実に軽減できる。
 第一導光体6は、裏面6dを有する。裏面6dは、第一光放射面6bに対して反対側の面である。第二導光体7は、裏面7dを有する。裏面7dは、第二光放射面7bに対して反対側の面である。裏面6d及び裏面7dの少なくとも一部に、光を反射させる反射層が備えられてもよい。当該反射層は、例えば、反射シートの貼り付け、反射塗料の塗布、白色の印刷、微細な凹凸などで構成されてもよい。当該反射層によれば、裏面6d及び裏面7dから光が出射することをより確実に防止できるので、第一光放射面6b及び第二光放射面7bから放射される光の量を増加させることが可能となる。当該反射層は、入光部である第一エッジ6aまたは第二エッジ7aに近いほど粗くなり、第一エッジ6aまたは第二エッジ7aから離れるほど密となるパターンを形成していてもよい。複数のドットにより当該反射層を形成し、入光部である第一エッジ6aまたは第二エッジ7aに近いほどドットのサイズを小さくし、第一エッジ6aまたは第二エッジ7aから離れるほどドットのサイズを大きくしてもよい。
実施の形態2.
 次に、図4を参照して、実施の形態2について説明するが、前述した実施の形態1との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分については説明を簡略化または省略する。図4は、実施の形態2による照明装置1Bを示す図である。
 図4に示すように、照明装置1Bは、照明ユニット2Bを備える。照明ユニット2Bは、実施の形態1における第一導光体6及び第二導光体7に代えて、第一導光体11及び第二導光体12を備える。図4は、照明ユニット2Bが備えるベース3の長手方向に平行な方向から見た図である。
 第一導光体11は、平板状の形状を有する。第一導光体11は、第一エッジ11a、第一光放射面11b、遠位エッジ11c、及び裏面11dを有する。
 第二導光体12は、平板状の形状を有する。第二導光体12は、第二エッジ12a、第二光放射面12b、遠位エッジ12c、及び裏面12dを有する。第二光放射面12bは、第一光放射面11bに対して同一平面上にある。
 本実施の形態の照明装置1Bは、例えば、天井100に対して取り付けることが可能である。この場合、第一光放射面11b及び第二光放射面12bは、天井100に対向する床面の方向を向く。第一光放射面11b及び第二光放射面12bから放射される光により、室内を照明できる。図示の構成では、ベース3が天井100に対して固定されている。本実施の形態の照明装置1Bであれば、薄型の面発光照明器具を達成できる。
 本実施の形態の構成に代えて、第一光放射面11bに沿う平面と、第二光放射面12bに沿う平面とが交わるように、第一導光体11及び第二導光体12を配置してもよい。例えば、ベース3の長手方向に平行な方向から見て、第一導光体11及び第二導光体12がV字状の形状を呈するように第一導光体11及び第二導光体12を配置してもよい。
実施の形態3.
 次に、図5を参照して、実施の形態3について説明するが、前述した実施の形態1との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分については説明を簡略化または省略する。図5は、実施の形態3による照明装置1Cを示す図である。
 図5に示すように、照明装置1Cは、照明ユニット2Cを備える。照明ユニット2Cは、実施の形態1における第一導光体6及び第二導光体7に代えて、第一導光体13及び第二導光体14を備える。図4は、照明ユニット2Cが備えるベース3の長手方向に平行な方向から見た図である。
 第一導光体13は、第二導光体14に対して一体化している。第一導光体13は、湾曲した板状の形状を有する。第二導光体14は、湾曲した板状の形状を有する。図5中で右側の半円筒形の領域が第一導光体13に相当する。図5中で左側の半円筒形の領域が第二導光体14に相当する。
 第一導光体13は、第一エッジ13a、第一光放射面13b、及び裏面13dを有する。第一エッジ13aは、ベース3の第一表面3aに隣り合う。第一エッジ13aは、ベース3の長手方向に沿って延びる。第一エッジ13aは、ベース3の第一表面3aに対向する。第一エッジ13aは、第一発光素子4から放射された光を受ける。光が第一エッジ13aから第一導光体13内に入射する。
 第二導光体14は、第二エッジ14a、第二光放射面14b、及び裏面14dを有する。第二エッジ14aは、ベース3の第二表面3bに隣り合う。第二エッジ14aは、ベース3の長手方向に沿って延びる。第二エッジ14aは、ベース3の第二表面3bに対向する。第二光放射面14bは、第一光放射面13bに対して滑らかに連続する。第一光放射面13b及び第二光放射面14bは、円柱面に沿う。
 第一導光体13及び第二導光体14が一体化した円筒状の導光体は、ベース3の長手方向に平行な方向から見て、C字状の形状を有する。本実施の形態において、ベース3の第二表面3bに沿う第二発光素子5は、備えられていない。
 第一導光体13の第一エッジ13aから入射した光は、第一導光体13及び第二導光体14の内部に広がる。第一エッジ13aから入射した光の一部は、上記の円筒状かつC字状の導光体の円周方向に沿って広がり、第二導光体14の第二エッジ14aまで到達する。第一導光体13及び第二導光体14の内部の光は、第一光放射面13b及び第二光放射面14bの全面から外部へ放射される。
 本実施の形態のように、第一導光体13の内部から第二導光体14の内部へ光が進むことができる場合には、第二発光素子5が備えられなくてもよい。ただし、本実施の形態において、照明ユニット2Cが、ベース3の第二表面3bに沿って配置された第二発光素子5をさらに備えてもよいことは言うまでもない。第二発光素子5が備えられた場合には、照明ユニット2Cから放射される光の量をさらに多くすることができる。
実施の形態4.
 次に、図6及び図7を参照して、実施の形態4について説明するが、前述した実施の形態1との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分については説明を簡略化または省略する。図6は、実施の形態4による照明装置1Dを示す斜視図である。
 本実施の形態の照明装置1Dの用途は、特に限定されるものではない。本実施の形態の照明装置1Dは、例えば、街路灯、道路灯、公園灯、高天井灯などの、屋内及び屋外の照明器具(図示せず)が備える電気ソケットに対して取り付け可能である。照明装置1Dは、例えば水銀ランプのような、従来のHigh Intensity Discharge(HID)ランプの代替として使用されるものでもよい。
 図6に示すように、照明装置1Dは、口金15を備える。本実施の形態における口金15は、電気ソケットに対してねじ込むことで接続可能なねじ込み式の口金である。照明器具が備える電気ソケットに口金15をねじ込むことで、照明装置1Dを当該照明器具に取り付けることができる。照明装置1Dは、図示のようなねじ込み式の口金15に代えて、差し込み式の口金を備えるものでもよい。
 照明装置1Dの軸線AXは、口金15の中心を通る直線である。軸線AXは、照明装置1Dの中心軸に相当する。照明装置1Dは、口金15が上向きまたは斜め上向き、口金15が下向きまたは斜め下向き、口金15が横向き、などのいかなる姿勢で使用されてもよい。
 照明装置1Dは、軸線AXを中心とする周方向に沿って配置された複数の照明ユニット2Dを備える。本実施の形態において照明装置1Dは、3個の照明ユニット2Dを備える。これらの照明ユニット2Dは、互いに同一または類似の構成を有する。以下の説明では、「周方向」とは、特に断らない限り、軸線AXを中心とする周方向を意味する。
 照明装置1Dは、支持体16及び口金保持部17を備える。支持体16は、複数の照明ユニット2Dを支持する。支持体16は、各々の照明ユニット2Dへ向かって放射状に突出する複数の腕部16aを有する。口金保持部17は、口金15と支持体16とを連結する。照明ユニット2Dのベース3は、例えば、ねじ21により、支持体16の腕部16aに対して固定されている。ベース3の長手方向は、軸線AXに対して平行である。
 支持体16は、高い熱伝導率を有する材料、例えば金属材料で構成されることが望ましい。ベース3から支持体16へ熱伝導することで、支持体16の表面からも放熱でき、放熱性がさらに向上する。口金保持部17の少なくとも一部は、絶縁性を有する樹脂材料で構成されてもよい。口金保持部17は、耐熱性及び放熱性に優れた樹脂材料、金属材料、またはこれらの組み合わせにより構成されることが望ましい。
 口金15と照明ユニット2Dの光源基板との間は、支持体16及び口金保持部17の内部に配設された給電線を介して、電気的に接続されている。口金15に印加された直流電力が当該給電線により照明ユニット2Dへ供給されることで、照明ユニット2Dが点灯する。または、照明装置1Dは、口金15に印加された交流電力を直流電力に変換する電源回路(図示省略)を内蔵し、口金15からその電源回路を介して照明ユニット2Dへ給電するように構成されていてもよい。
 照明装置1Dが備える複数の照明ユニット2Dは、軸線AXから等距離、かつ、軸線AXの周りに等角度間隔で配置されている。本実施の形態1では、3個の照明ユニット2Dが120°間隔で配置されている。各々の照明ユニット2Dは、他の照明ユニット2Dを軸線AXを中心に回転移動した位置にある。各々の照明ユニット2Dは、隣り合う照明ユニット2Dを軸線AXを中心に120°回転移動した位置にある。
 なお、軸線AXを中心とする周方向に沿って配置される照明ユニットの数をNとすると、本実施の形態のようなN=3に限らず、例えば、N=2でもよいし、Nが4以上の整数でもよい。N個の照明ユニットを、軸線AXの周りに、360°/Nの間隔で配置することで、本実施の形態に類似の効果が得られる。
 図7は、図6に示す照明装置1Dを軸線AXに平行な方向から見た図である。照明ユニット2Dは、実施の形態1における第一導光体6及び第二導光体7に代えて、第一導光体18及び第二導光体19を備える。
 第一導光体18は、第一エッジ18a、第一光放射面18b、及び裏面18dを有する。第一エッジ18aは、ベース3の第一表面3aに隣り合う。第一エッジ18aは、ベース3の長手方向に沿って延びる。第一エッジ18aは、ベース3の第一表面3aに対向する。第一エッジ18aは、第一発光素子4から放射された光を受ける。光が第一エッジ18aから第一導光体18内に入射する。光は、第一導光体18の内部に広がる。第一導光体18の内部の光は、第一光放射面18bの全面から外部へ放射される。
 本実施の形態において、第一導光体18は、湾曲した板状の形状を有する。第一導光体18が有する凸曲面が第一光放射面18bに相当する。軸線AXに平行な方向から見たとき、第一導光体18は、円弧に沿うように湾曲する。第一光放射面18bは、軸線AXを中心とする円柱面に沿う。第一光放射面18bの法線は、軸線AXに対して垂直である。裏面18dは、第一光放射面18bに対して反対側の面である。第一導光体18が有する凹曲面が裏面18dに相当する。
 第二導光体19は、第二エッジ19a、第二光放射面19b、及び裏面19dを有する。第二エッジ19aは、ベース3の第二表面3bに隣り合う。第二エッジ19aは、ベース3の長手方向に沿って延びる。第二エッジ19aは、ベース3の第二表面3bに対向する。第二エッジ19aは、第二発光素子5から放射された光を受ける。光が第二エッジ19aから第二導光体19内に入射する。光は、第二導光体19の内部に広がる。第二導光体19の内部の光は、第二光放射面19bの全面から外部へ放射される。
 本実施の形態において、第二導光体19は、湾曲した板状の形状を有する。第二導光体19が有する凸曲面が第二光放射面19bに相当する。軸線AXに平行な方向から見たとき、第二導光体19は、円弧に沿うように湾曲する。第二光放射面19bは、軸線AXを中心とする円柱面に沿う。第二光放射面19bの法線は、軸線AXに対して垂直である。裏面19dは、第二光放射面19bに対して反対側の面である。第二導光体19が有する凹曲面が裏面19dに相当する。
 説明の都合上、隣り合う二つの照明ユニット2Dのうちの、一方を「第一照明ユニット」と呼び、他方を「第二照明ユニット」と呼ぶ。例として、図7中で下側にある照明ユニット2Dを「第一照明ユニット2D-1」と呼び、図7中で右側にある照明ユニット2Dを「第二照明ユニット2D-2」と呼ぶ。第一照明ユニット2D-1が備える第一導光体18は、第二照明ユニット2D-2が備える第二導光体19に対して一体化している。第一照明ユニット2D-1の第一光放射面18bは、第二照明ユニット2D-2の第二光放射面19bに対して連続している。第一照明ユニット2D-1の第一発光素子4から第一導光体18内に入射した光の一部は、第二照明ユニット2D-2の第二導光体19の内部まで進み、第二照明ユニット2D-2の第二光放射面19bから外部へ放射され得る。第二照明ユニット2D-2の第二発光素子5から第二導光体19内に入射した光の一部は、第一照明ユニット2D-1の第一導光体18の内部まで進み、第一照明ユニット2D-1の第一光放射面18bから外部へ放射され得る。
 第一光放射面18b及び第二光放射面19bから出射する光を拡散させてもよい。図7中の拡散光R3は、第一光放射面18bから拡散して放射される光の光線の例である。
 第一光放射面18b及び第二光放射面19bから放射された光の一部は、隣り合う放熱フィン8aの間を通過する。図7中の光線R4は、第一光放射面18bから放射され、隣り合う放熱フィン8aの間を通過する光線の例である。
 本実施の形態であれば、第一光放射面18b及び第二光放射面19bから放射された光の一部が、隣り合う放熱フィン8aの間を通過することで、以下の効果が得られる。放熱フィン8aによって遮られる光を少なくできる。このため、照明装置1Dの配光特性がより良好となる。
 軸線AXの方向から見たとき、照明装置1Dが備える複数の照明ユニット2Dの第一導光体18及び第二導光体19は、全体として、環状に配置されている。照明装置1Dが備える複数の照明ユニット2Dの第一導光体18及び第二導光体19は、全体として、円筒に近い形状を呈するように配置される。
 本実施の形態の照明装置1Dによれば、軸線AXに対して放射状に全周へ配光することが可能となる。すなわち、良好な全周配光を達成できる。図示の構成に代えて、第一導光体18及び第二導光体19の形状を平板状とし、複数の照明ユニット2Dの第一導光体18及び第二導光体19が、全体として、角筒に近い形状を呈するように配置されてもよい。その場合においても、本実施の形態に類似した効果が得られる。
 照明装置1Dの外部空間は、第一光放射面18b及び第二光放射面19bが面する「表空間」に相当する。照明装置1Dの内部空間は、複数の照明ユニット2Dにより囲まれる空間である。照明装置1Dの内部空間は、第一導光体18の裏面18d及び第二導光体19の裏面19dが面する「裏空間」に相当する。本実施の形態において、フィンアセンブリ8は、照明装置1Dの外部空間に存在している。照明装置1Dの外部空間は、照明装置1Dの内部空間に比べて、空気が流れやすく、熱がこもりにくい。熱のこもりにくい照明装置1Dの外部空間にフィンアセンブリ8が存在することで、フィンアセンブリ8による放熱効率をより高くすることが可能となる。
 本実施の形態では、照明装置1Dの内部空間は、軸線AXの方向の両端側で、照明装置1Dの外部空間に続いている。このため、照明装置1Dの内部空間を、軸線AXの方向に沿って、空気が通過可能である。これにより、以下の効果が得られる。照明装置1Dの内部空間にこもる熱を低減できる。照明装置1Dの内部空間の温度を低減できる。照明装置1Dの内部空間に面するベース3の表面からの熱の散逸を促進できるので、第一発光素子4及び第二発光素子5の温度をより低くすることが可能となる。
 第一導光体18の裏面18d及び第二導光体19の裏面19dに、光を反射させる反射層が備えられてもよい。あるいは、当該反射層を備えない場合には、第一導光体18の裏面18d及び第二導光体19の裏面19dから光が照明装置1Dの内部空間へ出射してもよい。照明装置1Dの内部空間へ出射した光は、第一導光体18の裏面18dまたは第二導光体19の裏面19dから第一導光体18または第二導光体19内へ再び入射し、第一光放射面18bまたは第二光放射面19bから照明装置1Dの外部空間へ放射される。本実施の形態であれば、照明装置1Dの外部空間にフィンアセンブリ8が存在するので、照明装置1Dの内部空間へ出射した光が放熱フィン8aに遮られることを防止できる。
 図6中の寸法L4は、第一導光体18及び第二導光体19の、軸線AXに平行な方向の最大長さである。図7中の直径Dは、環状に配置された複数の第一導光体18及び第二導光体19を、軸線AXに対して垂直な平面で切断した断面において、複数の第一光放射面18b及び第二光放射面19bにより形成される外周面の上にある二点の間の距離が最大になる最大距離として定義される。本実施の形態において、寸法L4は、直径Dに比べて大きい。これにより、以下の効果が得られる。照明装置1Dの外径の制約がある場合においても、第一光放射面18b及び第二光放射面19bの面積を十分に大きくできる。このため、広い面積の第一光放射面18b及び第二光放射面19bから光を放射することが可能となり、輝度ムラを十分に小さくできる。
実施の形態5.
 次に、図8から図11を参照して、実施の形態5について説明するが、前述した実施の形態1及び4との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分については説明を簡略化または省略する。図8は、実施の形態5による照明装置1Eを示す斜視図である。図8に示す照明装置1Eは、軸線AXを中心とする周方向に沿って配置された3個の照明ユニット2Eを備える。照明ユニット2Eは、実施の形態4における照明ユニット2Dと比べて、フィンアセンブリ8に代えてフィンアセンブリ20を備える。フィンアセンブリ20は、照明装置1Dの内部空間に存在する。
 図9は、図8に示す照明装置1Eの照明ユニット2Eから第一導光体18及び第二導光体19を除去した状態を示す斜視図である。図9に示すように、ベース3は、第一表面3a、第二表面3b、外表面3c、及び内表面3fを有する。内表面3fは、第一表面3a及び第二表面3bとは異なる方向を向く第三表面に相当する。
 フィンアセンブリ20は、複数の放熱フィン20aを備える。フィンアセンブリ20は、複数の放熱フィン20aの集合体である。放熱フィン20aは、ベース3の内表面3fに隣り合うように位置する。放熱フィン20aは、ベース3の長手方向に沿う表面を有する板状の形状を有する。放熱フィン20aは、ベース3の内表面3fに対して垂直な方向に突出する。ベース3の長手方向に対し垂直な方向に沿って、複数の放熱フィン20aが並んでいる。隣り合う放熱フィン20aの間に空間が形成される。
 本実施の形態において照明ユニット2Eは、ヒートパイプ22を備える。ヒートパイプ22は、ベース3に対してフィンアセンブリ20を熱的に接続する。ヒートパイプ22は、ベース3の内部に配置された部分と、複数の放熱フィン20aを貫くように配置された部分とを有する。本実施の形態であれば、ベース3からフィンアセンブリ20への熱の移動をヒートパイプ22によって促進することができる。
 フィンアセンブリ20がベース3に対して熱伝導可能に接していてもよい。フィンアセンブリ20がベース3に対して直接固定されていてもよい。フィンアセンブリ20がベース3に対して一体的に形成されていてもよい。これらの場合には、熱がベース3からフィンアセンブリ20へ直接的に移動できる。
 フィンアセンブリ20がヒートパイプ22を介してベース3に支持されている場合には、フィンアセンブリ20がベース3に対して直接固定されていなくてもよいし、フィンアセンブリ20がベース3に接していなくてもよい。
 照明ユニット2Eは、ヒートパイプ22を備えなくてもよい。ヒートパイプ22を備えない場合には、フィンアセンブリ20がベース3に対して直接固定されるか、フィンアセンブリ20がベース3に対して一体的に形成されればよい。
 図10は、図8に示す照明装置1Eを軸線AXに平行な方向から見た図である。図10中のL5は、第一導光体18の第一エッジ18aと、第二導光体19の第二エッジ19aとの最短距離を示す。この最短距離L5に平行な方向を「第一方向」と称する。フィンアセンブリ20の第一方向の寸法L6は、第一方向についてのフィンアセンブリ20の最大長さである。寸法L6は、最短距離L5に比べて大きい。これにより、以下の効果が得られる。フィンアセンブリ20を十分に大きくできるので、フィンアセンブリ20の総表面積を十分に大きくできる。それゆえ、照明ユニット2Eの点灯時の第一発光素子4及び第二発光素子5の温度を確実に低くできる。その結果、第一発光素子4及び第二発光素子5のエネルギー効率を十分に良好にできるとともに、第一発光素子4及び第二発光素子5の寿命を確実に長くできる。
 第一エッジ18aと第二エッジ19aとの最短距離L5は、第一光放射面18bと第二光放射面19bとの間の非発光領域23の幅に相当する。本実施の形態であれば、当該距離L5が、フィンアセンブリ20の第一方向の寸法L6に比べて小さいことで、以下の効果が得られる。第一光放射面18b及び第二光放射面19bによる発光領域24の面積に比べて、上記非発光領域23の面積を十分に小さくできる。よって、非発光領域23の存在に起因する輝度ムラを確実に軽減できる。
 本実施の形態において、フィンアセンブリ20は、照明装置1Dの内部空間に配置されている。すなわち、フィンアセンブリ20は、第一導光体18の裏面18d及び第二導光体19の裏面19dが面する「裏空間」に存在する。これにより、以下の効果が得られる。第一光放射面18b及び第二光放射面19bから放射された光がフィンアセンブリ20によって遮られることがないので、照明装置1Eの配光特性をさらに良好にできる。
 本実施の形態では、第一導光体18の裏面18d及び第二導光体19の裏面19dに、光を反射させる反射層が備えられることが望ましい。
 図11は、図8に示す照明装置1Eの縦断面図である。図11は、軸線AXを含む平面における断面図である。図11中の矢印の付いた太線は、空気の流れの例を示す。本実施の形態では、照明装置1Eの内部空間は、軸線AXの方向の両端側で、照明装置1Eの外部空間に続いている。このため、照明装置1Eの内部空間を、軸線AXの方向に沿って、空気が通過可能である。これにより、以下の効果が得られる。照明装置1Eの内部空間に配置されたフィンアセンブリ20からの熱の散逸を促進できる。特に、軸線AXの方向に沿う表面を放熱フィン20aが有しているので、放熱フィン20aの表面に沿って円滑に空気が流れる。よって、フィンアセンブリ20からの熱の散逸をより確実に促進できる。
実施の形態6.
 次に、図12を参照して、実施の形態6について説明するが、前述した実施の形態1及び4との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分については説明を簡略化または省略する。図12は、実施の形態6による照明装置1Fを示す斜視図である。本実施の形態の照明装置1Fは、実施の形態4の照明装置1Dと同一または類似の構成に加えて、第三発光素子25を備える。照明装置1Fは、複数の照明ユニット2Dにより囲まれる内部空間を有する。第三発光素子25は、照明装置1Fの内部空間に配置されている。
 第三発光素子25は、半導体光源でもよい。第三発光素子25は、例えば、発光ダイオード(LED)素子でもよい。第三発光素子25は、例えば、表面実装型LEDパッケージ、チップ・スケール・パッケージのLED、砲弾型LEDパッケージ、配光レンズ付きLEDパッケージ、チップ・オン・ボード(COB)タイプのLEDパッケージのいずれかでもよい。第三発光素子25は、LED素子に限らず、例えば、有機エレクトロルミネセンス(EL)素子、半導体レーザ素子などでもよい。
 第三発光素子25から発せられた光は、第一導光体18の裏面18dまたは第二導光体19の裏面19dから第一導光体18または第二導光体19内へ入射し、第一光放射面18bまたは第二光放射面19bから照明装置1Fの外部空間へ放射される。第三発光素子25から発せられた光は、第一導光体18を透過して、第一光放射面18bから放射される。第三発光素子25から発せられた光は、第二導光体19を透過して、第二光放射面19bから放射される。本実施の形態であれば、第三発光素子25を備えたことで、照明装置1Fの外部空間へ放射される光の量を実施の形態4よりも多くすることが可能となる。
 第三発光素子25は、照明ユニット2Dの第一発光素子4及び第二発光素子5とは異なる発光色を有するものでもよい。第三発光素子25が、第一発光素子4及び第二発光素子5とは異なる発光色を有する場合には、以下の効果が得られる。第一発光素子4及び第二発光素子5から発せられた光と、第三発光素子25から発せられた光との混色により、照明装置1Fの外部空間へ放射される光の色を変化させることが可能となる。第一発光素子4及び第二発光素子5に流す電流と、第三発光素子25に流す電流との少なくとも一方を調整することで、混色の状態を制御することが可能である。
 本実施の形態において、第三発光素子25は、軸線AXに沿って配置された支柱26により支持されている。支柱26は、三角柱またはそれに近い形状を有する。支柱26の三つの側面のそれぞれに第三発光素子25が配置されている。支柱26は、第三発光素子25が実装された光源基板を支持する。複数の第三発光素子25が軸線AXに沿って並んでいる。第三発光素子25で発生した熱は、熱伝導により、支柱26及び支持体16へ移動することで散逸する。第三発光素子25の光軸は、隣り合う二つのベース3の間を通る。第三発光素子25の光軸は、軸線AXに対して垂直である。
実施の形態7.
 次に、図13を参照して、実施の形態7について説明するが、前述した実施の形態との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分については説明を簡略化または省略する。図13は、実施の形態7による照明装置1Gを示す斜視図である。本実施の形態の照明装置1Gは、実施の形態4と同一または類似の複数の照明ユニット2Dと、実施の形態5と同一または類似の複数の照明ユニット2Eとを備える。複数の照明ユニット2Dで囲まれる内部空間に、複数の照明ユニット2Eが配置されている。
 内側の照明ユニット2Eの第一光放射面18bまたは第二光放射面19bから発せられた光は、外側の照明ユニット2Dの第一導光体18または第二導光体19を透過して、照明装置1Gの外部空間へ放射される。このように、外側の照明ユニット2Dによる光に加えて、内側の照明ユニット2Eによる光が放射されることで、照明装置1Gの外部空間へ放射される光の量を多くすることが可能となる。
 内側の照明ユニット2Eは、外側の照明ユニット2Dとは異なる発光色を有するものでもよい。内側の照明ユニット2Eが、外側の照明ユニット2Dとは異なる発光色を有する場合には、以下の効果が得られる。内側の照明ユニット2Eから発せられた光と、外側の照明ユニット2Dから発せられた光との混色により、照明装置1Gの外部空間へ放射される光の色を変化させることが可能となる。内側の照明ユニット2Eに流す電流と、外側の照明ユニット2Dに流す電流との少なくとも一方を調整することで、混色の状態を制御することが可能である。
実施の形態8.
 次に、図14を参照して、実施の形態8について説明するが、前述した実施の形態との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分については説明を簡略化または省略する。図14は、実施の形態8による照明装置1Hを示す斜視図である。本実施の形態の照明装置1Hは、複数の照明ユニット2Hを備える。照明ユニット2Hは、実施の形態4と同一または類似のフィンアセンブリ8と、実施の形態5と同一または類似のフィンアセンブリ20とを備える。本実施の形態であれば、照明装置1Hの外部空間に配置されるフィンアセンブリ8と、照明装置1Hの内部空間に配置されるフィンアセンブリ20との双方を備えたことで、点灯時における第一発光素子4及び第二発光素子5の温度をさらに低くすることが可能となる。
1A,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H 照明装置、 2A,2B,2C,2E,2H 照明ユニット、 3 ベース、 3a 第一表面、 3b 第二表面、 3c 外表面、 3f 内表面、 4 第一発光素子、 5 第二発光素子、 6 第一導光体、 6a 第一エッジ、 6b 第一光放射面、 7 第二導光体、 7a 第二エッジ、 7b 第二光放射面、 8 フィンアセンブリ、 8a 放熱フィン、 9 ヒートパイプ、 11 第一導光体、 12 第二導光体、 13 第一導光体、 14 第二導光体、 15 口金、 16 支持体、 17 口金保持部、 18 第一導光体、 18a 第一エッジ、 18b 第一光放射面、 19 第二導光体、 19a 第二エッジ、 19b 第二光放射面、 20 フィンアセンブリ、 20a 放熱フィン、 22 ヒートパイプ、 25 第三発光素子

Claims (15)

  1.  少なくとも一つの照明ユニットを備える照明装置において、
     前記少なくとも一つの照明ユニットのそれぞれは、
     第一表面と、前記第一表面の反対側の第二表面と、前記第一表面及び前記第二表面とは異なる方向を向く第三表面とを有するベースと、
     前記ベースの前記第一表面に沿って配置された第一発光素子と、
     前記第一発光素子から放射された光を受ける第一エッジと、光を放射する第一光放射面とを有する第一導光体と、
     前記ベースの前記第二表面に隣り合う第二エッジと、光を放射する第二光放射面とを有する第二導光体と、
     前記ベースの前記第三表面に隣り合う複数の放熱フィンを有するフィンアセンブリと、
     を備え、
     前記第一導光体の前記第一エッジと前記第二導光体の前記第二エッジとの最短距離に平行な方向を第一方向とし、
     前記フィンアセンブリの前記第一方向の寸法は、前記最短距離に比べて大きい、
     照明装置。
  2.  前記複数の放熱フィンは、前記第一方向、または前記第一方向に対して斜めの方向、に沿う表面を有する放熱フィンを含む請求項1に記載の照明装置。
  3.  前記複数の放熱フィンは、空間を挟んで隣り合う放熱フィンを含み、
     前記第一光放射面及び前記第二光放射面から放射された光の一部が、前記隣り合う放熱フィンの間を通過する請求項1または請求項2に記載の照明装置。
  4.  前記ベースは、細長い形状を有する請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の照明装置。
  5.  前記複数の放熱フィンは、前記ベースの長手方向に沿う表面を有する放熱フィンを含む請求項4に記載の照明装置。
  6.  前記少なくとも一つの照明ユニットは、第一照明ユニットと、前記第一照明ユニットに隣り合う第二照明ユニットとを含み、
     前記第一照明ユニットの前記第一導光体と、前記第二照明ユニットの前記第二導光体とが一体である請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の照明装置。
  7.  前記少なくとも一つの照明ユニットは、前記照明装置の軸線を中心とする周方向に沿って配置された複数の照明ユニットを含む請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の照明装置。
  8.  前記複数の照明ユニットの前記第一導光体及び前記第二導光体が全体として環状に配置されている請求項7に記載の照明装置。
  9.  前記環状に配置された前記第一導光体及び前記第二導光体を、前記軸線に対して垂直な平面で切断した断面において、前記第一光放射面及び前記第二光放射面により形成される外周面の上にある二点の間の距離が最大になる最大距離に比べて、前記第一導光体及び前記第二導光体の、前記軸線に平行な方向の寸法が大きい請求項8に記載の照明装置。
  10.  前記複数の照明ユニットにより囲まれる内部空間に配置された第三発光素子を備える請求項7から請求項9のいずれか一項に記載の照明装置。
  11.  前記少なくとも一つの照明ユニットのそれぞれは、前記ベースの前記第二表面に沿って配置された第二発光素子を備え、
     前記第二導光体の前記第二エッジは、前記第二発光素子から放射された光を受ける請求項1から請求項10のいずれか一項に記載の照明装置。
  12.  前記ベースの前記第一方向の寸法が前記最短距離より大きく、
     前記フィンアセンブリの前記第一方向の前記寸法が、前記ベースの前記第一方向の前記寸法に比べて大きい請求項1から請求項11のいずれか一項に記載の照明装置。
  13.  前記ベースと、前記フィンアセンブリとを接続するヒートパイプを備える請求項1から請求項12のいずれか一項に記載の照明装置。
  14.  前記第一光放射面及び前記第二光放射面が面する表空間と、前記表空間と反対側の裏空間とが、前記ベース、前記第一導光体及び前記第二導光体により隔てられ、
     前記フィンアセンブリは、前記表空間にある請求項1から請求項13のいずれか一項に記載の照明装置。
  15.  前記第一光放射面及び前記第二光放射面が面する表空間と、前記表空間と反対側の裏空間とが、前記ベース、前記第一導光体及び前記第二導光体により隔てられ、
     前記フィンアセンブリは、前記裏空間にある請求項1から請求項13のいずれか一項に記載の照明装置。
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