WO2020111228A1 - 携帯型照明装置および照明方法 - Google Patents

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WO2020111228A1
WO2020111228A1 PCT/JP2019/046771 JP2019046771W WO2020111228A1 WO 2020111228 A1 WO2020111228 A1 WO 2020111228A1 JP 2019046771 W JP2019046771 W JP 2019046771W WO 2020111228 A1 WO2020111228 A1 WO 2020111228A1
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WO
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optical element
diffractive optical
coherent light
lighting device
portable lighting
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PCT/JP2019/046771
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English (en)
French (fr)
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俊平 西尾
夏織 中津川
牧夫 倉重
一敏 石田
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大日本印刷株式会社
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Publication date
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Priority to US17/297,103 priority patent/US11549664B2/en
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    • 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
    • F21V14/00Controlling the distribution of the light emitted by adjustment of elements
    • F21V14/06Controlling the distribution of the light emitted by adjustment of elements by movement of refractors
    • F21V14/065Controlling the distribution of the light emitted by adjustment of elements by movement of refractors in portable lighting devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21LLIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF, BEING PORTABLE OR SPECIALLY ADAPTED FOR TRANSPORTATION
    • F21L4/00Electric lighting devices with self-contained electric batteries or cells
    • 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
    • F21V17/00Fastening of component parts of lighting devices, e.g. shades, globes, refractors, reflectors, filters, screens, grids or protective cages
    • F21V17/02Fastening of component parts of lighting devices, e.g. shades, globes, refractors, reflectors, filters, screens, grids or protective cages with provision for adjustment
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/18Diffraction gratings
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/04Processes or apparatus for producing holograms
    • G03H1/08Synthesising holograms, i.e. holograms synthesized from objects or objects from holograms
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F13/00Illuminated signs; Luminous advertising
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F19/00Advertising or display means not otherwise provided for
    • G09F19/12Advertising or display means not otherwise provided for using special optical effects
    • G09F19/18Advertising or display means not otherwise provided for using special optical effects involving the use of optical projection means, e.g. projection of images on clouds
    • 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
    • F21Y2115/30Semiconductor lasers

Definitions

  • the present disclosure relates to a portable portable lighting device and a lighting method.
  • Patent Document 1 JP2012-146621A
  • an illumination device using a diffractive optical element is known.
  • the diffractive optical element it becomes possible to illuminate the irradiation surface with a desired pattern.
  • the present inventors are considering applying an illumination device using a diffractive optical element to a portable illumination device.
  • the user can carry out the pattern lighting at a desired place by carrying the portable lighting device.
  • the diffraction pattern of the diffractive optical element is designed assuming that the diffractive optical element and the illuminated surface have a fixed positional relationship.
  • a situation may occur in which it is preferable to perform pattern illumination on the wall or ceiling instead of the ground or floor.
  • pattern lighting which of the ground, the floor, the wall, or the ceiling is most suitable as the surface to be illuminated changes depending on the degree of congestion.
  • the orientation of the projection surface changes, the orientation of the illuminated pattern also changes.
  • lighting is performed in a pattern that displays directions such as arrows, there arises a problem that different directions are displayed.
  • the present disclosure has been made in consideration of such points, and an object thereof is to improve the convenience of a portable lighting device. Another object of the present disclosure is to provide a lighting method that can solve the above-mentioned problems.
  • a first portable lighting device is A coherent light source, A shaping optical system that shapes the coherent light emitted from the coherent light source, A diffractive optical element for diffracting the coherent light shaped by the shaping optical system and directing the diffracted light toward a surface to be illuminated, The diffractive optical element is rotatably supported, The illuminated surface is illuminated with a pattern corresponding to the diffraction pattern of the diffractive optical element.
  • a second portable lighting device is A coherent light source, A scanning device that changes the optical path of coherent light emitted from the coherent light source, A diffractive optical element that diffracts the coherent light whose optical path is changed by the scanning device and directs it toward a surface to be illuminated, The scanning device changes an optical path of the coherent light so that the coherent light scans the diffractive optical element, The diffractive optical element is rotatably supported, The illuminated surface is illuminated with a pattern corresponding to the diffraction pattern of the diffractive optical element.
  • a third portable lighting device is Coherent light source, A shaping optical system that shapes the coherent light emitted from the coherent light source, A scanning device that changes the optical path of the coherent light shaped by the shaping optical system, A diffractive optical element for diffracting the coherent light whose optical path is changed by the scanning device and directing the diffracted light toward a surface to be illuminated, The scanning device changes an optical path of the coherent light so that the coherent light scans the diffractive optical element, The diffractive optical element is rotatably supported, The illuminated surface is illuminated with a pattern corresponding to the diffraction pattern of the diffractive optical element.
  • the diffractive optical element may be supported so as to be rotatable relative to the shaping optical system.
  • the diffractive optical element may be supported so as to be rotatable relative to the coherent light source.
  • the rotatable angular range of the diffractive optical element is 45° or more, preferably 90° or more, more preferably 180° or more, More preferably, it may be 360° or more.
  • the diffractive optical element is rotatably supported around an axis line that is non-parallel to a direction orthogonal to the optical axis of the coherent light incident on the diffractive optical element. It may have been done.
  • the diffractive optical element may be rotatably supported around an axis parallel to the optical axis of the coherent light incident on the diffractive optical element. ..
  • the rotation axis of the diffractive optical element may be aligned with the optical axis of the coherent light incident on the diffractive optical element.
  • the 0th-order light that advances from the diffractive optical element is incident on a region where the coherent light diffracted by the diffractive optical element is incident on the illuminated surface. You may do so.
  • the position at which the rotation axis of the diffractive optical element intersects the illuminated surface is such that the coherent light diffracted by the diffractive optical element is on the illuminated surface. It may be located in the incident area.
  • the first to third portable lighting devices include Further comprising a casing having a tubular casing body that supports the coherent light source, and a support body that supports the diffractive optical element and is rotatable with respect to the casing body,
  • the position where the central axis of the casing main body intersects with the irradiated surface may be located in a region where the coherent light diffracted by the diffractive optical element is incident on the irradiated surface.
  • the coherent light may be incident on the same diffractive optical element before and after the rotation of the diffractive optical element.
  • the diffractive optical element may be arranged on the rotation axis of the diffractive optical element.
  • the coherent light incident on the diffractive optical element includes coherent light incident on a position where a rotation axis of the diffractive optical element intersects with the diffractive optical element. You may leave it.
  • the coherent light incident on the diffractive optical element may include coherent light that travels on the rotation axis of the diffractive optical element along the rotation axis. ..
  • the diffractive optical element may be held at any of a plurality of preset positions.
  • a first to a third portable lighting device includes a casing having a casing body that supports the coherent light source, and a support body that supports the diffractive optical element and is rotatable with respect to the casing body. It may be further provided.
  • the support may hold the outer peripheral edge of the diffractive optical element over its entire length.
  • a switch for operating the portable lighting device may be provided on the casing body.
  • the switch may be provided apart from the rotation axis of the diffractive optical element.
  • the first to third portable lighting devices include A detector that acquires information about at least one of the orientation of the portable lighting device and the orientation of the illuminated surface; A rotation drive unit that rotates the diffractive optical element by an amount of rotation based on the detection result of the detection unit may be further included.
  • the first to third portable lighting devices according to the present disclosure may further include a rotation drive unit that rotates the diffractive optical element by an amount of rotation based on information from the outside.
  • the first to third portable lighting devices include A detection unit that detects information regarding the state of the diffractive optical element, A control unit that stops the emission of the coherent light from the portable lighting device based on the detection result of the detection unit may be further included.
  • the first to third portable lighting devices according to the present disclosure may further include a heat dissipation unit that promotes heat dissipation from at least one of a coherent light source and a control unit that controls the emission of the coherent light from the portable lighting device. Good.
  • the first to third portable illuminating devices illuminate the illuminated surface with a pattern representing any one or more of characters, pictures, color patterns, symbols, marks, illustrations, characters, pictograms. Good.
  • the first to third portable lighting devices according to the present disclosure may further include a non-coherent light source.
  • the first to third portable lighting devices include Further comprising a casing having a tubular casing body that supports the coherent light source, and a support body that supports the diffractive optical element and is rotatable with respect to the casing body,
  • the casing main body may be provided with a transparent first liquid-proof member that seals an internal space of the casing main body in which the coherent light source is accommodated.
  • the support is provided with a transparent second liquid-proof member that seals the internal space of the support where the uneven surface of the diffractive optical element is exposed. May be.
  • the first to third portable lighting devices include Further comprising a casing having a tubular casing body that supports the coherent light source, and a support body that supports the diffractive optical element and is rotatable with respect to the casing body,
  • the casing body has a casing housing portion that supports the coherent light source, and a tip holding portion that is detachable from the casing housing portion and rotatably connected to the support body,
  • the support may be provided with a transparent second liquid-proof member that seals the internal space of the support where the uneven surface of the diffractive optical element is exposed.
  • a first lighting method is The rotating position of the diffractive optical element of the illumination device having a coherent light source and a diffractive optical element that is rotatable with respect to the coherent light source and that diffracts the coherent light from the coherent light source and directs the diffractive optical element toward a surface to be illuminated.
  • the rotation position of the diffractive optical element of the illumination device may be adjusted according to the direction of the illuminated surface.
  • the second lighting method is Illuminating the illuminated surface using a lighting device having a coherent light source and a diffractive optical element that is rotatable with respect to the coherent light source and that diffracts the coherent light from the coherent light source and directs it toward the illuminated surface.
  • a first lighting step Second illumination in which the diffractive optical element is rotated to a position different from that in the first illumination step, and another illuminated surface that is non-parallel to the illuminated surface in the first illumination step is illuminated using the illumination device. And a process.
  • a third lighting method is A first illuminating step of illuminating the illuminated surface using an illumination device having a coherent light source and a diffractive optical element that diffracts the coherent light from the coherent light source and directs it toward the illuminated surface; A second illumination step in which the illumination device is rotated to a position different from that in the first illumination step, and another illumination surface that is not parallel to the illumination surface in the first illumination step is illuminated using the illumination device.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining one embodiment and is a perspective view showing a portable lighting device.
  • 2A is a cross-sectional view taken along the line II-II of FIG. 1 and is a vertical cross-sectional view showing the portable lighting device of FIG. 1.
  • FIG. 2B is a view corresponding to FIG. 2A and is a vertical cross-sectional view for explaining a modified example of the casing included in the portable lighting device of FIG. 1.
  • FIG. 2C is a view corresponding to FIG. 2A and is a vertical cross-sectional view for explaining another modified example of the casing included in the portable lighting device of FIG. 1.
  • 2D is a view corresponding to FIG.
  • FIG. 3A is a perspective view for explaining an optical action of the portable lighting device of FIG. 1.
  • FIG. 3B is a diagram corresponding to FIG. 3A and is a perspective view for explaining an example modification of the diffractive optical element included in the portable lighting device.
  • FIG. 4A is a perspective view for explaining a usage mode of the portable lighting device of FIG. 1.
  • FIG. 4B is a diagram corresponding to FIG. 4A and is a perspective view for describing a usage mode of the portable lighting device of FIG. 1.
  • FIG. 4C is a diagram corresponding to FIG. 4A and is a perspective view for describing a usage mode of the portable lighting device of FIG.
  • FIG. 5A is a plan view for explaining the relationship between the portable illumination device and the illuminated surface in the usage pattern shown in FIG. 4A.
  • FIG. 5B is a perspective view for explaining changes in the irradiated surface and the irradiated region in the use mode shown in FIG. 4A.
  • FIG. 6 is a perspective view showing a modification of the portable lighting device corresponding to FIG. 3A.
  • FIG. 7 is a diagram corresponding to FIG. 2A and is a diagram for explaining another modification of the portable lighting device.
  • FIG. 8 is a diagram corresponding to FIG. 2A and is a diagram for explaining still another modified example of the portable lighting device.
  • FIG. 9 is a plan view showing the diffractive optical element and the support of the portable lighting device of FIG.
  • FIG. 10 is a diagram corresponding to FIG. 2A and is a diagram for explaining still another modified example of the portable lighting device.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining still another modification of the portable lighting device.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining still another modified example of the portable lighting device in the same cross section as FIG. 2A.
  • FIG. 13 is a diagram corresponding to FIG. 2A and is a diagram for explaining still another modification of the portable lighting device.
  • FIG. 14 is a diagram corresponding to FIG. 2A and is a diagram for explaining still another modified example of the portable lighting device.
  • FIG. 10 is a diagram corresponding to FIG. 2A and is a diagram for explaining still another modified example of the portable lighting device.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining still another modification of the portable lighting device.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining still another modified example of the portable lighting device in the same cross section as FIG. 2A.
  • FIG. 13 is a diagram corresponding to FIG. 2A and is a diagram for explaining
  • FIG. 15 is a perspective view for explaining a problem relating to the portable lighting device that does not have the device of the present embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram corresponding to FIG. 4A and is a side view for describing a problem relating to the portable lighting device that does not have the device of the present embodiment.
  • FIG. 1 and FIG. 2D are respectively a perspective view and a vertical sectional view showing the portable lighting device.
  • 3A, 4A, 4B, and 4C show a state in which the illuminated surface IP is illuminated with a predetermined illumination pattern X using the portable illumination device.
  • the portable illumination device 10 includes a coherent light source 20, a shaping optical system 30 that shapes the coherent light emitted from the coherent light source 20, and a diffractive optical element that diffracts the coherent light shaped by the shaping optical system 30. 40 and.
  • the diffractive optical element 40 diffracts the coherent light and directs the coherent light onto the irradiation surface IP.
  • the illuminated surface IP can be illuminated with the illumination pattern X corresponding to the diffraction pattern of the diffractive optical element 40.
  • the diffractive optical element 40 it becomes possible to illuminate the illuminated surface IP with a desired illumination pattern X with high accuracy.
  • the portable lighting device 10 is sufficiently small and lightweight, and is configured as a portable and portable lighting device. Therefore, when the user U carries the portable lighting device 10, pattern lighting can be performed at a desired place. Furthermore, since the lighting device 10 is a portable type that is sufficiently small and lightweight, it is possible to appropriately change the irradiated surface IP to which coherent light is to be irradiated according to the situation, such as display, eye catching, and space effect. It may be effective from the aspect. Then, in the portable lighting device 10 according to the present embodiment, a problem that occurs when the irradiated surface IP to be irradiated with coherent light is changed is found, and a device for overcoming the problem is provided. ..
  • a device for adjusting the orientation of the illumination pattern X on the illuminated surface IP is carried. It is applied to the mold lighting device 10. As a result, it becomes possible to perform pattern illumination on various irradiated surfaces IP at various places, that is, by utilizing the convenience of the portable lighting device, the visibility of the display, the eye catching property, the spatial effect, etc. It is possible to improve significantly.
  • the above-mentioned inconvenience is not limited to a portable lighting device that is used while being gripped by a person at the time of use, and because it is small, it is carried by a person and attached to various devices or buildings, for example. It can also occur when using the lighting device. By being installed at different installation positions, the relative positional relationship between the lighting device and the illuminated surface can change. In other words, in a lighting device that is small enough to be carried by a person, when it is mounted on something and used, the relative positional relationship between the lighting device and the illuminated surface is kept constant according to the mounting mode. However, the above-mentioned inconvenience may occur.
  • the "portable lighting device” used here refers to a lighting device that is small enough to be carried, for example, a portable lighting device, regardless of whether it is carried when actually used. ..
  • the portable lighting device 10 will be described with reference to the illustrated specific example.
  • the portable lighting device 10 has the coherent light source 20, the shaping optical system 30, and the diffractive optical element 40.
  • the portable lighting device 10 also includes a coherent light source 20, a shaping optical system 30, and a casing 11 that houses the diffractive optical element 40.
  • the illustrated portable lighting device 10 further includes a switch 45, a power source 48, a control unit 50, a heat radiating means 65, etc. as a configuration for controlling the emission and output of coherent light as illumination light. There is.
  • each component of the portable lighting device 10 will be described in order.
  • the coherent light source 20 can emit coherent light having the same wavelength and phase.
  • various types of light sources can be used.
  • a laser light source that oscillates laser light can be used as the coherent light source 20.
  • the illustrated coherent light source 20 is configured as a semiconductor laser light source and is supported by a circuit board 22.
  • the coherent light source 20 includes a single light source. Therefore, in the illustrated example, the illuminated surface IP is pattern-illuminated with a color corresponding to the wavelength range of the coherent light emitted from the coherent light source 20.
  • the coherent light source 20 may include a plurality of coherent light sources 20, and the lights emitted from the respective coherent light sources 20 may be directed to the shaping optical system 30 and the diffractive optical element 40 after being superposed.
  • the coherent light emitted from each coherent light source 20 has shaping optical systems 30A, 30B, 30C and diffractive optical elements 40A, which are provided corresponding to the coherent light source 20. After passing through 40B and 40C, they may be superposed on the irradiated surface IP.
  • the plurality of coherent light sources 20 included in the portable lighting device 10 may emit coherent light in the same wavelength range, or may emit coherent light in different wavelength ranges. May be. Since the portable illuminating device 10 includes the plurality of coherent light sources 20 that emit light in the same wavelength range, the illuminated surface IP can be illuminated brightly.
  • the coherent light source 20 has a first coherent light source 20A, a second coherent light source 20B, and a third coherent light source 20C that emit coherent light in different wavelength ranges.
  • the shaping optical system 30 shapes the coherent light emitted from the coherent light source 20.
  • the shaping optical system 30 shapes the shape of the cross section orthogonal to the optical axis of the coherent light and the three-dimensional shape of the light flux of the coherent light.
  • the shaping optical system 30 enlarges the light flux cross-sectional area of the coherent light in a cross section orthogonal to the optical axis of the coherent light.
  • the shaping optical system 30 shapes the coherent light emitted from the coherent light source 20 into a widened parallel light flux. That is, the shaping optical system 30 functions as a collimating optical system.
  • the shaping optical system 30 has a first lens 31 and a second lens 32 in the order along the optical path of coherent light.
  • the first lens 31 shapes the coherent light emitted from the coherent light source 20 into a divergent light beam.
  • the second lens 32 reshapes the divergent light flux generated by the first lens 31 into a parallel light flux. That is, the second lens 32 functions as a collimator lens.
  • the diffractive optical element 40 In order to diffract coherent light in a desired direction with high precision by the diffractive optical element 40, it is important that the optical path of the light incident on the diffractive optical element 40 be a predesigned optical path. Therefore, by adjusting the optical path of the coherent light emitted from the coherent light source 20 with the shaping optical system 30, it becomes possible to project the coherent light on a desired region on the irradiated surface IP with high accuracy.
  • the parallelism of the coherent light shaped by the shaping optical system 30 is ⁇ 0.3° or less. It is more preferably 1° or less, and even more preferably 0.05° or less.
  • the parallelism means the maximum angle formed by the optical path of the light traveling in the plane passing through the optical axis of the light flux with respect to the direction to be collimated. Therefore, when the parallelism is ⁇ 0.3° or less, the light traveling in the plane where the parallelism is measured is traveling in the angle range of 0.6°.
  • the portable illumination device 10 can irradiate a desired region on the irradiation surface IP with coherent light with high accuracy.
  • the optical axis of the luminous flux is located on the optical path of the optical path of the light included in the luminous flux, in which the highest luminous intensity is obtained.
  • the shaping optical system 30 includes at least one concave lens and at least one convex lens.
  • both the first lens 31 and the second lens 32 are configured as convex lenses, but either one of the first lens 31 and the second lens 32 may be a concave lens. .. Since the concave lens and the convex lens have powers of positive and negative opposites, the influence of mutual aberrations can be reduced. That is, by combining a concave lens and a convex lens, it is possible to mitigate the influence of the aberration generated in the lens. Thereby, the light can be projected with higher accuracy on the projection target area.
  • the shaping optical system 30 includes two lenses in the illustrated example, the present invention is not limited to this example, and may include three or more lenses.
  • the shaping optical system 30 may include an aspherical lens instead of the concave lens and the convex lens.
  • the aspherical lens including both the portion having the positive power and the portion having the negative power, the influence of the aberration generated in the lens can be mitigated. As a result, it becomes possible to project light with higher accuracy on a desired region on the irradiation surface IP.
  • the lens included in the shaping optical system 30 preferably has a non-circular shape, for example, a rectangular shape, when observed from the optical axis direction of the lens. By trimming the unnecessary portion of the circular lens, the portable lighting device 10 can be reduced in size and weight.
  • the diffractive optical element 40 is an element that exerts a diffracting action on the light emitted from the coherent light source 20.
  • the diffractive optical element 40 diffracts the light from the coherent light source 20 and directs it toward the irradiation surface IP. Therefore, as shown in FIG. 3A, the diffracted light from the diffractive optical element 40 is projected onto the illuminated surface IP, and the illuminated surface IP is illuminated with the illumination pattern X according to the diffraction pattern of the diffractive optical element 40. To be done.
  • the illumination pattern X includes two arrows AR1 and AR2 facing different directions.
  • the illumination pattern X is not particularly limited, and may be a pattern representing any one or more of a character, a picture, a color pattern, a symbol, a mark, an illustration, a character, and a pictogram.
  • the present embodiment has a function of adjusting the direction of the illumination pattern X, and is therefore suitable for the illumination pattern X that indicates the direction or direction.
  • the diffractive optical element 40 is typically a hologram element.
  • a hologram element As the diffractive optical element 40, it becomes easy to design the diffraction characteristics of the diffractive optical element 40. Designing a hologram element capable of projecting coherent light only on the entire desired region having a predetermined position, size, and shape on the irradiation surface IP can be relatively easily performed.
  • the irradiation area IA on the irradiation surface IP to which the coherent light is irradiated determines the illumination pattern X on the irradiation surface IP.
  • the illuminated area IA is set in a predetermined space at a predetermined position with respect to the diffractive optical element 40 in a real space with a predetermined size and shape.
  • the position, size and shape of the irradiated area IA depend on the diffraction characteristics of the diffractive optical element 40, and by adjusting the diffraction characteristics of the diffractive optical element 40, the position of the irradiated area IA on the irradiated surface IP. , Size and shape can be adjusted arbitrarily. That is, the illumination pattern X on the irradiated surface IP depends on the diffraction pattern of the diffractive optical element 40.
  • the position, size, and shape of the illuminated area IA are determined according to the desired illumination pattern X, and coherent light is projected onto the entire area of the determined illuminated area IA.
  • the diffractive characteristic of the diffractive optical element 40 may be adjusted so as to be able to do so.
  • the diffractive optical element 40 can be manufactured as a computer generated hologram (CGH).
  • CGH computer generated hologram
  • a computer generated hologram is produced by calculating a structure having an arbitrary diffraction characteristic on a computer. Therefore, by using a computer-generated hologram as the diffractive optical element 40, it is not necessary to generate object light and reference light using a coherent light source or an optical system, or to record interference fringes on a hologram recording material by exposure. it can.
  • the portable illumination device 10 is supposed to illuminate an irradiation area IA having a predetermined size and shape at a predetermined position with respect to the diffractive optical element 40.
  • a structure having a diffraction characteristic capable of illuminating the irradiated area IA, for example, an uneven surface can be specified by a computer calculation.
  • the diffractive optical element 40 as a computer-generated hologram can be manufactured at low cost by a simple procedure.
  • the coherent light diffracted by the diffractive optical element 40 is applied to the illuminated area IA on the illuminated surface IP, and an illumination pattern X corresponding to the illuminated area IA is generated on the illuminated surface IP as illumination light.
  • an illumination pattern X corresponding to the illuminated area IA is generated on the illuminated surface IP as illumination light.
  • no other optical element or the like is interposed between the diffractive optical element 40 and the irradiation surface IP. Therefore, the diffracted light from the diffractive optical element 40 directly enters the illuminated surface IP.
  • the diffracted light at each point on the diffractive optical element 40 is projected onto at least a part of the illuminated area IA on the illuminated surface IP. That is, the diffracted light at each point on the diffractive optical element 40 travels within a predetermined diffusion angle range and enters the illuminated area IA on the illuminated surface IP.
  • the iterative Fourier transform method can be used to design the diffractive optical element 40.
  • the irradiation area IA can be processed on the assumption that it is far from the diffractive optical element 40, and the diffraction image on the irradiation area IA can be used as a Fraunhofer diffraction image. Therefore, even if the normal direction dn of the irradiated surface IP is not parallel to the normal direction of the diffractive surface of the diffractive optical element 40, on the contrary, the normal direction dn of the irradiated surface IP is the normal direction of the diffractive optical element 40. Even if the angle is larger than 45°, the light intensity can be made uniform over the entire irradiation area IA on the irradiation surface IP.
  • the portable lighting device 10 is used by being held by the user U. From the viewpoint of laser safety, it is preferable that the diffractive optical element 40 that constitutes the emission surface of the portable lighting device 10 has an area of ⁇ 8 mm or more.
  • the diffractive optical element 40 may include a plurality of element diffractive optical elements 41.
  • the individual element diffractive optical element 41 is, for example, a hologram element, and can be configured similarly to the diffractive optical element described above.
  • the lights diffracted by the plurality of element diffractive optical elements 41 are projected on the same region. That is, the coherent light diffracted by each element diffractive optical element 41 is projected onto the entire irradiation area IA set on the irradiation surface IP.
  • diffractive optical element 40 it is possible to disperse the light traveling toward each position in the irradiation area IA from the plurality of element diffractive optical elements 41 included in the diffractive optical element and emit the light. This effectively prevents each position on the diffractive optical element 40 from becoming too bright, thus improving laser safety.
  • Each element diffractive optical element 41 may be configured to have the same diffractive characteristics. However, in order to realize a more accurate projection, each element diffractive optical element 41 is given a separately designed diffraction characteristic according to the arrangement position of the element diffractive optical element 41 in the diffractive optical element 40. Preferably. According to this example, each element diffractive optical element 41 can direct the diffracted light of the coherent light with high accuracy only to the entire irradiation area IA on the irradiation surface IP.
  • the plurality of element diffractive optical elements 41 included in the diffractive optical element 40 are not limited to making coherent light incident on the same region on the irradiation surface IP.
  • the plurality of element diffractive optical elements 41 may diffract coherent light in different areas on the irradiated surface IP. That is, the coherent light diffracted by the plurality of element diffractive optical elements 41 may enter different element irradiation regions on the irradiation surface IP.
  • one irradiation area IA can be formed by combining a plurality of element irradiation areas.
  • the coherent light diffracted by some of the element diffractive optical elements 41 illuminates a part of the irradiation area IA, and the coherent light diffracted by some of the other element diffractive optical elements 41 is The other part of the illuminated area IA may be illuminated. More specifically, in the illustrated example, a part of the plurality of element diffractive optical elements 41 diffracts coherent light only in the entire region corresponding to one AR1 of the two arrows forming the illumination pattern X. The rest of the plurality of element diffractive optical elements 41 may diffract the coherent light only in the entire area corresponding to the other AR2 of the two arrows forming the illumination pattern X.
  • the casing 11 has a size and shape that can be held by one hand so that the portable lighting device 10 can be easily carried.
  • the portable lighting device 10 has a cylindrical outer shape as a whole. Therefore, the illustrated portable lighting device 10 is stably held by the user U by easily grasping the casing 11 with one hand.
  • the casing 11 may be provided with a handle, and the user U may hold the portable lighting device 10 by holding the handle.
  • the casing 11 shown in FIG. 2A has a casing body 12 and a support body 15 connected to the casing body 12.
  • the casing body 12 is open toward the support 15.
  • the casing main body 12 has an outer cylindrical portion 13 at the end on the support body 15 side.
  • the inner dimension of the casing body 12, for example, the inner diameter, is larger in the outer cylinder portion 13.
  • the support body 15 is open toward the casing body 12.
  • the support body 15 has an inner cylindrical portion 16 at the end portion on the casing body 12 side.
  • the outer dimension, for example, the outer diameter, of the support 15 is smaller in the inner cylindrical portion 16.
  • the inner tubular portion 16 of the support 15 is inserted into the outer tubular portion 13 of the casing body 12. That is, the outer cylinder portion 13 of the casing body 12 covers the inner cylinder portion 16 of the support body 15.
  • the inner surface of the outer tubular portion 13 is provided with an annular recess 13a extending in an annular shape.
  • a convex portion 16a that enters the annular concave portion 13a is formed on the outer surface of the inner cylindrical portion 16, a convex portion 16a that enters the annular concave portion 13a is formed.
  • the convex portion 16a may extend in an annular shape on the outer surface of the inner tubular portion 16, or may be provided in a plurality in a circumferentially spaced manner.
  • the support body 15 is rotatable with respect to the casing body 12.
  • the rotation axis RA of the support body 15 with respect to the casing body 12 coincides with the central axis lines of the outer tubular portion 13 and the inner tubular portion 16.
  • the support 15 holds the diffractive optical element 40. That is, the diffractive optical element 40 is rotatably supported.
  • the angle range in which the diffractive optical element 40 can rotate can be 45° or more, preferably 90° or more, more preferably 180° or more, and further preferably 360°. Alternatively, it can be rotated without restriction by setting it to 360° or more.
  • the support 15 may hold the outer peripheral edge of the diffractive optical element 40 over its entire length.
  • the support 15 is provided with an opening 15a.
  • the diffractive optical element 40 is held in the opening 15a.
  • the coherent light source 20, the shaping optical system 30, the power source 48, the control unit 50, and the like are supported by the casing body 12.
  • the coherent light source 20, the shaping optical system 30, the power source 48, the control unit 50, and the like are held inside the hollow of the casing body 12. Therefore, when the support 15 is rotated with respect to the casing 11, the diffractive optical element 40 is rotated with respect to the shaping optical system 30 and the coherent light source 20.
  • the coherent light that enters the diffractive optical element 40 includes coherent light that enters the position where the rotation axis RA of the diffractive optical element 40 and the diffractive optical element 40 intersect. Therefore, the coherent light enters the same diffractive optical element 40 before and after the rotation of the diffractive optical element 40 accompanying the rotation of the support 15. That is, before and after the rotation of the diffractive optical element 40, the diffractive optical element 40 on which the coherent light enters can be the same.
  • the rotation axis RA of the support body 15 with respect to the casing body 12, that is, the rotation axis RA of the diffractive optical element 40 is not parallel to the direction orthogonal to the optical axis of the coherent light entering the diffractive optical element 40.
  • the rotation axis RA is parallel to the optical axis of the coherent light entering the diffractive optical element 40. That is, in the illustrated example, it is parallel to the traveling direction of the parallel light flux that is shaped by the shaping optical system 30 and is incident on the diffractive optical element 40.
  • the coherent light that enters the diffractive optical element 40 includes coherent light that travels on the rotation axis RA of the diffractive optical element 40 along the rotation axis RA.
  • the rotation axis RA of the support body 15 with respect to the casing body 12 is in a direction perpendicular to the sheet-like diffractive optical element 40. Further, the rotation axis RA of the support body 15 with respect to the casing body 12 is located on the optical axis of the coherent light entering the diffractive optical element 40. Therefore, the coherent light entering the diffractive optical element 40 becomes a constant light flux regardless of the rotational angle position of the support body 15 with respect to the casing body 12.
  • the spot area which is the incident area of the coherent light
  • the diffractive optical element 40 into a circular shape
  • a constant area of the diffractive optical element 40 can be obtained regardless of the rotational angle position of the support body 15 with respect to the casing body 12. Hecoherent light can be incident.
  • the casing 11 shown in FIG. 2A has a rotation regulation mechanism 18 for regulating the free rotation of the support body 15 with respect to the casing body 12.
  • the casing body 12 has a first element 18 a provided on the inner surface of the outer tubular portion 13, and the support body 15 has a second element 18 b provided on the outer surface of the support body 15. is doing.
  • the first element 18a is formed as a concave portion
  • the second element 18b is formed as a convex portion that can be immersed in the first element 18a.
  • a plurality of first elements 18a and second elements 18b are provided separately from each other around the rotation axis RA.
  • the support body 15 is held by the casing body 12 at the relative position where the first element 18a and the second element 18b are engaged. That is, the support body 15 is held at any one of a plurality of relative positions with respect to the casing body 12 that is set due to the arrangement of the first element 18a and the second element 18b. Then, a force for releasing the engagement between the first element 18a and the second element 18b is applied to rotate the support body 15 relative to the casing body 12, so that the support body 15 is different from the casing body 12 in different relative directions. Can be moved to a position.
  • the diffractive optical element 40 is also held at one of a plurality of preset relative positions with respect to the coherent light source 20 and the shaping optical system 30 by rotating.
  • the casing 11 is provided with a display 19 for indicating the rotational position of the support body 15 with respect to the casing body 12.
  • indicia 19 are provided on both the casing body 12 and the support 15.
  • the display 19 is provided corresponding to the first element 18a and the second element 18b. Therefore, with the display 19 provided on the support body 15 and the display 19 provided on the casing body 12 being arranged at the same position along the circumferential direction around the rotation axis RA, the support body 15 is provided. Will be fixed to the casing body 12.
  • the casing 11 is provided with a switch 45. Further, a power source 48 and a control unit 50 are provided inside the casing 11.
  • the power source 48 may be a dry battery or a rechargeable battery, corresponding to the portable lighting device 10 being portable.
  • the power supply 48 supplies power to drive the coherent light source 20.
  • the control unit 50 controls the emission of coherent light from the portable lighting device 10 based on the operation of the switch 45 by the user U and the like. More specifically, the control unit 50 adjusts the power supply to the coherent light source 20, the amount of power supplied to the coherent light source 20, the driving condition of the coherent light source 20, and the like, so that the coherent light from the portable lighting device 10 is adjusted. Control the injection of.
  • Such a control unit 50 can be configured as an electric circuit.
  • the control unit 50 may include a circuit board.
  • the switch 45 is exposed on the outer surface of the casing 11.
  • the switch 45 is provided at a position corresponding to the cylindrical side surface formed by the cylindrical casing 11. Therefore, the switch 45 is provided at a position separated from the rotation axis RA and displaced from the rotation axis RA.
  • the switch 45 is operated, for example, when switching whether to emit coherent light from the portable lighting device 10.
  • the switch 45 that controls the portable lighting device 10 is provided in the casing body 12 of the casing 11.
  • the casing body 12 is a portion held by the user U. Therefore, even if the support 15 is rotated together with the diffractive optical element 40, the switch 45 does not move. Therefore, the switch 45 can be operated without holding the portable lighting device 10.
  • the portable lighting device 10 further includes a heat radiating unit 65 that promotes heat radiation of the control unit 50.
  • the heat dissipation means 65 is configured as a heat sink made of a material having excellent conductivity such as aluminum.
  • the heat dissipation means 65 is fixed to the control unit 50.
  • the heat radiating means 65 radiates heat by absorbing heat from the controller 50.
  • An opening for heat dissipation may be provided at a position of the casing 11 facing the heat dissipation means 65.
  • heat dissipation means may be provided in the coherent light source 20 or the circuit board 22 to promote heat dissipation from the coherent light source 20 or the circuit board 22.
  • the portable lighting device 10 can have its entire length in the direction along the rotation axis RA.
  • the total length of the portable lighting device 10 can be, for example, 100 mm or more and 300 mm or less.
  • the shape of the portable lighting device 10 in the direction orthogonal to the rotation axis RA can be, for example, a quadrangular shape having one side of 15 mm or more and 55 mm or less, or a circular shape having a diameter of 15 mm or more and 55 mm or less.
  • the diffractive optical element 40 may have, for example, a quadrangular shape with one side of 10 mm or more and 50 mm or less.
  • the portable lighting device 10 when the user U operates the switch 45, the portable lighting device 10 emits illumination light composed of coherent light.
  • the switch 45 is provided on the outer peripheral surface of the casing 11 having an elongated cylindrical outer shape. The user U can operate the switch 45 with the hand holding the portable lighting device 10. Since the operability of the portable lighting device 10 is excellent as described above, the user U can stably hold and operate the portable lighting device 10 for use.
  • the control unit 50 supplies electric power from the power source 48 to the coherent light source 20.
  • the laser oscillator forming the coherent light source 20 is driven and the coherent light source 20 emits coherent light.
  • the coherent light emitted from the coherent light source 20 first enters the shaping optical system 30.
  • the shaping optical system 30 expands the coherent light emitted from the coherent light source 20. That is, the shaping optical system 30 shapes the light so that the region occupied by the coherent light expands in the cross section orthogonal to the optical axis.
  • the shaping optical system 30 has a first lens 31 and a second lens 32. As shown in FIG.
  • the first lens 31 of the shaping optical system 30 diverges the coherent light emitted from the coherent light source 20 and converts it into a divergent light beam. Then, the second lens 32 of the shaping optical system 30 collimates the divergent light flux into a parallel light flux.
  • the coherent light shaped by the shaping optical system 30 then travels to the diffractive optical element 40.
  • the diffractive optical element 40 diffracts the coherent light from the shaping optical system 30.
  • the coherent light diffracted by the diffractive optical element 40 is emitted from the portable illumination device 10.
  • the user U sets the diffractive optical element 40, which is the emission surface of the portable lighting device 10, so as to face the illuminated surface IP, and the portable lighting device 10 Hold.
  • the light is directed to the irradiation area IA that is planned on the irradiation surface IP.
  • the irradiated area IA having the pattern corresponding to the diffraction pattern of the diffractive optical element 40 is irradiated with the coherent light.
  • the portable illumination device 10 can illuminate the irradiation surface IP with the illumination pattern X corresponding to the diffraction pattern of the diffractive optical element 40.
  • the floor F or the ground is illuminated with the illumination pattern X including the forward arrow AR1 and the leftward arrow AR2 located in front of the forward arrow AR1. is doing. Illumination by the portable lighting device 10 is performed in buildings such as schools, companies, factories, meeting places, auditoriums, gymnasiums, stadiums, and venues shown in FIGS. 4A, 4B, and 4C, roads, seas, and lakes.
  • the direction and direction can be displayed outdoors such as.
  • the illustrated illumination pattern X it is possible to display a route that moves forward and then moves to the left.
  • the illuminated area IA on the illuminated surface IP onto which coherent light is projected from the portable illumination device 10 is far away from the diffractive optical element 40 as the emission surface of the portable illumination device 10, it is particularly portable.
  • the lighting device 10 is excellent in convenience. That is, it is useful to indicate the direction, direction, etc. by the illumination pattern X at a position far away from the user U of the portable lighting device 10.
  • the incident angle ⁇ of the coherent light emitted from the portable illuminating device 10 to each position in the illuminated area IA becomes very large, and it is assumed that the incident angle ⁇ is particularly close to 90°.
  • the incident angle ⁇ to the irradiated area IA is an angle formed by the traveling direction of the incident light with respect to the normal direction dn of the irradiated area IA.
  • the diffractive optical element 40 forming the emission surface of the portable lighting device 10 makes a large angle with respect to the irradiated surface IP.
  • the inclination angle between the surfaces can be evaluated by the magnitude of the angle formed by the normal direction to each surface.
  • the optical path of coherent light is adjusted by the diffractive optical element 40.
  • the optical path adjusting function of the diffractive optical element 40 is highly accurate. Therefore, the optical path of the coherent light can be adjusted by the diffractive optical element 40 toward the illuminated area IA on the illuminated surface IP corresponding to the desired illumination pattern X. For example, it is possible to irradiate the irradiated area IA far away from the portable lighting device 10 and the irradiated area IA on the irradiated surface IP where the incident angle ⁇ of the illumination light is large with high accuracy with coherent light. Therefore, the planned illumination pattern X can be clearly displayed.
  • the portable lighting device 10 is preferably provided at a distance of 10 m or more and 20 m or less in the illuminated area IA separated from the portable lighting device 10 by a distance of 4 m or more and 50 m or less. It is possible to illuminate the irradiated area IA spaced apart from with high accuracy.
  • the irradiated surface IP floor F, ground, wall, etc.
  • the ceiling C on which the illumination pattern X can be illuminated from the portable illumination device 10 without being blocked is the illuminated surface IP.
  • the ceiling C, the floor F, and the wall LW may be damaged in the event of an accident or disaster, and in this case, the damaged ceiling C, floor F, and wall LW may not be effectively used as the irradiated surface IP.
  • the ceiling C is damaged and leaks water, and the floor F is flooded.
  • the wall LW is the irradiation surface IP.
  • the wall LW is set as the irradiation surface IP.
  • the illumination pattern X displayed on the wall LW is easily observed.
  • the requirement to change the illuminated surface IP also arises because the lighting device 10 is portable and the direction and direction of the portable lighting device 10 itself can be changed easily and freely. That is, it can be said that the portable lighting device 10 has a stronger demand.
  • the diffraction pattern of the diffractive optical element is designed assuming that the diffractive optical element and the illuminated surface have a fixed positional relationship. Therefore, as shown in FIG. 15, if the direction of the portable lighting device 10 is merely directed from the floor F to the ceiling C, the direction of the illumination pattern X changes. In the example shown in FIG. 15, the illumination light L11 goes out slightly downward from the central axis CA of the elongated portable illumination device 10. Then, of the illumination light L11, the light L11A on the side closer to the central axis CA forms the tip side of the arrow that is the display pattern. Therefore, if the direction of the portable lighting device 10 is simply changed, the arrow as the display pattern displayed on the ceiling C will be opposite to the arrow as the display pattern displayed on the floor F.
  • two arrows AR1 and AR2 are displayed on the floor F as the illumination pattern X.
  • a leftward arrow AR2 and a rearward arrow AR1 located on the back side of the leftward arrow AR2 are displayed on the ceiling C, as shown in FIG. Become so.
  • the rearward arrow AR2 and the upward arrow AR1 located below the rearward arrow AR2 are on the left side. It will be displayed on the wall LW.
  • the diffractive optical element 40 is rotatably supported. Then, according to the present embodiment, as shown in FIG. 5A, the diffractive optical element 40 is rotated in accordance with the change in the orientation of the illuminated surface IP with respect to the portable lighting device 10 including the diffractive optical element 40. Thus, the orientation of the illuminated area IA can be adjusted.
  • FIG. 5A shows the use environment shown in FIG. 4A together with the portable illumination device 10 in a field of view in which the user U desires the side of the corner CR. Further, FIG. 5B shows a perspective view.
  • each position P(xn, yn, zn) on the illuminated surface IP illuminated by the portable illumination device 10 is a portable illumination centered on a rotation center axis RCA parallel to the dz axis.
  • the device 10 is rotated by the angle ⁇ , it moves to the position P′, and the coordinates of the position P′ are expressed as follows. P'(xn ⁇ (cos ⁇ )+yn ⁇ (-sin ⁇ ), xn ⁇ (sin ⁇ )+yn ⁇ (cos ⁇ ), zn)
  • the floor F is oriented vertically downward with respect to the portable illumination device 10 including the diffractive optical element 40.
  • the ceiling C is oriented vertically upward with respect to the portable lighting device 10.
  • the orientation of the ceiling C based on the portable lighting device 10 is rotated clockwise by 180° with respect to the orientation of the floor F based on the portable lighting device 10. Therefore, in the portable lighting device 10 according to the present embodiment, the diffractive optical element 40 is used by being rotated by 180° in the clockwise direction.
  • the user U rotates the support 15 that holds the diffractive optical element 40 clockwise by 180° with respect to the casing body 12. After rotating the diffractive optical element 40 in this way, as shown in FIG.
  • the orientation of the portable illumination device 10 is adjusted in the vertical direction to some extent, and illumination is performed with the ceiling C as the illuminated surface IP. Since this adjustment is performed while checking the illumination pattern X displayed on the ceiling C, it can be performed extremely intuitively.
  • the illumination pattern X can be displayed on the ceiling C in the same direction as the illumination pattern X displayed on the floor F before rotating the diffractive optical element 40.
  • the wall LW on the left side with respect to the portable lighting device 10 is oriented horizontally to the left.
  • the direction of the left side wall LW with respect to the portable lighting device 10 is rotated by 90° in the clockwise direction with respect to the direction of the floor F with respect to the portable lighting device 10. Therefore, in the portable lighting device 10 according to the present embodiment, the diffractive optical element 40 is rotated clockwise by 90°.
  • the user U rotates the support body 15 holding the diffractive optical element 40 clockwise by 90° with respect to the casing body 12. After rotating the diffractive optical element 40 in this way, as shown in FIG.
  • the orientation of the portable illuminating device 10 is adjusted to the left and right, and illumination is performed with the left wall W as the irradiated surface IP.
  • the illumination pattern X can be displayed on the left side in the same direction as the illumination pattern X displayed on the floor F before rotating the diffractive optical element 40.
  • the orientation of the illumination pattern X on the illuminated surface IP can be adjusted by a simple operation such as rotating the diffractive optical element 40 and adjusting the orientation of the held portable illumination device 10. Therefore, even in an emergency situation such as evacuation guidance due to occurrence of a disaster, an accident, an incident, etc., the portable illumination device 10 can be effectively used to obtain the desired illumination pattern X on the illuminated surface IP. Proper projection can be obtained depending on the orientation.
  • the central axis CA of the portable lighting device 10 defined by, for example, the casing body 12 is somewhat away from the illuminated area IA on the illuminated surface IP.
  • An example of deviation is shown.
  • the present invention is not limited to this example, and as shown in FIG. 11, the central axis CA of the portable lighting device 10 may be located within the irradiation area IA on the irradiation surface IP.
  • the position where the central axis CA of the portable lighting device 10 intersects the illuminated surface IP, the coherent light diffracted by the diffractive optical element 40 is incident on the illuminated surface IP. It may be located in the area IA.
  • the position where the rotation axis RA of the diffractive optical element 40 intersects with the irradiated surface IP is located in the irradiated area IA where the coherent light diffracted by the diffractive optical element 40 is incident on the irradiated surface IP. May be. Further, the 0th-order light that advances from the diffractive optical element 40 may be made incident into the region where the coherent light diffracted by the diffractive optical element 40 is incident on the irradiation surface IP.
  • the diffractive optical element 40 is adjusted as described above, the user U only has to direct the tip of the portable lighting device 10 to a desired area, and therefore, it is extremely intuitive to display the illumination pattern X in the desired area. You can
  • the diffraction is similar to the change from the direction of the irradiated surface IP that is the reference taken into consideration when designing the diffractive optical element 40 to the direction of the irradiated surface IP that is actually used for illumination.
  • the optical element 40 was rotated.
  • the illumination pattern X can be displayed on the different illuminated surface IP in the same direction.
  • the diffractive optical element 40 is rotated by an angle different from the amount of change in the direction from the reference irradiated surface IP to the irradiated surface IP to be actually used for illumination, and the different irradiated surface IP is intentionally changed.
  • the illumination pattern X may be displayed in different directions. It is also assumed that it is preferable to intentionally change the direction of the illumination pattern X depending on the usage pattern and the illumination pattern X.
  • the supporting body 15 supports only the diffractive optical element 40, and the casing body 12 supports the coherent light source 20, the shaping optical system 30, and the like.
  • the present invention is not limited to this example.
  • the support body 15 supports the diffractive optical element 40 and a part of the shaping optical system 30 (the second lens 32 ), and the casing body 12 has the shaping optical system 30.
  • the remaining part (first lens 31), the coherent light source 20, and the like may be supported.
  • the support 15 may support the diffractive optical element 40 and the shaping optical system 30, and the casing body 12 may support the light source 20 and the like.
  • the support 15 may support all of the coherent light source 20, the shaping optical system 30, and the diffractive optical element 40. Also in these examples, the direction of the illumination pattern X can be adjusted by rotating the support body 15 with respect to the casing body 12 along with the change in the direction of the irradiation surface IP.
  • the diffractive optical element 40 is rotatably supported in the portable illumination device 10 that illuminates the irradiation surface IP with the illumination pattern X corresponding to the diffraction pattern of the diffractive optical element 40. ing. Therefore, by rotating the diffractive optical element 40 according to the orientation of the illuminated surface IP with respect to the portable illumination device 10, the orientations of the diffractive optical element 40 and the illuminated surface IP can be adjusted. That is, the direction of the diffractive optical element 40 can be adjusted so that the diffractive optical element 40 faces the irradiation surface IP in an appropriate direction. This makes it possible to illuminate the irradiation surface IP with a desired illumination pattern X. As a result, the user U who carries the portable lighting device 10 can perform pattern illumination on the irradiated surface IP appropriate for various situations in various places. According to the present embodiment as described above, the convenience of the portable lighting device 10 can be significantly improved.
  • the diffractive optical element 40 is supported so as to be rotatable relative to the shaping optical system 30.
  • the rotatably supported portion of the portable lighting device 10 can be made small. This reduces the burden on the user U when rotating the diffractive optical element 40, and allows the diffractive optical element 40 to rotate smoothly.
  • the diffractive optical element 40 is rotatably supported around a rotation axis RA parallel to the optical axis of coherent light entering the diffractive optical element 40.
  • a portable illuminating device 10 it is possible to effectively suppress the change of the incident condition of the coherent light on the diffractive optical element 40, which is caused by the rotation of the diffractive optical element 40.
  • the diffractive optical element 40 is held at any of a plurality of preset positions.
  • a portable illumination device 10 by easily performing the rotating operation of the diffractive optical element 40, it is possible to perform highly precise pattern illumination on the illuminated surface IP facing in a predetermined direction.
  • the portable illumination device 10 in which the illuminated surface IP on which the pattern illumination is to be performed is any one of a plurality of illuminated surfaces IP that are predetermined.
  • the portable lighting device 10 includes a casing body 12 that supports the coherent light source 20, and a support body that supports the diffractive optical element 40 and is rotatable with respect to the casing body 12.
  • a casing 11 having 15 and 15 is further provided.
  • the coherent light source 20 is supported by the casing body 12 that does not need to be rotated. Therefore, the power source 48 and the control unit 50 incidental to the coherent light source 20 can also be supported by the casing body 12.
  • the support 15 that supports the diffractive optical element 40 can be reduced in size and weight. This reduces the burden on the user U when rotating the diffractive optical element 40, and allows the diffractive optical element 40 to rotate smoothly.
  • a switch 45 that controls emission of coherent light in the portable lighting device 10 is provided in the casing body 12.
  • the switch 45 is not necessary to rotate the switch 45 when rotating the diffractive optical element 40. That is, the switch 45 is provided on the casing body 12 that is held by the user U and kept stationary with respect to the rotating support 15. Therefore, the operability of the switch 45 can be made excellent. It can be said that such a specific example is particularly suitable for the portable lighting device 10.
  • the switch 45 is provided at a position apart from the rotation axis RA of the control unit 50, in other words, at a shifted position.
  • the switch 45 rotates together with the diffractive optical element 40, the position of the switch 45 will largely change. Therefore, in the portable lighting device 10 in which the switch 45 is separated from the rotation axis RA of the diffractive optical element 40, it is particularly effective that the switch 45 is provided in the casing body 12.
  • the portable lighting device 10 includes a heat dissipation means 65 that promotes heat dissipation from at least one of the coherent light source and the control unit 50 that controls the emission of coherent light from the portable lighting device 10. Is further equipped. According to such a portable lighting device 10, the portable lighting device 10 can be stably used for a long time.
  • the irradiation surface IP can be illuminated with a pattern representing any one or more of characters, pictures, color patterns, symbols, marks, illustrations, characters, and pictograms. ..
  • the orientation of the illumination pattern X is very important. Therefore, the portable lighting device 10 of the present embodiment is suitable for application to such pattern lighting.
  • the support 15 may support a part of the diffractive optical element 40 and the shaping optical system 30.
  • the second lens 32 of the shaping optical system 30 is supported by the support 15 together with the diffractive optical element 40.
  • the first lens 31 of the shaping optical system 30, the coherent light source 20, the power supply 48, the control unit 50, and the like are supported by the casing body 12.
  • the second lens 32 is rotatably supported about a rotation axis RA parallel to the optical axis of the coherent light entering the second lens 32.
  • the support 15 may support the diffractive optical element 40 and the shaping optical system 30.
  • the entire shaping optical system 30 is supported by the support 15 together with the diffractive optical element 40.
  • the coherent light source 20, the power source 48, the control unit 50, and the like are supported by the casing body 12.
  • the shaping optical system 30 is rotatably supported around a rotation axis RA parallel to the optical axis of the coherent light entering the shaping optical system 30. In this case, similarly to the specific example described above, it is possible to illuminate the irradiation surface IP with a desired pattern with high accuracy.
  • the support 15 may support the diffractive optical element 40, the shaping optical system 30, and the coherent light source 20.
  • the shaping optical system 30 and the coherent light source 20 are supported by the support 15 together with the diffractive optical element 40.
  • the coherent light source 20 is supported by the support body 15 via the circuit board 22.
  • the power source 48, the control unit 50, and the like are supported by the casing body 12.
  • the relative positions of the coherent light source 20, the shaping optical system 30, and the diffractive optical element 40 are maintained regardless of the rotation of the support body 15 with respect to the casing body 12. Therefore, it is possible to illuminate the irradiation surface IP with a desired pattern with high accuracy.
  • the support body 15 has more members and the like. I try to support it.
  • the switch 45 is provided on the casing body 12. Therefore, the user U can hold the casing main body 12, operate the switch 45, and rotate the support body 15.
  • the portable lighting device 10 may further include a rotation drive unit 55 that rotates the diffractive optical element 40.
  • the support 15 can be rotated relative to the casing body 12 by the rotation drive unit 55.
  • the operation of the rotation drive unit 55 may be controlled by the control unit 50 based on the operation of the switch 45 by the user U, for example.
  • a motor with a gear can be exemplified as the rotation drive unit 55.
  • the inner surface of the inner tubular portion 16 of the support 15 is provided with inner teeth that mesh with the gears of the rotary drive unit 55.
  • a linear motor provided between the outer tubular portion 13 of the casing body 12 and the inner tubular portion 16 of the support body 15 can be adopted as the rotation driving portion 55.
  • the operation of the rotation drive unit 55 is controlled based on the detection result of the detection unit 61 provided in the portable lighting device 10, instead of or in addition to the operation of the switch 45. May be.
  • the portable lighting device 10 further includes a detection unit 61 that acquires information regarding at least one of the orientation of the portable illumination device 10 and the orientation of the illuminated surface IP. ..
  • the rotation driving unit 55 may rotate the diffractive optical element 40 by an amount of rotation based on the detection result of the detection unit 61.
  • a gyro sensor, an acceleration sensor, an inertial sensor, or the like can be used as the detection unit 61 that acquires information about the orientation of the portable lighting device 10.
  • these sensors it is possible to identify the orientation of the portable lighting device 10.
  • the tip of the portable lighting device 10 tends to be directed toward the illuminated surface IP by the user H.
  • the portable lighting device 10 is directed downward so as to perform illumination with the floor F or the ground as the irradiation surface IP, and the portable lighting device 10 is directed upward. It is possible to specify that the illumination is performed with the ceiling C as the irradiation surface IP.
  • an imaging device can be used as the detection unit 61 that acquires information regarding the orientation of the irradiation surface IP. It is possible to pick up an image of the illuminated surface IP positioned ahead of the portable lighting device 10 and identify the orientation of the illuminated surface IP by image processing.
  • the rotation of the diffractive optical element 40 is rotationally driven according to the orientation of the portable illumination device 10 that can be an index indicating the orientation of the illuminated surface IP or the orientation of the illuminated surface IP itself. Adjusted by section 55. That is, by driving the rotation drive unit 55, it is possible to illuminate a desired irradiation surface IP with a predetermined pattern. Thereby, the convenience of the portable lighting device 10 can be further improved.
  • the operation of the rotation drive unit 55 may rotate the diffractive optical element by an amount of rotation based on information from the outside.
  • information from the outside include sensors installed in the environment in which the portable lighting device 10 is used, public broadcasting regarding weather and traffic, and the like.
  • sensors installed in an environment in which the portable lighting device 10 is used a sensor for detecting an illuminated surface IP on which pattern illumination is about to be implemented and a direction of the illuminated surface IP, more specifically, a brightness sensor.
  • An illuminance sensor can be exemplified.
  • the rotation of the diffractive optical element 40 is adjusted by the rotation driving unit 55 based on information from external sensors installed in a place where the portable lighting device 10 is used. It According to this example, it is possible to illuminate a desired irradiation surface IP in a predetermined pattern by controlling the rotation driving unit 55, so that the convenience of the portable lighting device 10 is further improved. You can
  • the portable lighting device 10 further includes a detection unit 62 that acquires information regarding the state of the diffractive optical element 40.
  • a detection unit 62 that acquires information regarding the state of the diffractive optical element 40.
  • the control unit 50 can control the emission of coherent light from the portable lighting device 10.
  • the diffractive optical element 40 is an emitting end of illumination light in the illustrated portable illumination device 10 and can be directly observed from the outside.
  • the detection unit 62 By grasping the state of the diffractive optical element 40 using the detection unit 62, it is possible to effectively prevent the coherent light from being continuously emitted from the portable lighting device 10 in a state where the diffractive optical element 40 is dropped. Thereby, laser safety can be improved.
  • the detection unit 62 includes a fixed member 63 fixed to the diffractive optical element 40, and a detection circuit 64 formed between the fixed member 63 and the casing 11.
  • the fixing member 63 is made of, for example, a transparent member.
  • the fixing member 63 is fixed to the opening 15 a of the support 15 and supports the diffractive optical element 40.
  • the detection circuit 64 has a first circuit wiring 64 a formed on the fixing member 63 and a second circuit wiring 64 b formed on the casing 11. When the fixing member 63 is held at a predetermined position by the casing 11, the first circuit wiring 64a and the second circuit wiring 64b are electrically connected.
  • the detection circuit 64 can grasp the state of the diffractive optical element 40 by detecting the presence/absence of a state abnormality of the fixing member 63 by the disconnection of the detection circuit 64.
  • the detection circuit 64 electrically connects the first circuit wiring 64a and the second circuit wiring 64b at four locations near the four corners of the diffractive optical element 40.
  • the detection circuit 64 forms a circuit that connects the four connection points in series. With such a detection unit 62, it is possible to detect with high accuracy the abnormal state of the diffractive optical element 40 due to the positional displacement of the fixing member 63.
  • the term "transparent” means having a visible light transmittance of at least 50% or more, more preferably 70% or more.
  • the visible light transmittance is the spectral transmittance in the wavelength range of 380 nm to 780 nm according to JIS A5759-2008 using an infrared visible ultraviolet spectrophotometer (model number: UV3100PC) manufactured by Shimadzu Corporation. Measure and use the value calculated by the calculation formula specified in the same standard.
  • the portable lighting device 10 may have a non-coherent light source 25.
  • the non-coherent light source 25 for example, an LED light source or the like can be used.
  • normal illumination can be performed using the non-coherent light source 25, separately from the pattern illumination using the coherent light source 20.
  • the portable lighting device 10 further includes a second shaping optical system 35 that shapes the light emitted from the incoherent light source 25.
  • the second shaping optical system 35 is formed, for example, as a reflecting mirror.
  • the pattern illumination light from the coherent light source 20 is emitted from one end face in the longitudinal direction of the casing 11, and the normal illumination light from the non-coherent light source 25 is emitted from the other end face in the longitudinal direction of the casing 11. It is ejecting.
  • the present invention is not limited to this example, and the pattern illumination light from the coherent light source 20 and the normal illumination light from the non-coherent light source 25 may be emitted from the same end face in the longitudinal direction of the casing 11.
  • the light from the non-coherent light source 25 can be used as general lighting for illuminating the surrounding environment of the user U, and the convenience of the portable lighting device 10 is further improved. Can be improved.
  • the portable illumination device 10 may further include a scanning device 36 that changes the optical path of the coherent light emitted from the coherent light source 20.
  • the scanning device 36 changes the optical path of the coherent light so that the coherent light scans the diffractive optical element 40.
  • the scanning device 36 changes the optical path of the coherent light with time, and changes the incident position of the coherent light on the diffractive optical element 40.
  • the coherent light whose traveling direction is changed by the scanning device 36 scans the incident surface of the diffractive optical element 40.
  • the scanning device 36 includes a reflection device having a reflection surface that can rotate about one axis SA. More specifically, the reflection device is configured as a mirror device having a mirror as a reflection surface that is rotatable around one axis SA.
  • the illustrated scanning device 36 is merely an example, and various devices that change the traveling direction of the light so that the incident position of the light scans the diffractive optical element 40 can be widely used as the scanning device 36. it can.
  • the diffractive optical element 40 has a plurality of element diffractive optical elements 41.
  • the scanning device 36 changes the optical path of the coherent light so that the coherent light is incident on each element diffractive optical element 41.
  • the desired element diffractive optical element 41 is controlled by controlling the emission of light from the coherent light source 20 or by blocking the progress of the coherent light with a shutter or the like according to the timing of incidence on each element diffractive optical element 41. Only the coherent light diffracted by can be directed to the illuminated area IA on the illuminated surface IP. That is, the illumination pattern X on the irradiated surface IP can be changed.
  • the control of the coherent light source 20 and the shutter (not shown) according to the timing of incidence on each element diffractive optical element 41 can be made to follow a control signal from the control unit 50.
  • the scanning speed of the scanning device 36 is a speed that cannot be disassembled by human eyes. Therefore, each region on the irradiated surface IP where the coherent light is actually projected is visually recognized as if the coherent light is continuously projected.
  • the element diffractive optical element 41 to be used can be selected.
  • the illumination pattern X on the illuminated area IA can be changed. That is, pattern irradiation can be performed on the irradiation area IA, and the illumination pattern X and the irradiation area IA can be changed.
  • the diffractive optical element 40 diffracts the coherent light beam whose optical path has been changed by the scanning device 36 and directs it toward the irradiation surface IP.
  • a lens 33 is provided between the scanning device 36 and the diffractive optical element 40.
  • the lens 33 adjusts the optical path of the coherent light incident on the diffractive optical element 40. Specifically, the light whose optical path is adjusted by the lens 33 of the shaping optical system 30 enters the diffractive optical element 40 so as to follow the optical path of the light included in the parallel light flux.
  • the portable lighting device 10 may be subjected to liquid-proof treatment, particularly waterproof treatment.
  • the portable lighting device 10 has a first liquidproof member 71 and a second liquidproof member 72.
  • the first liquid-proof member 71 is provided on the casing 11. Particularly in the illustrated example, the first liquid-proof member 71 is provided near the opening 11 a of the casing 11. In other words, the first liquid-proof member 71 is provided at a position displaced from the outer cylindrical portion 13 of the casing 11 to the inside of the casing 11.
  • the power source 48, the control unit 50, and the coherent light source 20 are arranged in a region surrounded by the casing 11 and the first liquid-proof member 71.
  • the first liquid-proof member 71 seals the internal space of the casing body 12 that houses the coherent light source 20.
  • the first liquid-proof member 71 seals the internal space of the casing body 12 that houses the coherent light source 20.
  • the second liquid-proof member 72 is provided on the support 15.
  • the second liquid-proof member 72 is provided near the opening 15 a of the support body 15.
  • the second liquid-proof member 72 is provided at a position displaced from the inner cylindrical portion 16 of the support body 15 to the inside of the casing 11. Even if the liquid enters the casing 11 through the space between the outer cylinder portion 13 and the inner cylinder portion 16, it is covered by the second liquid-proof member 72, so that the liquid, especially water, can be prevented from entering the inner portion of the support body 15. It can be effectively prevented.
  • the diffractive optical element configured as a relief-type hologram uses the uneven surface to generate the diffraction phenomenon.
  • the difference in refractive index on the uneven surface changes, and the diffraction phenomenon expected by the diffractive optical element 40 cannot be obtained. Therefore, the relief-type diffractive optical element 40 is supported by the support 15 such that the uneven surface of the relief-type diffractive optical element 40 faces the inside of the support 15, and the inside of the support 15 is covered by the second liquid-proof member 72. By covering it, it becomes possible to stably secure the expected diffraction phenomenon.
  • the first liquid-proof member 71 and the second liquid-proof member 72 are provided on the path of coherent light. Therefore, the first liquidproof member 71 and the second liquidproof member 72 are preferably transparent so as not to block coherent light.
  • the first liquid-proof member 71 and the second liquid-proof member 72 as described above can be, for example, plate materials made of resin such as acrylic or glass. Further, the first liquid-proof member 71 and the second liquid-proof member 72 are held by the casing body 12 of the casing 11 or the support body 15 in the periphery thereof. An adhesive or an adhesive may be provided between the first liquid-proof member 71 and the second liquid-proof member 72 and the casing 11 to stably prevent the liquid from entering.
  • the casing main body 12 of the casing 11 has a casing accommodating portion 12A that accommodates the coherent light source 20, and a distal end holding portion 12B that is detachable from the distal end of the casing accommodating portion 12A.
  • the casing body 12 is configured as a tubular member that is open at one end on the tip holding portion 12B side.
  • the casing accommodating portion 12A is configured as a tubular member having one end opened.
  • the tip holding portion 12B is configured as a tubular member having open ends.
  • the casing accommodating part 12A and the tip holding part 12B can be detachably connected via a fixing means for fixing each other.
  • the tip holding portion 12B is removably attached to the casing housing portion 12A by a fixing means constituted by a female screw of the casing housing portion 12A and a male screw of the tip holding portion 12B.
  • the tip holding portion 12B has the above-mentioned outer cylinder portion 13, and is rotatably connected to the support body 15 about the rotation axis RA.
  • the tip holding portion 12B and the support 15 constitute the diffractive optical element unit 75.
  • the diffractive optical element unit 75 includes the diffractive optical element 40 held by the support 15.
  • a plurality of diffractive optical element units 75 including diffractive optical elements 40 having different diffractive characteristics are prepared, and the diffractive optical element units 75 are appropriately selected and attached to the casing accommodating portion 12A, so that the irradiated surface IP is different.
  • the illuminated area IA can be illuminated.
  • the support 15 is provided with the second liquid-proof member 72 already described with reference to FIG.
  • the relief type diffractive optical element 40 may be held by the support 15 and the uneven surface of the diffractive optical element 40 may face the inside of the support 15. At this time, even if the liquid infiltrates from between the outer cylindrical portion 13 and the inner cylindrical portion 16, the liquid, especially the moisture, adheres to the diffractive optical element 40 held by the supporting body 15 inside the supporting body 15. Can be effectively prevented.
  • the casing containing portion 12A is provided with the first liquid-proof member 71 which has already been described with reference to FIG. Therefore, even if the liquid enters the casing 11 from between the outer tubular portion 13 and the inner tubular portion 16, it is covered by the first liquid-proof member 71, so that the liquid, particularly water, enters the inner portion of the casing 11. Can be effectively prevented.
  • the diffractive optical element is rotatably supported in the illumination device according to the above-described embodiment, but the present disclosure is not limited to this.
  • a lighting device having a coherent light source and a diffractive optical element that diffracts coherent light from the coherent light source and directs the light toward the surface to be illuminated, for example, the surface to be illuminated that is located on the floor surface is illuminated, and the illumination device May be rotated to a position different from the previous position to illuminate another irradiation surface located on, for example, a wall surface or a ceiling surface.

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Abstract

携帯型照明装置(10)は、コヒーレント光源(20)と、コヒーレント光源から射出したコヒーレント光を整形する整形光学系(30)と、整形光学系で整形されたコヒーレント光を回折して被照射面(IP)に向ける回折光学素子(40)と、を有する。回折光学素子は回転可能に支持されている。回折光学素子での回折パターンに応じたパターンで被照射面を照明する。

Description

携帯型照明装置および照明方法
 本開示は、携帯可能な携帯型照明装置および照明方法に関する。
 例えば、特許文献1(JP2012-146621A)に開示されているように、回折光学素子を用いた照明装置が知られている。回折光学素子を用いることで、所望のパターンにて被照射面を照明することが可能となる。
 一方、本件開示者等は、回折光学素子を用いた照明装置を携帯型照明装置へ適用することを検討している。携帯型照明装置を使用者が持ち運ぶことで、所望の場所でパターン照明を実施することができる。
 ところが、回折光学素子での回折パターンは、回折光学素子と被照射面とが一定の位置関係にあることを想定して設計されている。その一方で、携帯型照明装置の使用において、地面または床に代えて壁や天井にパターン照明することが好ましい状況が生じ得る。例えば、集会等の参加者を誘導する矢印をパターン照明により表示する場合、混み具合等に応じ、地面又は床、壁、天井のいずれが被照射面として最も適切かは変化する。そして、被投射面の向きが変化すれば、照明されるパターンの向きも変化してしまう。とりわけ、矢印のような方向を表示するパターンで照明を行う場合には、異なる方向を表示してしまうといった問題が生じる。
 すなわち、上述した不具合により、携帯型照明装置ならではの利便性を活用することができない。本開示は、このような点を考慮してなされたものであり、携帯型照明装置の利便性を改善することを目的とする。また、本開示は上述した不具合を解消し得る照明方法の提供を目的とする。
 本開示による第1の携帯型照明装置は、
 コヒーレント光源と、
 前記コヒーレント光源から射出したコヒーレント光を整形する整形光学系と、
 前記整形光学系で整形された前記コヒーレント光を回折して被照射面に向ける回折光学素子と、を備え、
 前記回折光学素子は回転可能に支持され、
 前記回折光学素子での回折パターンに応じたパターンで前記被照射面を照明する。
 本開示による第2の携帯型照明装置は、
 コヒーレント光源と、
 前記コヒーレント光源から射出したコヒーレント光の光路を変化させる走査装置と、
 前記走査装置で光路を変えられた前記コヒーレント光を回折して被照射面に向ける回折光学素子と、を備え、
 前記走査装置は、前記コヒーレント光が前記回折光学素子上を走査するように前記コヒーレント光の光路を変化させ、
 前記回折光学素子は回転可能に支持され、
 前記回折光学素子での回折パターンに応じたパターンで前記被照射面を照明する。
 本開示による第3の携帯型照明装置は、
 コヒーレント光源と、
 前記コヒーレント光源から射出したコヒーレント光を整形する整形光学系と、
 前記整形光学系で整形された前記コヒーレント光の光路を変化させる走査装置と、
 前記走査装置で光路を変えられた前記コヒーレント光を回折して被照射面に向ける回折光学素子と、を備え、
 前記走査装置は、前記コヒーレント光が前記回折光学素子上を走査するように前記コヒーレント光の光路を変化させ、
 前記回折光学素子は回転可能に支持され、
 前記回折光学素子での回折パターンに応じたパターンで前記被照射面を照明する。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置において、前記回折光学素子は、前記整形光学系に対して相対回転可能に支持されていてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置において、前記回折光学素子は、前記コヒーレント光源に対して相対回転可能に支持されていてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置において、前記回折光学素子の回転可能な角度範囲は、45°以上であり、好ましくは90°以上であり、より好ましくは180°以上であり、更に好ましくは360°以上であってもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置において、前記回折光学素子は、前記回折光学素子へ入射する前記コヒーレント光の光軸に直交する方向と非平行な軸線を中心として回転可能に支持されていてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置において、前記回折光学素子は、前記回折光学素子へ入射する前記コヒーレント光の光軸と平行な軸線を中心として回転可能に支持されていてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置において、前記回折光学素子の回転軸線は、前記回折光学素子へ入射する前記コヒーレント光の光軸と一致するようにしてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置において、前記回折光学素子で回折された前記コヒーレント光が前記被照射面上で入射する領域内に、前記回折光学素子から進み出る0次光が入射するようにしてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置において、前記回折光学素子の回転軸線が前記被照射面と交わる位置は、前記回折光学素子で回折された前記コヒーレント光が前記被照射面上で入射する領域内に位置するようにしてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置が、
 前記コヒーレント光源を支持する筒状のケーシング本体と、前記回折光学素子を支持し且つ前記ケーシング本体に対して回転可能な支持体と、を有するケーシングを更に備え、
 ケーシング本体の中心軸線が前記被照射面と交わる位置は、前記回折光学素子で回折された前記コヒーレント光が前記被照射面上で入射する領域内に位置するようにしてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置において、前記回折光学素子の回転前後において同一の回折光学素子へ前記コヒーレント光が入射するようにしてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置において、前記回折光学素子の回転軸線上に前記回折光学素子が配置されていてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置において、前記回折光学素子へ入射する前記コヒーレント光は、前記回折光学素子の回転軸線と前記回折光学素子とが交わる位置に入射するコヒーレント光を含むようにしてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置において、前記回折光学素子へ入射する前記コヒーレント光は、前記回折光学素子の回転軸線上を前記回転軸線に沿って進むコヒーレント光を含むようにしてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置において、前記回折光学素子は、予め設定された複数の位置のいずれかに保持されるようにしてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置が、前記コヒーレント光源を支持するケーシング本体と、前記回折光学素子を支持し且つ前記ケーシング本体に対して回転可能な支持体と、を有するケーシングを更に備えるようにしてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置において、前記支持体は、前記回折光学素子の外周縁をその全長に亘って保持しているようにしてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置において、前記携帯型照明装置を操作するためのスイッチが、前記ケーシング本体に設けられていてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置において、前記スイッチは、前記回折光学素子の回転軸線から離間して設けられていてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置が、
 前記携帯型照明装置の向き及び前記被照射面の向きの少なくともいずれか一方に関する情報を取得する検出部と、
 前記検出部の検出結果に基づいた回転量だけ前記回折光学素子を回転させる回転駆動部と、を更に備えるようにしてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置が、外部からの情報に基づいた回転量だけ前記回折光学素子を回転させる回転駆動部を更に備えるようにしてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置が、
 前記回折光学素子の状態に関する情報を検出する検出部と、
 前記検出部の検出結果に基づき前記携帯型照明装置からの前記コヒーレント光の射出を停止する制御部と、を更に備えるようにしてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置が、コヒーレント光源および前記携帯型照明装置からの前記コヒーレント光の射出を制御する制御部の少なくとも一方の放熱を促す放熱手段を更に備えるようにしてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置が、文字、絵柄、色模様、記号、マーク、イラスト、キャラクター、ピクトグラムのいずれか一以上を表すパターンで前記被照射面を照明するようにしてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置が、非コヒーレント光源を更に備えるようにしてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置が、
 前記コヒーレント光源を支持する筒状のケーシング本体と、前記回折光学素子を支持し且つ前記ケーシング本体に対して回転可能な支持体と、を有するケーシングを更に備え、
 前記ケーシング本体には、前記コヒーレント光源が収容された前記ケーシング本体の内部空間を密閉する透明な第1防液部材が、設けられていてもよい。
 開示による第1~第3の携帯型照明装置において、前記支持体には、前記回折光学素子の凹凸面が露出した前記支持体の内部空間を密閉する透明な第2防液部材が、設けられていてもよい。
 本開示による第1~第3の携帯型照明装置が、
 前記コヒーレント光源を支持する筒状のケーシング本体と、前記回折光学素子を支持し且つ前記ケーシング本体に対して回転可能な支持体と、を有するケーシングを更に備え、
 前記ケーシング本体は、前記コヒーレント光源を支持するケーシング収容部と、ケーシング収容部に着脱可能であり前記支持体と回転可能に接続した先端保持部と、を有し、
 前記支持体には、前記回折光学素子の凹凸面が露出した前記支持体の内部空間を密閉する透明な第2防液部材が、設けられていてもよい。
 本開示による第1の照明方法は、
 コヒーレント光源と、前記コヒーレント光源に対して回転可能であり前記コヒーレント光源からのコヒーレント光を回折して被照射面に向ける回折光学素子と、を有する照明装置の前記回折光学素子の回転位置を前記被照射面に応じて調節する工程と、
 前記回折光学素子での回折パターンに応じたパターンで前記被照射面を照明する工程と、を備える。
 本開示による第1の照明方法において、前記照明装置の前記回折光学素子の回転位置は、前記被照射面の向きに応じて調節するようにしてもよい。
 本開示による第2の照明方法は、
 コヒーレント光源と、前記コヒーレント光源に対して回転可能であり前記コヒーレント光源からのコヒーレント光を回折して被照射面に向ける回折光学素子と、を有する照明装置を用いて、前記被照射面を照明する第1照明工程と、
 前記回折光学素子を前記第1照明工程とは異なる位置に回転させて、前記第1照明工程の前記被照射面と非平行な別の被照射面を前記照明装置を用いて照明する第2照明工程と、を備える。
 本開示による第3の照明方法は、
 コヒーレント光源と、前記コヒーレント光源からのコヒーレント光を回折して被照射面に向ける回折光学素子と、を有する照明装置を用いて、前記被照射面を照明する第1照明工程と、
 前記照明装置を前記第1照明工程とは異なる位置に回転させて、前記第1照明工程の前記被照射面と非平行な別の被照射面を前記照明装置を用いて照明する第2照明工程と、を備える。
 本開示によれば、携帯型照明装置の利便性を改善することが可能となる。
図1は、一実施の形態を説明するための図であって、携帯型照明装置を示す斜視図である。 図2Aは、図1のII-II線に沿った断面図であって、図1の携帯型照明装置を示す縦断面図である。 図2Bは、図2Aに対応する図であって、図1の携帯型照明装置に含まれるケーシングの一変形例を説明するための縦断面図である。 図2Cは、図2Aに対応する図であって、図1の携帯型照明装置に含まれるケーシングの他の変形例を説明するための縦断面図である。 図2Dは、図2Aに対応する図であって、図1の携帯型照明装置に含まれるケーシングの更に他の変形例を説明するための縦断面図である。 図3Aは、図1の携帯型照明装置の光学的作用を説明するための斜視図である。 図3Bは、図3Aに対応する図であって、携帯型照明装置に含まれる回折光学素子の一例変形を説明するための斜視図である。 図4Aは、図1の携帯型照明装置の使用態様を説明するための斜視図である。 図4Bは、図4Aに対応する図であって、図1の携帯型照明装置の使用態様を説明するための斜視図である。 図4Cは、図4Aに対応する図であって、図1の携帯型照明装置の使用態様を説明するための斜視図である。 図5Aは、図4Aに示された使用態様における携帯型照明装置と被照射面との関係を説明するための平面図である。 図5Bは、図4Aに示された使用態様における被照射面および被照射領域の変化を説明するための斜視図である。 図6は、図3Aに対応させて携帯型照明装置の一変形例を示す斜視図である。 図7は、図2Aに対応する図であって、携帯型照明装置の他の変形例を説明するための図である。 図8は、図2Aに対応する図であって、携帯型照明装置の更に他の変形例を説明するための図である。 図9は、図8の携帯型照明装置の回折光学素子および支持体を示す平面図であって、回折光学素子の異常を検出するための構成を説明するための平面図である。 図10は、図2Aに対応する図であって、携帯型照明装置の更に他の変形例を説明するための図である。 図11は、携帯型照明装置の更に他の変形例を説明するための図である。 図12は、図2Aと同様の断面にて、携帯型照明装置の更に他の変形例を説明するための図である。 図13は、図2Aに対応する図であって、携帯型照明装置の更に他の変形例を説明するための図である。 図14は、図2Aに対応する図であって、携帯型照明装置の更に他の変形例を説明するための図である。 図15は、本実施の形態の工夫を有していない携帯型照明装置に関する不具合を説明するための斜視図である。 図16は、図4Aに対応する図であって、本実施の形態の工夫を有していない携帯型照明装置に関する不具合を説明するための側面図である。
 以下、図面を参照して本開示の一実施の形態について説明する。なお、本件明細書に添付する図面においては、図示と理解のしやすさの便宜上、適宜縮尺および縦横の寸法比等を、実物のそれらから変更し誇張してある。
 また、本明細書において用いる、形状や幾何学的条件並びにそれらの程度を特定する、例えば、「平行」、「直交」、「同一」等の用語や、長さや角度の値等については、厳密な意味に縛られることなく、同様の機能を期待し得る程度の範囲を含めて解釈することとする。
 図1~図14は、一実施の形態を説明するための図である。このうち、図1および図2Dは、それぞれ、携帯型照明装置を示す斜視図または縦断面図である。また、図3A、図4A、図4B及び図4Cは、携帯型照明装置を用いて被照射面IPを所定の照明パターンXにて照明している状態を示している。
 本実施の形態による携帯型照明装置10は、コヒーレント光源20と、コヒーレント光源20から射出したコヒーレント光を整形する整形光学系30と、整形光学系30で整形されたコヒーレント光を回折する回折光学素子40と、を有している。この携帯型照明装置10では、回折光学素子40がコヒーレント光を回折して、コヒーレント光を被照射面IP上に向ける。そして、回折光学素子40での回折パターンに応じた照明パターンXで被照射面IPを照明することができる。まず回折光学素子40を用いることで、被照射面IPを所望の照明パターンXで高精度に照明することが可能となる。とりわけ、エッジを鮮明にしながら、所望の照明パターンXにて被照射面IPにコヒーレント光を照射することができる。
 また、本実施の形態による携帯型照明装置10は、十分に小型軽量化されており、携帯可能な携帯型の照明装置として構成されている。したがって、携帯型照明装置10を使用者Uが持ち運ぶことで、所望の場所でパターン照明を実施することができる。さらに、照明装置10が十分に小型軽量化された携帯型であることから、状況に応じて、コヒーレント光を照射すべき被照射面IPを適宜変更することが表示、アイキャッチ、空間演出等の面から有効であることもある。そして、本実施の形態による携帯型照明装置10では、コヒーレント光を照射されるべき被照射面IPを変更した際に生じる課題を発見するとともに、当該課題を克服するための工夫が施されている。具体的には、被照射面IPの変更にともなって照明パターンXの向きが変更してしまうといった不具合に対処するため、被照射面IP上における照明パターンXの向きを調節可能にする工夫を携帯型照明装置10に施している。これにより、様々な場所にて様々な被照射面IPをパターン照明することが可能となり、すなわち携帯型照明装置ならではの利便性を活用して、表示の視認性、アイキャッチ性、空間演出効果等を格段に向上させることが可能となる。
 なお、上述した不具合は、使用時に人に把持されながら使用される携帯型照明装置に限られることなく、小型であることから、例えば人によって持ち運ばれて、種々の装置や建物等に取り付けられる照明装置の使用時にも生じ得る。異なる設置位置に取り付けられることで、照明装置と被照射面との相対位置関係は変化し得る。つまり、人に携帯され得る程度に小型化された照明装置では、何かに取り付けられて使用される際、取り付けられる態様に応じて照明装置と被照射面との相対位置関係を一定に維持することができず、上述した不具合が生じ得る。ここで用いる「携帯型照明装置」は、実際に使用される際に携帯されて否かを厳密に問うこと無く、携帯し得る程度に小型化された照明装置、例えば携帯可能な照明装置を指し示す。
 以下、図示された具体例を参照しながら携帯型照明装置10について説明する。
 上述したように、携帯型照明装置10は、コヒーレント光源20、整形光学系30および回折光学素子40を有している。また、携帯型照明装置10は、コヒーレント光源20、整形光学系30および回折光学素子40を収容するケーシング11と、を有している。さらに、図示された携帯型照明装置10は、照明光としてのコヒーレント光の射出や出力等を制御するための構成として、スイッチ45、電源48、制御部50、放熱手段65等を更に有している。以下、携帯型照明装置10の各構成要素について順に説明していく。
 コヒーレント光源20は、波長及び位相が揃ったコヒーレント光を射出することができる。コヒーレント光源20として、種々の型式の光源を用いることができる。典型的には、コヒーレント光源20として、レーザー光を発振するレーザー光源を用いることができる。一具体例として、図示されたコヒーレント光源20は、半導体レーザー光源として構成され、回路基板22によって支持されている。図3に示された例において、コヒーレント光源20は、単一の光源を含んでいる。したがって、図示された例では、コヒーレント光源20から発振されるコヒーレント光の波長域に対応した色で、被照射面IPをパターン照明する。
 ただし、コヒーレント光源20が複数のコヒーレント光源20を含み、各コヒーレント光源20から射出した光が重ね合わされた後、整形光学系30及び回折光学素子40に向かうようにしてもよい。また、図6に示された変形例のように、各コヒーレント光源20から射出したコヒーレント光が、当該コヒーレント光源20に対応して設けられた整形光学系30A,30B,30C及び回折光学素子40A,40B,40Cを経て、その後に被照射面IP上で重ね合わされてもよい。このような例において、携帯型照明装置10に含まれる複数のコヒーレント光源20は、同一の波長域のコヒーレント光を射出するようにしてもよいし、互いに異なる波長域のコヒーレント光を射出するようにしてもよい。携帯型照明装置10が同一の波長域の光を射出する複数のコヒーレント光源20を含むことで、被照射面IPを明るく照明することが可能となる。
 一方、図6に示す例において、コヒーレント光源20は、互いに異なる波長域のコヒーレント光を射出する第1コヒーレント光源20A、第2コヒーレント光源20B及び第3コヒーレント光源20Cを有している。各コヒーレント光源20A~20Cからのコヒーレント光の射出、より具体的には射出の発停および射出出力を調節することで、被照射面IP上における照明パターンXの照明色や明るさを制御するようにしてもよい。
 整形光学系30は、コヒーレント光源20から射出したコヒーレント光を整形する。言い換えると、整形光学系30は、コヒーレント光の光軸に直交する断面での形状や、コヒーレント光の光束の立体的な形状を整形する。典型的には、整形光学系30は、コヒーレント光の光軸に直交する断面でのコヒーレント光の光束断面積を拡大させる。
 図示された例において、整形光学系30は、コヒーレント光源20から射出したコヒーレント光を拡幅した平行光束に整形する。すなわち、整形光学系30は、コリメート光学系として機能する。図2A及び図3Aに示すように、整形光学系30は、コヒーレント光の光路に沿った順で、第1レンズ31及び第2レンズ32を有している。第1レンズ31は、コヒーレント光源20から射出したコヒーレント光を発散光束に整形する。第2レンズ32は、第1レンズ31で生成された発散光束を、平行光束に整形し直す。すなわち、第2レンズ32は、コリメートレンズとして機能する。
 なお、回折光学素子40によってコヒーレント光を所望の方向に高精度に回折するには、回折光学素子40へ入射する光の光路が、予め設計された光路となっていることが重要となる。したがって、コヒーレント光源20から射出したコヒーレント光の光路を整形光学系30で調整することにより、被照射面IP上の所望の領域に高精度にコヒーレント光を投射することが可能となる。
 被照射面IP上への高精度なコヒーレント光の投射を実現する上で、整形光学系30で整形されたコヒーレント光の平行度が±0.3°以下となっていることが好ましく、0.1°以下となっていることがより好ましく、0.05°以内となっていることが更に好ましい。ここで、平行度とは、光束の光軸を通過する平面内を進む光の光路がコリメートされるべき方向に対してなす最大の角度を意味している。したがって、平行度が±0.3°以下の場合、当該平行度が測定された面内を進む光は、0.6°の角度範囲内を進んでいることになる。このような整形光学系30を用いることで、携帯型照明装置10が被照射面IP上の所望の領域に高精度にコヒーレント光を照射することができる。なお、光束の光軸とは、光束に含まれる光の光路のうちの最高光度が得られる光路上に位置する。
 整形光学系30による整形精度を向上させる観点において、整形光学系30が、少なくとも一つの凹レンズと少なくとも一つの凸レンズとを含んでいることが好ましい。図2A及び図3Aに示された例では、第1レンズ31及び第2レンズ32の両方が凸レンズとして構成されているが、第1レンズ31及び第2レンズ32のいずれか一方を凹レンズとしてもよい。凹レンズ及び凸レンズは、正負が逆のパワーを有していることから、お互いの収差の影響を緩和するようになる。すなわち、凹レンズと凸レンズとを組み合わせることで、レンズで生じる収差の影響を緩和することができる。これにより、被投射領域に対してさらに高精度に光を投射することができる。また、図示された例において、整形光学系30は、二つのレンズを含んでいるが、この例に限られず、三以上のレンズを含むようにしてもよい。
 また、整形光学系30が凹レンズ及び凸レンズを含むことに代えて、整形光学系30は、非球面レンズを含むようにしてもよい。正パワーを有した部分および負パワーを有した部分の両方を含む非球面レンズを用いることで、レンズで生じる収差の影響を緩和することができる。これにより、被照射面IP上の所望の領域に対してさらに高精度に光を投射することが可能となる。
 なお、整形光学系30に含まれるレンズは、当該レンズの光軸方向からの観察において、非円形状、例えば矩形形状となっていることが好ましい。円形状のレンズの不要部分をトリミングすることで、携帯型照明装置10を小型軽量化することができる。
 次に、回折光学素子40について説明する。回折光学素子40は、コヒーレント光源20から射出した光に対して回折作用を及ぼす素子である。回折光学素子40は、コヒーレント光源20からの光を回折して、被照射面IPに向ける。したがって、図3Aに示すように、被照射面IPには、回折光学素子40での回折光が投射され、被照射面IPは、回折光学素子40での回折パターンに応じた照明パターンXで照明される。
 図示された例において、照明パターンXは、互いに異なる方向を向いた二つの矢印AR1,AR2を含んでいる。ただし、照明パターンXは、特に限定されず、文字、絵柄、色模様、記号、マーク、イラスト、キャラクター、ピクトグラムのいずれか一以上を表すパターンとすることができる。とりわけ、本実施の形態は、照明パターンXの向きを調節する機能を有していることから、方向や向きを示す照明パターンXに対して好適である。
 回折光学素子40は、典型的には、ホログラム素子である。回折光学素子40としてホログラム素子を用いることで、回折光学素子40の回折特性を設計しやすくなる。被照射面IP上における予め定めた位置、サイズおよび形状の所望領域の全域のみにコヒーレント光を投射し得るホログラム素子の設計は、比較的容易に行うことができる。この被照射面IP上におけるコヒーレント光が照射される被照射領域IAが、被照射面IP上における照明パターンXを決定する。
 回折光学素子40を設計する際、被照射領域IAは、回折光学素子40に対して予め定めた位置に、予め定めたサイズおよび形状で実空間に設定される。被照射領域IAの位置、サイズおよび形状は、回折光学素子40の回折特性に依存しており、回折光学素子40の回折特性を調整することで、被照射面IP上における被照射領域IAの位置、サイズおよび形状を任意に調整することができる。すなわち、被照射面IP上における照明パターンXは、回折光学素子40での回折パターンに依存する。従って、回折光学素子40を設計する際には、まず被照射領域IAの位置、サイズおよび形状を所望する照明パターンXに応じて決定して、決定した被照射領域IAの全域にコヒーレント光を投射できるように、回折光学素子40の回折特性を調整すればよい。
 回折光学素子40は、計算機合成ホログラム(CGH:Computer Generated Hologram)として作製され得る。計算機合成ホログラムは、任意の回折特性を持つ構造をコンピュータ上で計算することによって作製される。したがって、計算機合成ホログラムを回折光学素子40として採用することで、コヒーレント光源や光学系を用いた物体光及び参照光の生成や、露光によるホログラム記録材料への干渉縞の記録を不要とすることができる。携帯型照明装置10は、例えば図3Aに示すように、回折光学素子40に対して予め定めた位置に、予め定めたサイズおよび形状の被照射領域IAを照明することを想定されている。被照射領域IAに関する情報をパラメータとしてコンピュータに入力することで、この被照射領域IAを照明可能な回折特性を持つ構造、例えば凹凸面を、コンピュータでの演算によって特定することができる。特定された構造を、例えば樹脂賦型により形成することで、計算機合成ホログラムとしての回折光学素子40を、簡易な手順にて低コストで作製することができる。
 回折光学素子40で回折されたコヒーレント光が、被照射面IP上の被照射領域IAに照射されて、照明光として被照射面IP上に被照射領域IAに対応した照明パターンXを生成する。図3Aに示された例において、回折光学素子40と被照射面IPとの間には、他の光学素子等が介在していない。したがって、回折光学素子40での回折光は、被照射面IPに直接入射する。回折光学素子40上の各点における回折光は、被照射面IP上における被照射領域IAの少なくとも一部に投射される。すなわち、回折光学素子40上の各点における回折光は、所定の拡散角度範囲内を進行して、被照射面IP上の被照射領域IAに入射する。
 回折光学素子40の設計には、例えば反復フーリエ変換法を用いることができる。反復フーリエ変換法を用いた場合、被照射領域IAが回折光学素子40から遠方にあることを前提として処理し、被照射領域IA上の回折像をフラウンホーファ回折像とすることができる。したがって、被照射面IPの法線方向dnが回折光学素子40の回折面の法線方向と非平行であっても、それどころか被照射面IPの法線方向dnが回折光学素子40の法線方向に対して45°を超える大きな角度をなしていても、被照射面IP上における被照射領域IAの全域にわたって、光強度を均一化することができる。
 なお、携帯型照明装置10は、使用者Uに把持されて使用される。そして、レーザー安全性の観点から、携帯型照明装置10の出射面を構成する回折光学素子40は、φ8mm以上の面積を有していることが好ましい。
 また、図3Bに示すように、回折光学素子40は、複数の要素回折光学素子41を含んでいてもよい。個々の要素回折光学素子41は、例えばホログラム素子であり、上述した回折光学素子と同様に構成され得る。図3Bに示された例において、複数の要素回折光学素子41で回折された光は、互いに同一の領域に投射されるようになっている。つまり、各要素回折光学素子41で回折されたコヒーレント光は、被照射面IP上に設定された被照射領域IAの全域に投射される。このような、回折光学素子40によれば、被照射領域IA内の各位置に向かう光を、回折光学素子に含まれる複数の要素回折光学素子41から分散して射出することができる。これにより、回折光学素子40上の各位置が明るくなり過ぎることが効果的に防止され、レーザー安全性を向上させることができる。
 各要素回折光学素子41は、互いに同一の回折特性を有するように構成されていてもよい。ただし、より高精度な投射を実現する上で、各要素回折光学素子41が、当該要素回折光学素子41の回折光学素子40内における配置位置に応じて、別個に設計された回折特性を付与されていることが好ましい。この例によれば、各要素回折光学素子41は、被照射面IP上の被照射領域IAの全域のみに高精度にコヒーレント光の回折光を向けることができる。
 ただし、回折光学素子40に含まれた複数の要素回折光学素子41が、被照射面IP上における互いに同一の領域にコヒーレント光を入射させることに限られない。一例として、複数の要素回折光学素子41が、互いに異なる被照射面IP上の領域にコヒーレント光を回折するようしてもよい。つまり、複数の要素回折光学素子41で回折されたコヒーレント光が、被照射面IP上の互いに異なる要素被照射領域に入射するようにしてもよい。この例によれば、複数の要素被照射領域を組み合わせによって、一つの被照射領域IAが形成され得る。
 また、他の例として、一部の要素回折光学素子41で回折されたコヒーレント光が、被照射領域IAの一部分を照明し、他の一部の要素回折光学素子41で回折されたコヒーレント光が、被照射領域IAの他の一部分を照明するようにしてもよい。より具体的には、図示された例では、複数の要素回折光学素子41のうちの一部が、照明パターンXをなす二つの矢印の一方AR1に対応する領域の全域のみにコヒーレント光を回折し、複数の要素回折光学素子41のうちの残りが、照明パターンXをなす二つの矢印の他方AR2に対応する領域の全域のみにコヒーレント光を回折するようにしてもよい。
 次に、ケーシング11について説明する。ケーシング11は、携帯型照明装置10を携帯しやすいよう、片手で持てる大きさ及び形状となっている。図示された例において、携帯型照明装置10は、全体として円柱状の外形状を有している。したがって、図示された携帯型照明装置10は、ケーシング11を片手で容易に掴むことによって、使用者Uによって安定して保持される。なお、図示されたケーシング11が把持対象となる例に代えて、ケーシング11に持ち手が設けられ、使用者Uが持ち手を持つことによって携帯型照明装置10を保持するようにしてもよい。
 図2Aに示されたケーシング11は、ケーシング本体12と、ケーシング本体12に接続した支持体15と、を有している。ケーシング本体12は、支持体15に向けて開口している。ケーシング本体12は、支持体15側となる端部に、外筒部13を有している。ケーシング本体12の内寸法、例えば内径は、外筒部13において、大きくなっている。一方、支持体15は、ケーシング本体12に向けて開口している。支持体15は、ケーシング本体12側となる端部に、内筒部16を有している。支持体15の外寸法、例えば外径は、内筒部16において、小さくなっている。そして、支持体15の内筒部16は、ケーシング本体12の外筒部13内に挿入されている。すなわち、ケーシング本体12の外筒部13は、支持体15の内筒部16を覆い被さっている。
 また、外筒部13の内面には、環状に延びる環状凹部13aが設けられている。内筒部16の外面には、環状凹部13a内に入り込む凸部16aが形成されている。凸部16aは、内筒部16の外面上において、環状に延びていてもよいし、周方向に離間して複数設けられていてもよい。このような構成により、支持体15は、ケーシング本体12に対して回転可能となっている。支持体15のケーシング本体12に対する回転軸線RAは、外筒部13及び内筒部16の中心軸線に一致する。凸部16aと環状凹部13aとの係合により、支持体15は、回転軸線RAを中心とした相対回転以外のケーシング本体12に対する相対移動を規制される。
 図2Aに示された携帯型照明装置10において、支持体15は、回折光学素子40を保持している。すなわち、回折光学素子40は、回転可能に支持されていることになる。回折光学素子40が回転可能な角度範囲は、45°以上とすることができ、好ましくは90°以上とすることができ、より好ましくは180°以上とすることができ、更に好ましくは360°とすること或いは360°以上として制限無しに回転可能とすることができる。
 例えば、支持体15は、回折光学素子40の外周縁をその全長に亘って保持するようにしてもよい。図示された例において、支持体15は、開口15aを設けられている。回折光学素子40は、開口15a内に保持されている。その一方で、図2Aに示された携帯型照明装置10において、コヒーレント光源20、整形光学系30、電源48及び制御部50等は、ケーシング本体12によって支持されている。コヒーレント光源20、整形光学系30、電源48及び制御部50等は、ケーシング本体12の中空内部に保持されている。したがって、支持体15をケーシング11に対して回転させると、回折光学素子40は、整形光学系30及びコヒーレント光源20に対して回転する。
 図2Aに示された例において、支持体15のケーシング本体12に対する回転軸線RAは、すなわち、回折光学素子40の回転軸線RAは、支持体15によって保持された回折光学素子40と交わるようになる。そして、回折光学素子40へ入射するコヒーレント光は、回折光学素子40の回転軸線RAと回折光学素子40とが交わる位置に入射するコヒーレント光を含むようになっている。したがって、支持体15の回転にともなった回折光学素子40の回転の前後において、同一の回折光学素子40へコヒーレント光が入射する。つまり、回折光学素子40の回転前後において、コヒーレント光が入射する回折光学素子40は同一とすることができる。
 また、支持体15のケーシング本体12に対する回転軸線RA、すなわち回折光学素子40の回転軸線RAは、回折光学素子40へ入射するコヒーレント光の光軸に直交する方向と非平行となっている。とりわけ図示された例では、回転軸線RAは、回折光学素子40へ入射するコヒーレント光の光軸と平行となっている。すなわち、図示された例では、整形光学系30で整形されて回折光学素子40に入射する平行光束の進行方向と平行になっている。そして、回折光学素子40へ入射するコヒーレント光は、回折光学素子40の回転軸線RA上を回転軸線RAに沿って進むコヒーレント光を含んでいる。したがって、支持体15をケーシング本体12に対して回転させたとしても、回折光学素子40へのコヒーレント光の入射角度を一定とすることが可能となる。また、回転軸線RAにずれが生じたとしても、コヒーレント光の入射角度のずれを僅かに抑制することができる。
 とりわけ図示された例において、支持体15のケーシング本体12に対する回転軸線RAは、シート状の回折光学素子40に対して垂直な方向となっている。さらに、支持体15のケーシング本体12に対する回転軸線RAは、回折光学素子40へ入射するコヒーレント光の光軸上に位置している。したがって、支持体15のケーシング本体12に対する回転角度位置によらず、回折光学素子40へ入射するコヒーレント光は、一定の光束となる。さらには、例えば回折光学素子40上のコヒーレント光の入射領域であるスポット領域を円形状とすることで、支持体15のケーシング本体12に対する回転角度位置によらず、回折光学素子40の一定の領域へコヒーレント光を入射させることができる。
 また、図2Aに示されたケーシング11は、支持体15のケーシング本体12に対する自由な回転を規制するための回転規制機構18を有している。具体的には、ケーシング本体12は、その外筒部13の内面に設けられた第1要素18aを有し、支持体15は、その支持体15の外面に設けられた第2要素18bを有している。第1要素18aは凹部として形成され、第2要素18bは第1要素18aに没入可能な凸部として形成されている。回転軸線RAを中心として、第1要素18a及び第2要素18bはそれぞれ離間して複数設けられている。そして、第1要素18a及び第2要素18bが係合する相対位置に、支持体15はケーシング本体12によって保持される。すなわち、支持体15は、第1要素18a及び第2要素18bの配置に起因して設定されるケーシング本体12に対する複数の相対位置のいずれかに保持される。そして、第1要素18a及び第2要素18bの係合を解除する力を加えて、支持体15をケーシング本体12に対して相対回転させることで、支持体15をケーシング本体12に対して異なる相対位置に移動させることができる。これにともない、回折光学素子40も、回転することによって、予め設定されたコヒーレント光源20や整形光学系30に対する複数の相対位置のいずれかに保持される。
 図1に示すように、ケーシング11には、支持体15のケーシング本体12に対する回転位置を示すための表示19が設けられている。図示された例において、表示19は、ケーシング本体12及び支持体15の両方に設けられている。図示された例において、表示19は、第1要素18a及び第2要素18bに対応して設けられている。したがって、支持体15に設けられた表示19が、ケーシング本体12に設けられた表示19と、回転軸線RAを中心とする円周方向に沿って同一の位置に配置される状態で、支持体15がケーシング本体12に対して固定されるようになる。
 図1及び図2Aに示すように、ケーシング11にはスイッチ45が設けられている。また、ケーシング11内には、電源48及び制御部50が設けられている。電源48は、携帯型照明装置10が携帯型であることに対応して、乾電池や充電式電池とすることができる。電源48は、コヒーレント光源20を駆動する電力を供給する。制御部50は、使用者Uのスイッチ45への操作等に基づいて、携帯型照明装置10からのコヒーレント光の射出を制御する。より具体的には、制御部50は、コヒーレント光源20への電力供給、コヒーレント光源20への供給電力量、コヒーレント光源20の駆動条件等を調節することで、携帯型照明装置10からのコヒーレント光の射出を制御する。このような制御部50は、電気回路として構成され得る。この例において制御部50は、回路基板を含むようにしてもよい。
 スイッチ45は、ケーシング11の外面に露出している。図示された例において、スイッチ45は、円柱状のケーシング11がなす円柱状形状の側面に対応する位置に設けられている。したがって、スイッチ45は、回転軸線RAから離間して回転軸線RAからずらした位置に設けられている。スイッチ45は、例えば携帯型照明装置10からのコヒーレント光の射出の有無を切り替える際に操作される。図示された例において、携帯型照明装置10を制御するスイッチ45は、ケーシング11のケーシング本体12に設けられている。ケーシング本体12は、使用者Uによって保持される部位である。したがって、支持体15を回折光学素子40とともに回転させたとしても、スイッチ45が移動することはない。したがって、携帯型照明装置10を持ち替えることなく、スイッチ45を操作することができる。
 ところで、携帯型照明装置10は、制御部50の放熱を促す放熱手段65を更に備えている。図2Aに示された例において、放熱手段65は、アルミニウム等の導電性に優れた材料で形成されたヒートシンクとして構成されている。放熱手段65は、制御部50に固定されている。放熱手段65は、制御部50から吸熱して放熱する。なお、ケーシング11の放熱手段65に対面する位置に、放熱用の開口を設けるようにしてもよい。また、コヒーレント光源20や回路基板22に放熱手段が設けられ、コヒーレント光源20や回路基板22からの放熱を促進するようにしてもよい。
 なお、携帯型照明装置10は、その全長を回転軸線RAに沿った方向に有することができる。携帯型照明装置10の全長を、例えば、100mm以上300mm以下とすることができる。また、回転軸線RAに直交する方向における携帯型照明装置10の形状を、例えば、一辺が15mm以上55mm以下の四角形形状や、直径が15mm以上55mm以下の円形状とすることができる。さらに、回折光学素子40は、例えば、一辺が10mm以上50mm以下の四角形形状を有するようにすることができる。
 次に、以上に説明した携帯型照明装置10の作用について説明する。
 まず、使用者Uがスイッチ45を操作することで、携帯型照明装置10がコヒーレント光からなる照明光を射出するようになる。スイッチ45は、細長い円柱状の外形状を有するケーシング11の外周面に設けられている。使用者Uは、携帯型照明装置10を把持した手でスイッチ45を操作することができる。このように携帯型照明装置10の操作性が優れるので、使用者Uは安定して携帯型照明装置10を保持および操作して使用することができる。
 スイッチ45が操作されると、制御部50は、電源48からコヒーレント光源20に電力を供給する。これにより、コヒーレント光源20をなすレーザー発振器が駆動され、コヒーレント光源20からコヒーレント光が射出される。図2A及び図3Aに示すように、コヒーレント光源20から射出したコヒーレント光は、まず、整形光学系30に入射する。整形光学系30では、コヒーレント光源20から射出したコヒーレント光を拡大する。すなわち、光軸に直交する断面においてコヒーレント光が占める領域が広がるよう、整形光学系30は光を整形する。整形光学系30は、第1レンズ31及び第2レンズ32を有している。図2Aに示すように、整形光学系30の第1レンズ31は、コヒーレント光源20から射出したコヒーレント光を発散させて発散光束に変換する。そして、整形光学系30の第2レンズ32は、発散光束を平行光束へとコリメートする。
 整形光学系30で整形されたコヒーレント光は、次に、回折光学素子40へと向かう。回折光学素子40は、整形光学系30からのコヒーレント光を回折する。回折光学素子40で回折されたコヒーレント光は、携帯型照明装置10から射出する。このとき使用者Uは、図4A、図4B及び図4Cに示すように、携帯型照明装置10の出射面をなす回折光学素子40が被照射面IPを向くようにして、携帯型照明装置10を保持する。このような回折光学素子40と被照射面IPとの関係を前提として回折光学素子40の回折特性を設計しておくことで、回折光学素子40で回折された光は、携帯型照明装置10からの照明光として、被照射面IP上に予定された被照射領域IAに向かうようになる。これにより、回折光学素子40での回折パターンに対応したパターンを有する被照射領域IAに、コヒーレント光が照射される。このようにして、携帯型照明装置10によって、回折光学素子40での回折パターンに対応した照明パターンXで被照射面IPを照明することができる。
 図3A、図4A、図4B及び図4Cに示された具体例では、前向き矢印AR1と、前向き矢印AR1の前方に位置する左向き矢印AR2と、を含んだ照明パターンXを床Fまたは地面に照射している。この携帯型照明装置10による照明は、図4A、図4B及び図4Cに示された学校、会社、工場、集会所、講堂、体育館、競技場、会場等の建物内や、道路、海、湖等の屋外において方向や向きを表示することができる。例えば、図示された照明パターンXによれば、前進して、その後左に進む経路を表示することができる。
 なお、図4A及び後述する図4Aに関連した図4B、図4C及び図16を参照して用いる「前」、「後」、「左」等の方向や向きを示す用語は、図4A、図4B、図4C及び図16に示された使用者Uであって、図4A、図4B、図4C及び図16において曲がり角CRを見ている使用者Uを基準とする。
 なお、携帯型照明装置10からコヒーレント光を投射される被照射面IP上の被照射領域IAが、携帯型照明装置10の出射面としての回折光学素子40から遠く離れている場合、とりわけ携帯型照明装置10は利便性に優れる。すなわち、携帯型照明装置10の使用者Uから遠く離れた位置において、照明パターンXによって方向や向き等を示すことが有用である。このとき、携帯型照明装置10から被照射領域IA内の各位置へ照射されるコヒーレント光の入射角度αは、非常に大きくなり、とりわけ90°近くになることも想定される。ここで、被照射領域IAへの入射角度αとは、入射光の進行方向が被照射領域IAの法線方向dnに対してなす角度のことである。併せて、携帯型照明装置10の出射面をなす回折光学素子40は、被照射面IPに対して大きな角度をなすようになる。なお、面同士の傾斜角度は、各面への法線方向がなす角度の大きさによって評価することができる。
 一方、上述してきた本実施の形態の携帯型照明装置10では、回折光学素子40によって、コヒーレント光の光路を調整している。一般に、回折光学素子40の光路調整機能は高精度である。したがって、所望の照明パターンXに対応した被照射面IP上の被照射領域IAに向けて、コヒーレント光の光路を回折光学素子40で調節することができる。例えば携帯型照明装置10から遠方に離間した被照射領域IAや、照明光の入射角度αが大きくなってしまう被照射面IP上の被照射領域IAにも、高精度でコヒーレント光を照射することができ、予定した照明パターンXを明瞭に表示することができる。したがって、携帯型照明装置10を様々な場所に持ち出して被照射面IPをパターン照明することが可能となる。例えば、上述した構成の携帯型照明装置10によれば、4m以上50m以下の距離だけ携帯型照明装置10から離間した被照射領域IAに、好ましくは10m以上20m以下の距離だけ携帯型照明装置10から離間した被照射領域IAを高精度に照明することができる。
 ところで、携帯型照明装置10の使用においては、地面または床Fに代えて壁LWや天井Cにパターン照明することが好ましい状況が生じ得る。例えば、図4Aに示された状態において、通路が混雑している場合には、通行者によって照明光が遮られ、照明パターンXを床Fに表示することができないことが想定される。この場合、床Fに代えて天井Cを被照射面IPとして、天井Cに照明パターンXを表示することが有用である。具体例として、図4Bに示すように、大人数のイベントや大規模災害等、多数の人間を同時かつ緊急に誘導しようとした場合には、携帯型照明装置10の利用において当初想定していた被照射面IP(床F、地面、壁等)が人間等により遮られてしまい、活用できないケースも想定され得る。図4Bに示された例では、携帯型照明装置10から照明パターンXを遮られることなく照射することができる天井Cを被照射面IPとしている。また事故や災害時には、天井C、床F、壁LWが破損することもあり、この場合、破損した天井C、床F、壁LWを被照射面IPとして有効に用いることができなくなり得る。図4Cに示された例では、天井Cが破損および漏水し、床Fが浸水している。図4Cに示された例においては、壁LWを被照射面IPとしている。
 さらに、照明パターンXを観察する観察者の位置によっては、例えば図4Aに示された例において、図面の右側に位置する観察者には、床Fに代えて壁LWを被照射面IPとして、壁LWに表示された照明パターンXが観察されやすくなる。他の例として、照明パターンXの視認性に限られず、アイキャッチ性や空間演出効果を向上させる観点から、状況に応じて被照射面IPを変更することが好ましいことも想定される。
 そして、この被照射面IPを変更するといった要求は、照明装置10が携帯型であって、携帯型照明装置10自体の方向や向きを容易かつ自由に変化させ得ることにともなって生じる。すなわち携帯型照明装置10でより強い要求と言える。
 しかしながら、その一方で、回折光学素子での回折パターンは、回折光学素子と被照射面とが一定の位置関係にあることを想定して設計されている。このため、図15に示すように、携帯型照明装置10の向きを床Fから天井Cに向けただけでは、照明パターンXの向きが変化してしまう。図15に示された例では、細長状の携帯型照明装置10の中心軸線CAよりもいくらか下方に向けて、照明光L11が進み出る。そして、照明光L11のうちの中心軸線CAに近い側の光L11Aが、表示パターンである矢印の先端側を形成する。したがって、単に携帯型照明装置10の向きを変更しただけでは、天井Cに表示される表示パターンとしての矢印は、床Fに表示される表示パターンとしての矢印と逆を向くようになる。
 例えば、図4Aに示された例では、まず、床Fに二つの矢印AR1,AR2を照明パターンXとして表示した。この携帯型照明装置10の向きを天井Cに向けた場合、図16に示すように、左向きの矢印AR2と、左向きの矢印AR2より奥側に位置する後向きの矢印AR1が、天井Cに表示されるようになる。同様に図16に示すように、携帯型照明装置10の向きを左側の壁LWに向けた場合、後ろ向きの矢印AR2と、後ろ向きの矢印AR2より下側に位置する上向きの矢印AR1が、左側の壁LWに表示されるようになる。図16から明らかなように、携帯型照明装置10の向きを変化させるだけでは、携帯型照明装置10の回折光学素子40に対する被照射面IPの向きが変化することから、照明パターンXの向きも意図しないものとなる。とりわけ照明パターンXが方向や向きを表示する場合には、意図しない方向や向きを表示することになる。
 このような不具合に対して、本実施の形態の携帯型照明装置10では、回折光学素子40が回転可能に支持されている。そして、本実施の形態によれば、図5Aに示すように、回折光学素子40を含んだ携帯型照明装置10に対する被照射面IPの向きの変化にともなって、回折光学素子40を回転させることで、被照射領域IAの向きを調節することができる。ここで、図5Aは、図4Aに示された使用環境を携帯型照明装置10とともに、使用者Uが曲がり角CRの側を望む視野にて示している。また、図5Bは斜視図を示している。
 ここで、図5A及び図5Bにおいては、観察者が観察する方向であって床Fや壁LWに沿った方向にdz軸を設定し、水平方向にdx軸を設定し、鉛直方向にdy軸を設定している。そして、携帯型照明装置10の位置に原点を設定している。このような座標軸の設定において、携帯型照明装置10によって照明される被照射面IP上の各位置P(xn, yn, zn)は、dz軸に平行な回転中心軸線RCAを中心として携帯型照明装置10を角度θだけ回転した場合、位置P’に移動し、位置P’の座標は次のように表される。
  P’(xn×(cosθ)+yn×(-sinθ), xn×(sinθ)+yn×(cosθ), zn)
 回折光学素子40を含む携帯型照明装置10を基準とした床Fの向きは鉛直方向下方となる。携帯型照明装置10を基準とした天井Cの向きは鉛直方向上方となる。そして、携帯型照明装置10を基準とした天井Cの向きは、携帯型照明装置10を基準とした床Fの向きに対して、180°だけ時計回り方向に回転している。そこで、本実施の形態による携帯型照明装置10では、回折光学素子40を180°だけ時計回り方向に回転させて使用する。図示された具体例では、使用者Uが、回折光学素子40を保持する支持体15をケーシング本体12に対して180°だけ時計回り方向に回転させる。このように回折光学素子40を回転させた後、図4Aに示すように携帯型照明装置10の向きをいくらか上下方向に調整して、天井Cを被照射面IPとして照明を行う。この調整は、天井Cに表示される照明パターンXを確認しながら実施するため、極めて直感的に行うことができる。この場合、図4Aに示すように、回折光学素子40を回転させる前に床Fに表示された照明パターンXと同様の向きで、照明パターンXを天井Cに表示することができる。
 次に、携帯型照明装置10を基準とした左側の壁LWの向きは水平方向左方となる。そして、携帯型照明装置10を基準とした左側の壁LWの向きは、携帯型照明装置10を基準とした床Fの向きに対して、90°だけ時計回り方向に回転している。そこで、本実施の形態による携帯型照明装置10では、回折光学素子40を90°だけ時計回り方向に回転させる。図示された具体例では、使用者Uが、回折光学素子40を保持する支持体15をケーシング本体12に対して90°だけ時計回り方向に回転させる。このように回折光学素子40を回転させた後、図4Aに示すように携帯型照明装置10の向きをいくらか左右方向に調整して、左側の壁Wを被照射面IPとして照明を行う。この場合、図4Aに示すように、回折光学素子40を回転させる前に床Fに表示された照明パターンXと同様の向きで、照明パターンXを左側に表示することができる。
 このように、回折光学素子40の回転および把持した携帯型照明装置10の向きを調節するといった簡単な操作により、被照射面IP上における照明パターンXの向きを調整することができる。したがって、災害、事故、事件等の発生に起因した避難誘導等の緊急を要する状況下においても、この携帯型照明装置10を有効に利用して、被照射面IP上に照明パターンXを所望の向きで適切に投影得することがきる。
 なお、上述の説明では、例えば図15に示されているように、例えばケーシング本体12によって画成される携帯型照明装置10の中心軸線CAが、被照射面IP上における被照射領域IAからいくらかずれる例を示した。しかしながら、この例に限られず、図11に示すように、携帯型照明装置10の中心軸線CAが、被照射面IP上における被照射領域IA内に位置するようにしてもよい。言い換えると、図11に示すように、携帯型照明装置10の中心軸線CAが被照射面IPと交わる位置が、回折光学素子40で回折されたコヒーレント光が被照射面IP上において入射する被照射領域IA内に位置するようにしてもよい。同様に、回折光学素子40の回転軸線RAが被照射面IPと交わる位置が、回折光学素子40で回折されたコヒーレント光が被照射面IP上において入射する被照射領域IA内に位置するようにしてもよい。さらに、回折光学素子40で回折されたコヒーレント光が被照射面IP上で入射する領域内に、回折光学素子40から進み出る0次光が入射するようにしてもよい。これらのように回折光学素子40を調節した場合、使用者Uは、所望する領域に携帯型照明装置10の先端を向ければ良いので、極めて直感的に照明パターンXを所望する領域に表示することができる。
 また、上述した例では、回折光学素子40の設計時に考慮された基準となる被照射面IPの向きから、実際に照明を実施しようとする被照射面IPの向きまでの変化と同様に、回折光学素子40を回転させた。この場合、照明パターンXを同様の向きで異なる被照射面IPに表示することが可能となる。ただし、基準となる被照射面IPから実際に照明に用いようとする被照射面IPへの向きの変化量とは異なる角度だけ回折光学素子40を回転させて、あえて、異なる被照射面IPに異なる向きで照明パターンXを表示するようにしてもよい。使用態様や照明パターンXに依存して、あえて照明パターンXの向きを変更した方が好ましいことも想定される。
 さらに、図2Aに示した例において、支持体15は回折光学素子40のみを支持し、ケーシング本体12がコヒーレント光源20及び整形光学系30等を支持している例を示した。しかしながら、この例に限られず、例えば図2Bに示すように、支持体15が回折光学素子40及び整形光学系30の一部(第2レンズ32)を支持し、ケーシング本体12が整形光学系30の残部(第1レンズ31)及びコヒーレント光源20等を支持するようにしてもよい。また図2Cに示すように、支持体15が回折光学素子40及び整形光学系30を支持し、ケーシング本体12が光源20等を支持するようにしてもよい。さらには、支持体15が、コヒーレント光源20、整形光学系30及び回折光学素子40の全てを支持するようにしてもよい。これらの例においても、被照射面IPの向きの変化にともなって、支持体15をケーシング本体12に対して回転させることで、照明パターンXの向きを調節することができる。
 上述してきた一実施の形態によれば、回折光学素子40での回折パターンに応じた照明パターンXで被照射面IPを照明する携帯型照明装置10において、回折光学素子40が回転可能に支持されている。したがって、携帯型照明装置10に対する被照射面IPの向きに応じて、回折光学素子40を回転させることで、回折光学素子40と被照射面IPとの向きを調節することができる。すなわち、回折光学素子40が被照射面IPに対して適切な向きを向くよう、回折光学素子40の向きを調節することができる。これにより、被照射面IPを所望の照明パターンXにて照明することが可能となる。この結果、携帯型照明装置10を携帯した使用者Uは、様々な場所において、状況に応じて適切な被照射面IPをパターン照明することができる。このような本実施の形態によれば、携帯型照明装置10の利便性を格段に向上させることができる。
 上述してきた一実施の形態の一具体例において、回折光学素子40は、整形光学系30に対して相対回転可能に支持されている。このような携帯型照明装置10では、携帯型照明装置10のうちの回転可能に支持される部分を小さくすることができる。これにより、回折光学素子40を回転させる際における使用者Uの負担を軽減して、回折光学素子40の回転を円滑に実施することが可能となる。
 上述してきた一実施の形態の一具体例において、回折光学素子40は、回折光学素子40へ入射するコヒーレント光の光軸と平行な回転軸線RAを中心として回転可能に支持されている。このような携帯型照明装置10では、回折光学素子40の回転にともなった、回折光学素子40へのコヒーレント光の入射条件の変化を効果的に抑制することができる。これにより、所望の照明パターンXで高精度に被照射面IPを照明することができる。
 上述してきた一実施の形態の一具体例において、回折光学素子40は、予め設定された複数の位置のいずれかに保持される。このような携帯型照明装置10では、回折光学素子40の回転操作を容易に行うことで、所定の向きを向いた被照射面IPに高精度にパターン照明を行うことができる。このような具体例は、例えば、パターン照明が実施されるべき被照射面IPが予め決まっている複数の被照射面IPのうちのいずれかとなる携帯型照明装置10に対して好適である。
 上述してきた一実施の形態の一具体例において、携帯型照明装置10は、コヒーレント光源20を支持するケーシング本体12と、回折光学素子40を支持し且つケーシング本体12に対して回転可能な支持体15と、を有するケーシング11を更に備えている。このような携帯型照明装置10では、回転させる必要のないケーシング本体12にコヒーレント光源20が支持されている。したがって、コヒーレント光源20に付帯する電源48や制御部50もケーシング本体12に支持することができる。その一方で、回折光学素子40を支持する支持体15を小型軽量化することができる。これにより、回折光学素子40を回転させる際における使用者Uの負担を軽減して、回折光学素子40の回転を円滑に実施することが可能となる。
 上述してきた一実施の形態の一具体例において、例えば携帯型照明装置10におけるコヒーレント光の射出を制御するスイッチ45が、ケーシング本体12に設けられている。このような携帯型照明装置10では、回折光学素子40を回転させる際に、スイッチ45を回転させる必要はない。すなわち、使用者Uによって把持され、回転する支持体15に対して静止した状態に維持されるケーシング本体12に、スイッチ45が設けられている。したがって、スイッチ45の操作性を優れたものとすることができる。このような具体例は、とりわけ携帯型の照明装置10に対して好適といえる。
 とりわけ、スイッチ45は、制御部50の回転軸線RAから離間した位置、言い換えるとずらした位置に設けられている。このような携帯型照明装置10では、スイッチ45が回折光学素子40とともに回転したとすると、当該スイッチ45の位置は大きく変動してしまう。このため、スイッチ45が回折光学素子40の回転軸線RAから離間している携帯型照明装置10では、スイッチ45がケーシング本体12に設けられていることが、とりわけ有効といえる。
 上述してきた一実施の形態の一具体例において、携帯型照明装置10は、コヒーレント光源および携帯型照明装置10からのコヒーレント光の射出を制御する制御部50の少なくとも一方の放熱を促す放熱手段65を更に備えている。このような携帯型照明装置10によれば、当該携帯型照明装置10を安定して長時間にわたって使用することができる。
 上述してきた一実施の形態の一具体例によれば、文字、絵柄、色模様、記号、マーク、イラスト、キャラクター、ピクトグラムのいずれか一以上を表すパターンで被照射面IPを照明することができる。このような照明では、照明パターンXの向きが非常に重要となる。したがって、本実施の形態の携帯型照明装置10はこのようなパターン照明への適用に好適である。
 一実施の形態を複数の具体例により説明してきたが、これらの具体例が一実施の形態を限定することを意図していない。上述した一実施の形態は、その他の様々な具体例で実施されることが可能であり、その要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更、追加を行うことができる。
 以下、図面を参照しながら、変形の一例について説明する。以下の説明および以下の説明で用いる図面では、上述した具体例と同様に構成され得る部分について、上述の具体例における対応する部分に対して用いた符号と同一の符号を用いるとともに、重複する説明を省略する。
 例えば、上述した一具体例では、ケーシング11の支持体15に、回折光学素子40のみが保持される例を示したが、この例に限られない。
 図2Bに示すように、支持体15が回折光学素子40及び整形光学系30の一部分を支持するようにしてもよい。図2Bに示された例において、整形光学系30の第2レンズ32が回折光学素子40とともに支持体15に支持されている。整形光学系30の第1レンズ31と、コヒーレント光源20、電源48及び制御部50等は、ケーシング本体12に支持されている。この例において、第2レンズ32が、第2レンズ32へ入射するコヒーレント光の光軸と平行な回転軸線RAを中心として回転可能に支持されていることが好ましい。この場合、上述した具体例と同様に、所望のパターンで高精度に被照射面IPを照明することができる。
 同様に、図2Cに示すように、支持体15が回折光学素子40及び整形光学系30を支持するようにしてもよい。図2Cに示された例において、整形光学系30の全部が回折光学素子40とともに支持体15に支持されている。コヒーレント光源20、電源48及び制御部50等は、ケーシング本体12に支持されている。この例において、整形光学系30が、整形光学系30へ入射するコヒーレント光の光軸と平行な回転軸線RAを中心として回転可能に支持されていることが好ましい。この場合、上述した具体例と同様に、所望のパターンで高精度に被照射面IPを照明することができる。
 さらに、図2Dに示すように、支持体15が回折光学素子40、整形光学系30及びコヒーレント光源20を支持するようにしてもよい。図2Dに示された例において、整形光学系30及びコヒーレント光源20が回折光学素子40とともに支持体15に支持されている。コヒーレント光源20は、回路基板22を介して、支持体15に支持されている。電源48及び制御部50等は、ケーシング本体12に支持されている。この例において、支持体15のケーシング本体12に対する回転によらず、コヒーレント光源20、整形光学系30及び回折光学素子40の相対位置は維持される。したがって、所望のパターンで高精度に被照射面IPを照明することができる。
 なお、図2B~図2Dに示す例では、ケーシング本体12の外筒部13及び支持体15の内筒部16を回転軸線RAに沿って延ばすことで、支持体15がより多くの部材等を支持するようにしている。一方、スイッチ45は、ケーシング本体12に設けられた状態となっている。したがって、使用者Uは、ケーシング本体12を保持して、スイッチ45を操作することができ且つ支持体15を回転させることもできる。
 また別の変形例として、図7に示すように、携帯型照明装置10が回折光学素子40を回転させる回転駆動部55を更に備えるようにしてもよい。図7に示された携帯型照明装置10では、回転駆動部55によって、支持体15をケーシング本体12に対して相対回転させることができる。回転駆動部55の動作は、例えば、使用者Uによるスイッチ45への操作に基づいて、制御部50に制御されるようにしてもよい。図7に示すように、回転駆動部55としては、歯車付きのモータを例示することができる。図7に示された例において、支持体15の内筒部16の内面に、回転駆動部55の歯車と噛み合う内歯が設けられている。また、ケーシング本体12の外筒部13と支持体15の内筒部16との間に設けたリニアモータを、回転駆動部55として採用することもできる。
 また、回転駆動部55の動作が、スイッチ45の操作に代えて又はスイッチ45の操作に加えて、携帯型照明装置10に設けられた検出部61での検出結果に基づいて制御されるようにしてもよい。図7に示された例において、携帯型照明装置10は、携帯型照明装置10の向き及び被照射面IPの向きの少なくともいずれか一方に関する情報を取得する検出部61を、さらに有している。回転駆動部55は、検出部61の検出結果に基づいた回転量だけ回折光学素子40を回転させるようにしてもよい。
 例えば、携帯型照明装置10の向きに関する情報を取得する検出部61として、ジャイロセンサ、加速度センサ、慣性センサ等を用いることができる。これらのセンサによれば、携帯型照明装置10の向きを特定することが可能となる。通常の使用において、使用者Hによって携帯型照明装置10の先端が被照射面IPに向けられる傾向がある。この習性を利用することで、携帯型照明装置10が下方に向けられて床Fや地面を被照射面IPとした照明を実施しようとしていることや、携帯型照明装置10が上方に向けられて天井Cを被照射面IPとした照明を実施しようとしていることを特定することができる。
 また、被照射面IPの向きに関する情報を取得する検出部61として、撮像装置を用いることができる。携帯型照明装置10の向けられた先に位置する被照射面IPを撮像し、画像処理によって、被照射面IPの向きを特定することができる。
 このような携帯型照明装置10では、被照射面IPの向きを示す指標となり得る携帯型照明装置10の向きや、被照射面IPの向きそのものに応じて、回折光学素子40の回転が回転駆動部55によって調節される。すなわち、回転駆動部55の駆動によって、所望とする被照射面IPに予定したパターンで照明を行うことができる。これにより、携帯型照明装置10の利便性を更に向上させることができる。
 さらに別の変形例として、回転駆動部55の動作が、外部からの情報に基づいた回転量だけ回折光学素子を回転させるようにしてもよい。外部からの情報としては、携帯型照明装置10が使用される環境に設置されたセンサ類や、天気や交通に関する公共放送等を例示することができる。携帯型照明装置10が使用される環境に設置されたセンサ類として、パターン照明が実施されようとしている被照射面IPおよび当該被照射面IPの向きを検出するセンサ、より具体的には輝度センサ、照度センサを例示することができる。
 このような携帯型照明装置10では、携帯型照明装置10が用いられている場所に設置された外部のセンサ類からの情報に基づいて、回折光学素子40の回転が回転駆動部55によって調節される。この例によれば、回転駆動部55の制御によって、所望とする被照射面IPに予定したパターンでの照明を可能とすることができるので、携帯型照明装置10に利便性を更に向上させることができる。
 さらに別の変形例として、図8及び図9に示すように、携帯型照明装置10が回折光学素子40の状態に関する情報を取得する検出部62を更に有している。検出部62を用いて回折光学素子40の状態を把握することで、回折光学素子40が脱落する等の異常を検出することができる。例えば、回折光学素子40の状態異常が検出された際に、制御部50の制御によって、携帯型照明装置10からのコヒーレント光の射出を停止することができる。回折光学素子40は、図示された携帯型照明装置10において、照明光の出射端となっており、外部から直接観察可能となっている。検出部62を用いて回折光学素子40に状態を把握することで、回折光学素子40が脱落した状態でコヒーレント光が携帯型照明装置10から射出し続けることを効果的に防止することができる。これにより、レーザー安全性を向上させることができる。
 図8及び図9に示された例において、検出部62は、回折光学素子40と固定された固定部材63と、固定部材63とケーシング11との間を跨いで形成された検出回路64とを有している。固定部材63は、例えば透明な部材からなる。図示された例において、固定部材63は、支持体15の開口15aに固定され、回折光学素子40を支持している。検出回路64は、固定部材63上に形成された第1回路配線64aと、ケーシング11上に形成された第2回路配線64bと、を有している。固定部材63がケーシング11によって予定された位置に保持されている場合、第1回路配線64aと第2回路配線64bとは導通している。したがって、固定部材63がケーシング11に対して移動してずれや傾きが生じると、第1回路配線64aと第2回路配線64bとの導通が遮断される。検出回路64は、検出回路64の断線により固定部材63の状態異常の有無を検出することで、回折光学素子40の状態を把握することができる。とりわけ図9に示された例において、検出回路64は、回折光学素子40の四隅近傍となる四つの箇所において第1回路配線64aと第2回路配線64bとを電気的に接続させている。そして、検出回路64は、四つの接続箇所を直列に接続する回路を形成している。このような検出部62によれば、固定部材63の位置ずれにともなった回折光学素子40の状態異常を高精度に検出することができる。
 なお、「透明」とは、少なくとも50%以上の可視光透過率、より好ましくは70%以上の可視光透過率を有している。ここで、可視光透過率は、(株)島津製作所社製の赤外可視紫外分光光度計(型番:UV3100PC)を使用してJIS A5759-2008に従い380nm以上780nm以下の波長域における分光透過率を測定し、同規格に規定される算出式により算出した値とする。
 さらに別の変形例として、図10に示すように、携帯型照明装置10が非コヒーレント光源25を有するようにしてもよい。非コヒーレント光源25としては、例えば、LED光源等を用いることができる。この携帯型照明装置10では、コヒーレント光源20を用いたパターン照明とは別途に、非コヒーレント光源25を用いて通常の照明を行うことができる。図示された例において、携帯型照明装置10は、非コヒーレント光源25から射出した光を整形する第2整形光学系35を更に有している。第2整形光学系35は、例えば、反射鏡として形成されている。図示された例において、コヒーレント光源20からのパターン照明光は、ケーシング11の長手方向における一方の端面から射出し、非コヒーレント光源25からの通常照明光は、ケーシング11の長手方向における他方の端面から射出している。ただし、この例に限られず、コヒーレント光源20からのパターン照明光と非コヒーレント光源25からの通常照明光が、ケーシング11の長手方向における同一の端面から射出するようにしてもよい。このような携帯型照明装置10よれば、非コヒーレント光源25からの光を、使用者Uの周囲環境を照明する一般的な照明として利用することができ、更に携帯型照明装置10の利便性を向上させることができる。
 さらに別の変形例として、携帯型照明装置10が、コヒーレント光源20から射出したコヒーレント光の光路を変化させる走査装置36を更に有するようにしてもよい。走査装置36は、コヒーレント光が回折光学素子40上を走査するようにコヒーレント光の光路を変化させる。典型的には、走査装置36は、コヒーレント光の光路を経時的に変化させ、コヒーレント光の回折光学素子40への入射位置を変化させる。この結果、走査装置36で進行方向を変化させられるコヒーレント光が、回折光学素子40の入射面上を走査するようになる。
 図12に示された例において、走査装置36は、一つの軸線SAを中心として回動可能な反射面を有した反射デバイスを含んでいる。より具体的に説明すると、反射デバイスは、一つの軸線SAを中心として回動可能な反射面としてのミラーを有したミラーデバイスとして、構成されている。ただし、図示された走査装置36は、例示に過ぎず、光の入射位置が回折光学素子40上を走査するように光の進行方向を変化させる種々の装置を、走査装置36として広く用いることができる。
 上述したように、回折光学素子40は、複数の要素回折光学素子41を有している。走査装置36は、各要素回折光学素子41にコヒーレント光を入射させるよう、コヒーレント光の光路を変化させる。各要素回折光学素子41に入射するタイミングに応じて、コヒーレント光源20での光の射出を制御することで、或いは、コヒーレント光の進行をシャッター等で遮断することにより、所望の要素回折光学素子41で回折されたコヒーレント光のみが被照射面IP上の被照射領域IAに向かうようにすることができる。すなわち、被照射面IP上における照明パターンXを変化させることができる。各要素回折光学素子41に入射するタイミングに応じたコヒーレント光源20や図示しないシャッター等の制御は、制御部50からの制御信号に従うようにすることができる。
 なお、走査装置36による走査速度は、人間の目で分解不可能な速度となっている。したがって、実際には繰り返しコヒーレント光を投射されている被照射面IP上の各領域が、連続的にコヒーレント光を投射されているかのように視認される。
 このような例によれば、複数の要素回折光学素子41が互いに同一の領域にコヒーレント光を向ける場合には、使用する要素回折光学素子41を選択することができる。また、複数の要素回折光学素子41が互いに異なる領域にコヒーレント光を向ける場合には、被照射領域IA上での照明パターンXを変更することができる。すなわち、被照射領域IA上をパターン照明することができ、照明パターンX及び被照射領域IAを変化させることができる。
 なお、図12に示された例において、回折光学素子40は、走査装置36で光路を変えられたコヒーレント光を回折して被照射面IPに向ける。走査装置36と回折光学素子40との間にはレンズ33が設けられている。レンズ33は、整形光学系30として、回折光学素子40へ入射するコヒーレント光の光路を調節する。具体的には、整形光学系30のレンズ33によって光路を調節された光は、平行光束に含まれる光の光路を辿るようにして回折光学素子40へ入射する。
 さらに、別の変形例として、図13に示すように、携帯型照明装置10に防液処理、とりわけ防水処理が施されていてもよい。図13に示された例において、携帯型照明装置10は、第1防液部材71及び第2防液部材72を有している。第1防液部材71は、ケーシング11に設けられている。とりわけ図示された例において、第1防液部材71は、ケーシング11の開口11aの近傍に設けられている。言い換えると、第1防液部材71は、ケーシング11のうちの外筒部13からケーシング11の内側にずれた位置に設けられている。ケーシング11と第1防液部材71とによって囲まれた領域内に、電源48や制御部50、更にはコヒーレント光源20が配置されている。
 この例では、外筒部13及び内筒部16の間からケーシング11内に液体が浸入したとしても、第1防液部材71によって覆われることで、ケーシング11の内側部分への液体、とりわけ水の浸入を効果的に防止することができる。すなわち、第1防液部材71は、コヒーレント光源20が収容されたケーシング本体12の内部空間を密閉している。これにより、電源48、制御部50及びコヒーレント光源20といった構成要素に液体、とりわけ水分が付着することを、第1防液部材71によって効果的に防止することができ、結果として、携帯型照明装置10に含まれる電気回路での短絡を効果的に回避することができる。
 図13に示された例において、第2防液部材72は、支持体15に設けられている。第2防液部材72は、支持体15の開口15aの近傍に設けられている。とりわけ図示された例において、第2防液部材72は、支持体15のうちの内筒部16からケーシング11の内側にずれた位置に設けられている。外筒部13及び内筒部16の間からケーシング11内に液体が浸入したとしても、第2防液部材72によって覆われることで、支持体15の内側部分への液体、とりわけ水の浸入を効果的に防止することができる。これにより、外筒部13及び内筒部16の間からケーシング11内に液体が浸入したとしても、支持体15の内部において、支持体15によって保持された回折光学素子40に、液体、とりわけ水分が付着することを効果的に防止することができる。
 とりわけレリーフ型のホログラムとして構成された回折光学素子は凹凸面を利用して回折現象を生じさせる。この凹凸面に液体が接触してしまうと、凹凸面での屈折率差が変化して、回折光学素子40によって期待した回折現象を得ることができなくなる。したがって、レリーフ型の回折光学素子40の凹凸面が支持体15の内部側を向くようにして支持体15により回折光学素子40を支持するとともに、第2防液部材72によって支持体15の内部を覆うことで、期待された回折現象を安定して確保することが可能となる。
 なお、第1防液部材71及び第2防液部材72は、コヒーレント光の経路上に設けられている。したがって、コヒーレント光を遮蔽しないよう、第1防液部材71及び第2防液部材72は透明であることが好ましい。このような第1防液部材71及び第2防液部材72は、一例として、アクリル等の樹脂やガラス等からなる板材とすることができる。また、第1防液部材71及び第2防液部材72は、その周囲において、ケーシング11のケーシング本体12又は支持体15に保持される。第1防液部材71及び第2防液部材72とケーシング11との間に粘着剤や接着剤を設けて、液体の浸入を安定して防止するようにしてもよい。
 さらに、図14に示すように、ケーシング11のケーシング本体12が、コヒーレント光源20を収容するケーシング収容部12Aと、ケーシング収容部12Aの先端に着脱可能な先端保持部12Bと、を有するようにしてもよい。ケーシング本体12は、先端保持部12B側となる一端において開口した筒状の部材として構成されている。また図示された例において、ケーシング収容部12Aは一端が開口した筒状の部材として構成されている。一方、先端保持部12Bは両端が開口した筒状の部材として構成されている。ケーシング収容部12Aおよび先端保持部12Bは、互いに固定するための固定手段を介して、取り外し可能に接続され得る。図示された例において、ケーシング収容部12Aの雌螺子及び先端保持部12Bの雄螺子によって構成される固定手段により、先端保持部12Bは、ケーシング収容部12Aに取り外し可能に取り付けられている。先端保持部12Bは、上述した外筒部13を有しており、支持体15と回転軸線RAを中心として回転可能に接続している。
 この例において、先端保持部12B及び支持体15が、回折光学素子ユニット75を構成している。回折光学素子ユニット75は、支持体15に保持された回折光学素子40を含んでいる。異なる回折特性を有した回折光学素子40を含む複数の回折光学素子ユニット75を用意して、回折光学素子ユニット75を適宜選択してケーシング収容部12Aに取り付けることで、被照射面IP上を異なる被照射領域IAで照明することができる。
 更に、図14に示された例において、支持体15には、図13を参照して既に説明した第2防液部材72が設けられている。この例において、レリーフ型の回折光学素子40が支持体15によって保持され、回折光学素子40の凹凸面が支持体15の内側に向くようにしてもよい。このとき、外筒部13及び内筒部16の間から液体が浸入したとしても、支持体15の内部において、支持体15によって保持された回折光学素子40に、液体、とりわけ水分が付着することを効果的に防止することができる。
 同様に、図14に示された例では、ケーシング収容部12Aには、図13を参照して既に説明した第1防液部材71が設けられている。したがって、外筒部13及び内筒部16の間からケーシング11内に液体が浸入したとしても、第1防液部材71によって覆われることで、ケーシング11の内側部分への液体、とりわけ水の浸入を効果的に防止することができる。
 上述した一実施形態に係る照明装置においては回折光学素子が回転可能に支持されていたが、本開示はこれに限定されない。コヒーレント光源と、コヒーレント光源からのコヒーレント光を回折して被照射面に向ける回折光学素子と、を有する照明装置を用いて、例えば床面上に位置する被照射面を照明し、そして、照明装置を先ほどの位置とは異なる位置に回転させて、例えば壁面や天井面上に位置する別の被照射面を照明してもよい。
 なお、以上において上述した一実施の形態に対するいくつかの変形例を説明してきたが、当然に、複数の変形例を適宜組み合わせて適用することも可能である。

Claims (20)

  1.  コヒーレント光源と、
     前記コヒーレント光源から射出したコヒーレント光を整形する整形光学系と、
     前記整形光学系で整形された前記コヒーレント光を回折して被照射面に向ける回折光学素子と、を備え、
     前記回折光学素子は回転可能に支持され、
     前記回折光学素子での回折パターンに応じたパターンで前記被照射面を照明する、携帯型照明装置。
  2.  前記回折光学素子は、前記整形光学系に対して相対回転可能に支持されている、請求項1に記載の携帯型照明装置。
  3.  前記回折光学素子の回転可能な角度範囲は、45°以上である、請求項1又は2に記載の携帯型照明装置。
  4.  前記回折光学素子は、前記回折光学素子へ入射する前記コヒーレント光の光軸と平行な軸線を中心として回転可能に支持されている、請求項1~3のいずれか一項に記載の携帯型照明装置。
  5.  前記回折光学素子で回折された前記コヒーレント光が前記被照射面上で入射する領域内に、前記回折光学素子から進み出る0次光が入射する、請求項1~4のいずれか一項に記載の携帯型照明装置。
  6.  前記コヒーレント光源を支持する筒状のケーシング本体と、前記回折光学素子を支持し且つ前記ケーシング本体に対して回転可能な支持体と、を有するケーシングを更に備え、
     ケーシング本体の中心軸線が前記被照射面と交わる位置は、前記回折光学素子で回折された前記コヒーレント光が前記被照射面上で入射する領域内に位置する、請求項1~5のいずれか一項に記載の携帯型照明装置。
  7.  前記回折光学素子の回転前後において同一の回折光学素子へ前記コヒーレント光が入射する、請求項1~6のいずれか一項に記載の携帯型照明装置。
  8.  前記回折光学素子へ入射する前記コヒーレント光は、前記回折光学素子の回転軸線と前記回折光学素子とが交わる位置に入射するコヒーレント光を含む、請求項1~7のいずれか一項に記載の携帯型照明装置。
  9.  前記回折光学素子は、予め設定された複数の位置のいずれかに保持される、請求項1~8のいずれか一項に記載の携帯型照明装置。
  10.  前記コヒーレント光源を支持するケーシング本体と、前記回折光学素子を支持し且つ前記ケーシング本体に対して回転可能な支持体と、を有するケーシングを更に備える、請求項1~9のいずれか一項に記載の携帯型照明装置。
  11.  前記携帯型照明装置を操作するためのスイッチが、前記ケーシング本体に設けられている、請求項10に記載の携帯型照明装置。
  12.  前記スイッチは、前記回折光学素子の回転軸線から離間して設けられている、請求項11に記載の携帯型照明装置。
  13.  前記携帯型照明装置の向き及び前記被照射面の向きの少なくともいずれか一方に関する情報を取得する検出部と、
     前記検出部の検出結果に基づいた回転量だけ前記回折光学素子を回転させる回転駆動部と、を更に備える、請求項1~12のいずれか一項に記載の携帯型照明装置。
  14.  外部からの情報に基づいた回転量だけ前記回折光学素子を回転させる回転駆動部を更に備える、請求項1~13のいずれか一項に記載の携帯型照明装置。
  15.  前記回折光学素子の状態に関する情報を検出する検出部と、
     前記検出部の検出結果に基づき前記携帯型照明装置からの前記コヒーレント光の射出を停止する制御部と、を更に備える、請求項1~14のいずれか一項に記載の携帯型照明装置。
  16.  コヒーレント光源および前記携帯型照明装置からの前記コヒーレント光の射出を制御する制御部の少なくとも一方の放熱を促す放熱手段を更に備える、請求項1~15のいずれか一項に記載の携帯型照明装置。
  17.  文字、絵柄、色模様、記号、マーク、イラスト、キャラクター、ピクトグラムのいずれか一以上を表すパターンで前記被照射面を照明する、請求項1~16のいずれか一項に記載の携帯型照明装置。
  18.  非コヒーレント光源を更に備える、請求項1~17のいずれか一項に記載の携帯型照明装置。
  19.  コヒーレント光源と、前記コヒーレント光源に対して回転可能であり前記コヒーレント光源からのコヒーレント光を回折して被照射面に向ける回折光学素子と、を有する照明装置の前記回折光学素子の回転位置を前記被照射面に応じて調節する工程と、
     前記回折光学素子での回折パターンに応じたパターンで前記被照射面を照明する工程と、を備える、照明方法。
  20.  前記照明装置の前記回折光学素子の回転位置は、前記被照射面の向きに応じて調節する、請求項19に記載の照明方法。
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