WO2021020096A1 - 照明装置 - Google Patents

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WO2021020096A1
WO2021020096A1 PCT/JP2020/027308 JP2020027308W WO2021020096A1 WO 2021020096 A1 WO2021020096 A1 WO 2021020096A1 JP 2020027308 W JP2020027308 W JP 2020027308W WO 2021020096 A1 WO2021020096 A1 WO 2021020096A1
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WO
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light
light emitting
plate
emitting module
lighting device
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PCT/JP2020/027308
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French (fr)
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毅 江原
隆行 秋山
隆史 新井
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S8/00Lighting devices intended for fixed installation
    • F21S8/02Lighting devices intended for fixed installation of recess-mounted type, e.g. downlighters
    • 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
    • F21V11/00Screens not covered by groups F21V1/00, F21V3/00, F21V7/00 or F21V9/00
    • F21V11/02Screens not covered by groups F21V1/00, F21V3/00, F21V7/00 or F21V9/00 using parallel laminae or strips, e.g. of Venetian-blind type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
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    • F21V3/00Globes; Bowls; Cover glasses
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    • F21LIGHTING
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    • F21V7/00Reflectors for light sources
    • 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
    • F21V9/00Elements for modifying spectral properties, polarisation or intensity of the light emitted, e.g. filters
    • F21V9/30Elements containing photoluminescent material distinct from or spaced from the light source

Definitions

  • This disclosure relates to lighting equipment.
  • the brightness uniform plate is simply placed between the light emitting module and the translucent cover, the light emitted by the light emitting module is reflected by the brightness uniform plate and incident on the light emitting module, so that the wavelength of the light emitting module is possessed.
  • the wavelength is converted again by the conversion unit, and the wavelength-converted light increases.
  • the color of the light emitted by the light emitting module is color-shifted, the light color transmitted through the uniform brightness plate becomes light at a low color temperature, and the light is absorbed by the light emitting module, so that the light extraction efficiency is improved. There is a problem that it gets worse.
  • an object of the present disclosure is to provide a lighting device in which a uniform brightness plate is arranged, which can suppress a change in light color and suppress a decrease in light extraction efficiency.
  • One aspect of the illumination device is a light emitting module having a light emitting element, a wavelength conversion unit for wavelength-converting the light emitted by the light emitting element, and a luminance uniform plate arranged on the light emitting side of the light emitting module.
  • a diffuser plate that is arranged on the side opposite to the light emitting module side of the luminance uniform plate and diffuses and transmits light that has passed through the luminance uniform plate is provided, and the distance between the luminance module and the luminance uniform plate is the above. It is 1 ⁇ 2 or more of the distance between the light emitting module and the diffuser.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the configuration of the lighting device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing the configuration of the lighting device according to the first embodiment.
  • FIG. 3A is a cross-sectional view of the illuminator in lines III-III of FIG.
  • FIG. 3B is a cross-sectional view of a lighting device using an SMD (Surface Mount Device) type LED light source.
  • FIG. 4 is a front view of the brightness uniform plate and the light emitting module of the lighting device according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing the distance between the light emitting module and the luminance uniform plate and the distance between the light emitting module and the diffuser plate in the lighting device according to the first embodiment, and exemplifies the progress of light.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the configuration of the lighting device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing the configuration of the lighting device according to the first embodiment.
  • FIG. 3A is
  • FIG. 6 is a diagram showing the relationship between (distance from the light emitting surface of the LED light source to the luminance uniform plate) / (diameter of the light emitting surface of the LED light source) and the light extraction efficiency.
  • FIG. 7 is a diagram showing the relationship between the distance from the light emitting surface of the LED light source to the luminance uniform plate and the light extraction efficiency.
  • FIG. 8 is an exploded perspective view showing the configuration of the lighting device according to the second embodiment.
  • FIG. 9A is a cross-sectional view of the lighting device, and a partially enlarged cross-sectional view of the insertion hole of the support column and the reflective member and the insertion hole of the second housing.
  • FIG. 9B is a cross-sectional view of a lighting device using an SMD type LED light source.
  • FIG. 10 is a perspective view of a brightness uniform plate of the lighting device according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing the distance between the light emitting module and the luminance uniform plate and the distance between the light emitting module and the diffuser plate in the lighting device according to the second embodiment, and illustrates the progress of light.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the lighting device according to the third embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing the distance between the light emitting module and the luminance uniform plate and the distance between the light emitting module and the diffuser plate in the lighting device according to the third embodiment, and exemplifies the progress of light.
  • FIG. 14 is an exploded perspective view showing the configuration of the lighting device according to the fourth embodiment.
  • FIG. 15A is a cross-sectional view of the lighting device.
  • FIG. 15B is a cross-sectional view of a lighting device using an SMD type LED light source.
  • substantially parallel means not only that they are parallel, but also that they are substantially parallel, that is, they include an error of, for example, about several percent.
  • substantially parallel means parallel to the extent that the effects of the present disclosure can be achieved. The same applies to expressions using other "abbreviations".
  • the direction parallel to the optical axis of the light emitted by the lighting device is defined as the Z-axis direction
  • any direction orthogonal to the Z-axis direction is defined as the X-axis direction
  • the X-axis direction and the Z-axis direction is defined as the Y-axis direction.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the configuration of the lighting device 1 according to the first embodiment.
  • the lighting device 1 is a lighting fixture such as a downlight or a ceiling light that illuminates a floor, a wall, or the like by being attached to a building material, for example.
  • a downlight of a type embedded in a ceiling mounting hole is illustrated.
  • the overall shape of the illuminating device 1 is a circular shape having a certain thickness in the Z-axis direction, but may be rectangular, and the shape is not particularly limited. Further, wiring for electrically connecting a commercial power source to the lighting device 1 is inserted into the construction material.
  • the X-axis direction and the Y-axis direction are horizontal directions
  • the Z-axis direction is a vertical direction in each figure.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing the configuration of the lighting device 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 3A is a cross-sectional view of the illuminating device 1 in lines III-III of FIG.
  • the lighting device 1 includes a first housing 10, a second housing 20, a light emitting module 30, a reflecting member 40, a brightness uniform plate 50, and a diffusion plate 60.
  • a power supply unit 70 and a pair of spring units 80 are provided.
  • the first housing 10 constitutes an accommodating body that accommodates the second housing 20, the light emitting module 30, the reflecting member 40, the brightness uniform plate 50, the diffuser plate 60, the power supply unit 70, and the like.
  • the first housing 10 is made of, for example, a resin such as polybutylene terephthalate (PBT), aluminum, a metal containing iron or the like as a main component, or the like.
  • the first housing 10 has a housing portion 11 and a collar portion 12.
  • the storage unit 11 is a bottomed tubular container that stores the above-mentioned second housing 20 and the like.
  • the accommodating portion 11 has a substantially truncated cone shape in which the diameter is gradually increased toward the Z-axis plus direction side.
  • the accommodating portion 11 includes a power supply unit 70, a second housing 20, a light emitting module 30, a reflective member 40, and a brightness uniform plate 50 from the Z-axis minus direction side, which is the bottom side of the accommodating portion 11, toward the Z-axis plus direction side. , And the diffuser plate 60 is housed in this order.
  • the accommodating portion 11 is formed with a locking portion 13 that supports the second housing 20 on the accommodating space side, which is the inside for accommodating the second housing 20 and the like.
  • the locking portion 13 is an annular protrusion that projects inward in the accommodating space of the accommodating portion 11 so as to narrow the inner diameter of the accommodating space.
  • the locking portion 13 is not limited to the annular protrusion, and may have any structure as long as it supports the second housing 20, for example, a protrusion that simply protrudes from the bottom of the accommodating portion 11.
  • the second housing 20 may be supported by.
  • the collar portion 12 is an annular portion that holds the construction material when the lighting device 1 is attached to the mounting hole.
  • the flange portion 12 is an annular flange extending in the outer diameter direction (distant direction) from the end portion of the accommodating portion 11 on the Z-axis plus direction side.
  • the outer diameter of the flange portion 12 is larger than the inner diameter of the mounting hole of the construction material to which the lighting device 1 is mounted.
  • the flange portion 12 and the pair of spring portions 80 sandwich the construction material to stably fix the lighting device 1 to the construction material.
  • the second housing 20 constitutes an accommodating body that accommodates the light emitting module 30, the reflective member 40, the luminance uniform plate 50, the diffuser plate 60, and the like.
  • the second housing 20 is made of, for example, a metal or resin containing aluminum, iron or the like as main components.
  • the second housing 20 is made of a metal containing aluminum as a main component.
  • the light emitting module 30 is arranged on the surface of the bottom 21 of the second housing 20 on the Z-axis positive direction side
  • the power supply unit 70 is arranged on the surface of the bottom 21 of the second housing 20 on the Z-axis negative direction side. Is placed.
  • the second housing 20 functions as a heat sink that dissipates heat generated from the light emitting module 30 and the power supply unit 70.
  • the second housing 20 is fixed by a fixing member such as a screw while being housed in the storage space of the first housing 10 and supported by the locking portion 13 of the housing portion 11. Specifically, the fixing member inserts an insertion hole formed in the bottom portion 21 of the second housing 20 and is screwed into a screw hole formed in the first housing 10 to form a second housing. 20 is fixed to the first housing 10.
  • the second housing 20 may be integrally fixed with the light emitting module 30 and the first housing 10 by a fixing member in a state where the light emitting module 30 and the like are housed.
  • the second housing 20 is a substantially truncated cone-shaped container whose diameter is gradually increased toward the Z-axis plus direction side.
  • the light emitting module 30, the reflecting member 40, the luminance uniform plate 50, and the diffusion plate 60 are arranged in this order from the Z-axis minus direction side, which is the bottom 21 side, to the Z-axis plus direction side. It is housed.
  • an insertion hole is formed through which wiring such as a lead wire for electrically connecting the power supply portion 70 and the light emitting module 30 is inserted. This wiring is inserted through the insertion hole.
  • the light emitting module 30 has a disk shape and is arranged at the bottom 21 of the second housing 20. Specifically, the light emitting module 30 is fixed to the central portion of the bottom portion 21 of the second housing 20 so as to emit light in the positive direction of the Z axis.
  • the light emitting module 30 has an LED light source 31 and a substrate 32.
  • the LED light source 31 is arranged on the surface of the substrate 32 on the Z-axis plus direction side.
  • the LED light source 31 is arranged on the substrate 32 in a posture of emitting light in the positive direction of the Z axis.
  • the main light emission direction from the LED light source 31 is in the Z-axis plus direction.
  • the LED light source 31 emits light that becomes the emitted light of the lighting device 1, and causes the light to enter the diffuser plate 60 through the luminance uniform plate 50.
  • the LED light source 31 is arranged in the central portion of the bottom 21 of the second housing 20.
  • the optical axis J of FIG. 3A of the LED light source 31 is substantially parallel to the Z-axis direction and substantially coincides with the central axis O.
  • the optical axis J is an axis indicating the direction in which the main light is emitted from the light emitted by the lighting device 1.
  • the LED light source 31 is configured to emit white light, for example.
  • the LED light source 31 is a COB (Chip On Board) type module.
  • the LED light source 31 has a configuration in which one or a plurality of LED chips (bare chips) sealed by a sealing member are directly mounted (primarily mounted) on the substrate 32.
  • the LED light source 31 includes a light emitting element 31a which is an LED chip, and a wavelength conversion unit 31b which covers the light emitting element 31a and converts the light emitted by the light emitting element 31a.
  • the LED light source 31 is a seal containing a plurality of blue LEDs, which are one or a plurality of LED chips (bare chips) mounted on the substrate 32, and the blue LEDs are sealed and contains a yellow phosphor. It is provided with a stop member.
  • the LED light source 31 may be an SMD type module. In this case, a plurality of LED light sources 31 may be mounted on the substrate 32.
  • the yellow phosphor is an example of the wavelength conversion unit 31b, but the sealing member may also be an example of the wavelength conversion unit 31b.
  • the LED light source 31 is turned on and off by the lighting control unit controlling the power supply unit 70. Further, the LED light source 31 may be controlled by the illumination control unit to perform dimming and toning.
  • the substrate 32 is a mounting substrate for mounting the LED light source 31, such as a ceramic substrate, a resin substrate, or a metal base substrate coated with insulation.
  • the substrate 32 is formed with a pair of electrode terminals (positive electrode terminal and negative electrode terminal) for receiving DC power for causing the LED light source 31 to emit light from the outside.
  • the substrate 32 is fixed to the surface on the Z-axis plus direction side of the bottom 21 of the second housing 20.
  • a lead wire for supplying electric power from the power supply unit 70 to the light emitting module 30 is electrically connected to the substrate 32.
  • the reflecting member 40 has a first reflecting surface 41 that reflects the light emitted by the LED light source 31 of the light emitting module 30.
  • a first reflective surface 41 is formed on the surface of the reflective member 40 on the Z-axis positive direction side.
  • the reflective member 40 has a plate shape formed along the shape of the second housing 20.
  • the reflective member 40 is a flat plate having an annular shape in a plan view.
  • the reflective member 40 is supported by the second housing 20 substantially parallel to the XY plane.
  • the reflective member 40 may be composed of a reflective sheet made of a white resin material.
  • the reflective member 40 is not limited to the reflective sheet made of a white resin material, and may be made of a metal material such as a steel plate or an aluminum plate. In this case, the inner surface of the reflective member 40 may be painted white.
  • the reflective member 40 may be in the shape of a container or a sheet formed along the shape of the second housing 20.
  • the reflective member 40 may be a substantially truncated cone-shaped container whose diameter is gradually increased toward the Z-axis plus direction side. That is, the first reflective surface 41 may be formed on the inner surface of the reflective member 40.
  • the first reflective surface 41 at the bottom of the reflective member 40 is substantially parallel to the XY plane.
  • the reflective member 40 is a surface on the light emitting module 30 side with respect to the luminance uniform plate 50, and is arranged in the second housing 20 so as to face the luminance uniform plate 50. That is, the reflective member 40 is arranged between the luminance uniform plate 50 and the second housing 20.
  • the reflective member 40 is an annular shape that surrounds the light emitting module 30. Looking at the reflection member 40 and the light emitting module 30 from the Z-axis plus side, the reflection member 40 is arranged so as to surround the periphery of the light emitting module 30. Specifically, the reflective member 40 has a posture in which the central axis O of the reflective member 40 substantially coincides with the optical axis J of the LED light source 31 of the light emitting module 30 and is substantially parallel to the XY plane. It is placed and supported on the bottom 21 of the second housing 20.
  • the reflective member 40 is attached to and fixed to the second housing 20 by, for example, an adhesive layer or an adhesive layer such as double-sided tape.
  • the reflective member 40 may be fixed to the second housing 20 by a fixing member such as a screw.
  • the thickness of the reflective member 40 is equivalent to the height from the bottom 21 of the second housing 20 to the light emitting surface 30a of the LED light source 31. Therefore, the first reflecting surface 41 of the reflecting member 40 and the light emitting surface 30a of the LED light source 31 have substantially the same height.
  • the thickness of the reflective member 40 may be thinner than the height from the bottom 21 of the second housing 20 to the light emitting surface 30a of the LED light source 31.
  • the light emitting surface 30a of the LED light source 31 is a surface on which the LED light source 31 emits light, and is a surface of a sealing member. In the present embodiment, the light emitting surface 30a of the LED light source 31 is a plane substantially parallel to the XY plane.
  • the reflective member 40 may be provided between the bottom portion 21 of the second housing 20 and the brightness uniform plate 50. That is, the reflective member 40 may be arranged along the inner surface of the accommodating portion 11 of the first housing 10 between the bottom portion 21 of the second housing 20 and the luminance uniform plate 50. In this case, the reflection member 40, which is separate from the reflection member 40 described above, may be arranged or integrated.
  • FIG. 4 is a front view of the brightness uniform plate 50 and the light emitting module 30 of the lighting device 1 according to the first embodiment.
  • the luminance uniform plate 50 is an optical member for making the luminance distribution uniform in the surface (the surface on the Z-axis plus direction side) of the diffuser plate 60 which is the light emitting surface of the lighting device 1.
  • the luminance uniform plate 50 is a flat plate having a substantially constant thickness.
  • the luminance uniform plate 50 equalizes the distribution of light in the surface directions (X direction and Y direction) of the luminance uniform plate 50, and emits light having a high degree of uniformity. That is, the brightness uniform plate 50 is a flutter plate for obtaining surface emission with uniform brightness.
  • the luminance uniform plate 50 has a shape corresponding to the shape of the second housing 20, and in the present embodiment, it is a disk-shaped flat plate.
  • a plurality of through holes 51 through which the light emitted from the light emitting module 30 passes are formed in the luminance uniform plate 50.
  • the plurality of through holes 51 are a plurality of pores. Light emitted from the LED light source 31 of the light emitting module 30 passes through the plurality of through holes 51. Specifically, not only the light emitted from the LED light source 31 directly enters and passes through the plurality of through holes 51, but also the light emitted from the LED light source 31 and reflected by the reflecting member 40 passes through the plurality of through holes 51.
  • the plurality of through holes 51 can further divide the light emitted from the light emitting module 30. That is, the plurality of through holes 51 can further divide the light emitted from the LED light source 31 like innumerable point light sources.
  • the plan view shape of each of the plurality of through holes 51 is circular, but is not limited to this.
  • the plan view shape may be a polygonal shape such as a rectangular shape.
  • the opening areas (opening diameters) of the plurality of through holes 51 increase as the distance from the intersection of the optical axis J of the light emitted from the light emitting module 30 and the luminance uniform plate 50 increases. ..
  • the plurality of through holes 51 are formed in a pattern in which the light transmittance increases as the distance from the point intersecting the optical axis J of the LED light source 31 increases.
  • the plan view shape of each of the plurality of through holes 51 is circular, the diameter of each of the plurality of through holes 51 is increased as the distance from the point intersecting the optical axis J of the LED light source 31 increases. This increases the light transmission rate.
  • the light transmittance is the ratio of the light emitted by the light emitting module 30 passing through the luminance uniform plate 50, and has the same meaning as the light transmittance.
  • the opening area of each of the plurality of through holes 51 increases as the distance from the intersection of the optical axis J of the light emitted from the light emitting module 30 and the luminance uniform plate 50 increases, so that light passes through.
  • the rate is high. That is, the luminance uniform plate 50 has an in-plane distribution of light transmittance.
  • the luminance uniform plate 50 has light reflectivity for reflecting the light emitted by the light emitting module 30, and at least the second reflecting surface 52 on the light emitting module 30 side has light reflectivity. Therefore, the light emitted from the LED light source 31 and reaching the luminance uniform plate 50 is reflected by the second reflecting surface 52 of the luminance uniform plate 50.
  • the brightness uniform plate 50 that is, the second reflecting surface 52 is white.
  • the luminance uniform plate 50 is made of a white resin material such as polyethylene terephthalate.
  • both surfaces of the second reflecting surface 52 of the luminance uniform plate 50 and the first reflecting surface 41 of the reflecting member 40 have light reflectivity.
  • the light reflectance of each of the first reflecting surface 41 and the second reflecting surface 52 is 99% or more.
  • the brightness uniform plate 50 is arranged on the light emitting side of the light emitting module 30.
  • the luminance uniform plate 50 is housed in the second housing 20, and is supported by the second housing 20 in a posture that is substantially parallel to the bottom 21 of the second housing 20 and substantially parallel to the bottom of the reflective member 40. ing. That is, the second reflecting surface 52 of the luminance uniform plate 50 is substantially parallel to the XY plane.
  • FIG. 5 shows the distance H1 between the light emitting module 30 and the luminance uniform plate 50 and the distance H2 between the light emitting module 30 and the diffuser plate 60 in the lighting device 1 according to the first embodiment, and illustrates the progress of light. It is a figure. In FIG. 5, only a part of the light travels is illustrated, and as a matter of course, the light travels even in the part not illustrated. Further, in FIG. 5, the first housing 10 and the like in FIG. 3A are omitted.
  • the brightness uniform plate 50 is arranged so that the distance H1 between the light emitting module 30 and the brightness uniform plate 50 is 1 ⁇ 2 or more of the distance H2 between the light emitting module 30 and the diffusion plate 60. More specifically, in the brightness uniform plate 50, the distance H1 from the light emitting surface 30a of the LED light source 31 to the brightness uniform plate 50 is 1 ⁇ 2 or more of the distance H2 from the light emitting surface 30a of the LED light source 31 to the diffuser plate 60. It is placed in the position where. In this way, the luminance uniform plate 50 is closer to the diffuser plate 60 than the light emitting module 30, and is arranged so as to be separated from the light emitting module 30 by a predetermined distance. An air layer is formed between the reflective member 40 and the brightness uniform plate 50, and an air layer is also formed between the brightness uniform plate 50 and the diffusion plate 60.
  • the fact that the distance H1 between the light emitting module and the brightness uniform plate is less than 1/2 of the distance H2 between the light emitting module and the diffuser plate means that the distance between the brightness uniform plate and the LED light source is short. Therefore, the light emitted from the light emitting module easily returns (incidents) to the LED light source, so that the light whose wavelength is further converted by the wavelength conversion unit used in the LED light source increases. As a result, the light emitted from the luminance uniform plate is different from the color of the light emitted by the LED light source, and it becomes difficult to extract the desired light. Further, since a part of the light returned to the LED light source is absorbed by the LED light source, the efficiency of extracting the light emitted from the luminance uniform plate also deteriorates.
  • the brightness is set at a position where the distance H1 from the light emitting surface 30a of the LED light source 31 to the brightness uniform plate 50 is 1 ⁇ 2 or more of the distance H2 from the light emitting surface 30a of the LED light source 31 to the diffuser plate 60.
  • the luminance uniform plate 50 is arranged at a position not too close to the diffusion plate 60.
  • the plurality of through holes 51 of the luminance uniform plate 50 are visually recognized through the diffuser plate 60, so that deterioration of the appearance can be suppressed.
  • the brightness uniform plate 50 has a distance from the diffusion plate 60 of 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 of the distance H2. And so on. By doing so, the thickness of the lighting device 1 is unlikely to increase by adjusting the distance between the luminance uniform plate 50 and the diffuser plate 60 and the distance H1.
  • the luminance uniform plate 50 has a light passing region portion 131 in which a plurality of through holes 51 are formed and a light shielding region portion 132 in which a plurality of through holes 51 are not formed.
  • the light passing region 131 is the light emitted by the LED light source 31, and is used to pass the light reflected by the second reflecting surface 52 of the luminance uniform plate 50 and the first reflecting surface 41 of the reflecting member 40. This is the region where the through hole 51 is formed.
  • the light passing region portion 131 has an annular shape in a plan view formed so as to surround the periphery of the light blocking region portion 132. In the present embodiment, the light passing region portion 131 has an annular shape in a plan view, but is not limited to this, and may be a rectangular annular shape.
  • the light-shielding region portion 132 is a region portion different from the light-passing region portion 131, is formed on the inner peripheral side of the light-passing region portion 131, and reflects the light emitted by the LED light source 31.
  • the light-shielding region portion 132 covers the LED light source 31, that is, covers the light emitting surface 30a of the light emitted by the LED light source 31.
  • the size (surface area) of the light-shielding region portion 132 is a size required to reflect substantially all of the light emitted from the LED light source 31 toward the first reflecting surface 41 of the reflecting member 40.
  • the light-shielding region portion 132 is almost always reflected by the second reflecting surface 52 of the luminance uniform plate 50 and the first reflecting surface 41 of the reflecting member 40, so that the light emitted from the LED light source 31 is not directly emitted. It is composed.
  • the size of the light-shielding region portion 132 varies depending on the distance from the light emitting surface 30a of the LED light source 31 to the brightness uniform plate 50.
  • the light-shielding region portion 132 is set to a size that does not emit light as a bright spot from the LED light source 31.
  • FIG. 3B is a cross-sectional view of the lighting device 1 using the SMD type LED light source 231.
  • the light emitting module 30 has a plurality of LED light sources 231.
  • the light emitting surface 30a means each light emitting surface 30a of the plurality of LED light sources 231.
  • the luminance uniform plate 50A has a plurality of light passing region portions 131 and a plurality of light shielding region portions 132 having one-to-one correspondence with the plurality of light passing region portions 131.
  • the light emitting surfaces 30a of the plurality of LED light sources 231 correspond one-to-one with the plurality of light-shielding region portions 132.
  • the surface of the substrate 232 on the Z-axis positive direction side becomes the first reflecting surface 241. That is, the first reflecting surface 241 of the substrate 232 reflects light.
  • the surface of the substrate 232 on the positive side of the Z axis may be formed of a reflective sheet made of a white resin material.
  • the reflective member is not limited to the reflective sheet made of a white resin material, and the substrate 232 may be made of a metal material such as a steel plate or an aluminum plate. In this case, the inner surface of the reflective member may be painted white.
  • the light-shielding region portion 132 does not pass the light emitted by the light emitting module 30 at all, that is, it does not mean that the light is completely blocked.
  • the light-shielding region portion 132 may slightly transmit light.
  • the luminance uniform plate 50 is supported by the second housing 20, but may be fixed by a pin (not shown) so that the central portion does not bend.
  • the pin may have a columnar portion extending in the Z-axis direction and a substantially spherical pin head formed at one end of the columnar portion and larger than the width of the columnar portion. The other end of the columnar portion may be fixed to the second housing 20.
  • the brightness uniform plate 50 is supported by locking the pin head while the columnar portion penetrates at least one of the second housing 20, the reflective member 40, and the substrate 32 of the light emitting module 30. You may.
  • the diffuser plate 60 is a translucent member formed of a translucent material.
  • the diffusion plate 60 is formed of a transparent resin material such as acrylic (PMMA) or polycarbonate (PC), or a glass material.
  • the diffusion plate 60 is a diffusion cover arranged so as to cover the brightness uniform plate 50, the second housing 20, and the like. Further, the diffuser plate 60 is arranged on the side opposite to the light emitting module 30 side of the luminance uniform plate 50 so that the light passing through the luminance uniform plate 50 is incident on the back surface (the surface on the Z-axis minus direction side). Specifically, the diffuser plate 60 is attached to the end portion of the first housing 10 on the Z-axis positive direction side so as to cover the opening of the housing in the first housing 10. By providing the diffuser plate 60, the brightness uniform plate 50, the light emitting module 30 and the like are protected. That is, the diffuser plate 60 is an outer shell member that forms a part of the outer shell of the lighting device 1, and is in an exposed state, so that it can be visually recognized by a person.
  • the diffuser plate 60 is a flat plate-shaped translucent plate.
  • the diffuser plate 60 is not limited to the flat plate-shaped translucent plate.
  • the diffuser plate 60 may be curved in a dome shape.
  • the diffuser plate 60 has light diffusivity (light scattering property), but may be transparent. That is, the diffusion plate 60 may have transparency and scattering property.
  • the diffuser plate 60 may be a milky white cover in which a light diffusing material such as light reflecting fine particles is dispersed in a translucent resin material. In this case, by imparting light diffusivity to the diffusing plate 60, it is possible to prevent the uniform brightness plate 50 and the light emitting module 30 from being directly viewed.
  • the light diffusivity of the diffusing plate 60 is not limited to the configuration in which the above-mentioned light diffusing material is dispersed inside the diffusing plate 60.
  • a milky white light diffusing film containing a light diffusing material or the like is formed on the surface or inner surface of the diffusing plate 60, or a plurality of minute irregularities (dots, prisms) are formed on the surface of the diffusing plate 60 by embossing or the like. May be good.
  • the power supply unit 70 is a power supply module having a lighting circuit for supplying electric power for lighting the light emitting module 30.
  • the power supply unit 70 converts an alternating current supplied from an external power source such as a commercial power source into a predetermined level of DC power by rectifying, smoothing, stepping down, or the like.
  • the power supply unit 70 supplies the converted direct current to the light emitting module 30 via a lead wire or the like.
  • the power supply unit 70 may be combined with a dimming circuit, a booster circuit, or the like.
  • the power supply unit 70 is composed of, for example, a printed circuit board on which metal wiring having a predetermined shape is formed, a plurality of circuit elements mounted on the printed circuit board, and the like.
  • the circuit element is an electronic component for causing the light emitting module 30 to emit light.
  • a capacitive element electrolytic capacitor, ceramic capacitor, etc.
  • a resistance element resistor, etc.
  • a rectifying circuit element rectifying circuit element
  • a coil element a choke coil (choke transformer).
  • IC integrated circuit element
  • FET semiconductor element
  • the pair of spring portions 80 are elastic members for mounting and fixing the lighting device 1 in the mounting holes formed in the construction material, and are arranged on the outer peripheral side of the accommodating portion 11 of the first housing 10. In the present embodiment, it is fixed to the side surface of the accommodating portion 11.
  • the lighting device 1 is supported by the construction material by the pair of spring portions 80 and the flange portions 12 of the first housing 10.
  • the pair of spring portions 80 are leaf springs formed of a metal material such as a steel material. Further, the plate thickness and width of the pair of spring portions 80 are adjusted so that the lighting device 1 can be stably fixed to the construction material according to the Young's modulus of the material forming the pair of spring portions 80, the weight of the lighting device 1, and the like. It is determined as appropriate. Instead of the pair of spring portions 80, a wire spring may be used, or another known spring may be used.
  • a lighting device was used in which the distance from the light emitting surface of the LED light source to the brightness uniform plate was less than 1/2 of the distance from the light emitting surface of the LED light source to the diffuser plate.
  • the distance from the diffuser plate to the brightness uniform plate is about 7 mm, the brightness uniform plate and the illumination device A1 without the diffuser plate, the illumination device B1 without the diffuser plate and the brightness uniform plate provided, and The difference between the light extraction efficiency and the color temperature in the lighting device C1 provided with the luminance uniform plate and the diffuser plate will be described.
  • the color temperature of the light emitted from the light emitting module of the lighting device A1 is 5137K, but the color temperature of the light emitted from the brightness uniform plate of the lighting device B1 is 3677K, and the brightness uniform plate and the diffusion of the lighting device C1.
  • the color temperature of the light emitted from the plate was 3681K. Further, assuming that the light extraction efficiency of the lighting device A1 is 100%, the light extraction efficiency of the lighting device B1 is 45.5%, and the light extraction efficiency of the lighting device C1 is 43.1%.
  • a lighting device was used in which the distance from the light emitting surface of the LED light source to the brightness uniform plate was 1 ⁇ 2 or more of the distance from the light emitting surface of the LED light source to the diffuser plate.
  • the distance from the diffuser plate to the brightness uniform plate is about 13 mm.
  • the color temperature of the light emitted from the light emitting module of the lighting device A2 is 5137K, but the color temperature of the light emitted from the brightness uniform plate of the lighting device B2 is 4670K, which is emitted from the brightness uniform plate of the lighting device C2.
  • the color temperature of the light was 4617K. Further, assuming that the light extraction efficiency of the lighting device A2 is 100%, the light extraction efficiency of the lighting device B2 is 69.4%, and the light extraction efficiency of the lighting device C2 is 66.1%.
  • the distance H1 from the light emitting surface 30a of the LED light source 31 to the brightness uniform plate 50 is 1 ⁇ 2 or more of the distance H2 from the light emitting surface 30a of the LED light source 31 to the diffuser plate 60. And said.
  • an LED light source 31 having a circular light emitting surface 30a of the LED light source 31 was used. Further, the diameter of the light emitting surface 30a was set to about 9.8 mm. Further, the light absorption rate of the luminance uniform plate 50 is set to 1.00%, the light reflectance of the second reflecting surface 52 of the luminance uniform plate 50 is set to 98.9%, and the light transmittance of the luminance uniform plate 50 is set. Was set to 0.10%. Further, the light absorption rate of the wavelength conversion unit 31b was set to 50%, and the light reflectance of the wavelength conversion unit 31b was set to 50%.
  • the light absorption rate of the light emitting element 31a was set to 5%, and the light reflectance of the light emitting element 31a was set to 95%. Further, the light absorption rate of the reflective member 40 was set to 1.00%, the light reflectance of the reflective member 40 was set to 99.0%, and the light transmittance of the reflective member 40 was set to 0.00%.
  • FIG. 6 is a diagram showing the relationship between (distance from the light emitting surface 30a of the LED light source 31 to the brightness uniform plate 50) / (diameter of the light emitting surface 30a of the LED light source 31) and the light extraction efficiency.
  • the horizontal axis indicates (distance H1 between the light emitting surface 30a of the LED light source 31 and the luminance uniform plate 50) / (the diameter of the light emitting surface 30a of the LED light source 31), and the vertical axis represents light.
  • the vertical axis Indicates the extraction efficiency. It was found that when the ratio of the distance H1 to the size of the diameter increases, the light extraction efficiency increases, but when the distance H1 becomes too large, the light extraction efficiency does not increase so much.
  • the light extraction efficiency is about 75%.
  • FIG. 7 is a diagram showing the relationship between the distance from the light emitting surface 30a of the LED light source 31 to the brightness uniform plate 50 and the light extraction efficiency.
  • the horizontal axis represents the distance H1 between the light emitting surface 30a of the LED light source 31 and the brightness uniform plate 50
  • the vertical axis represents the light extraction efficiency. It was found that when the distance H1 becomes large, the light extraction efficiency increases, but when the distance H1 becomes too large, the light extraction efficiency does not increase so much.
  • the light emitted by the LED light source 31 is divided into innumerable point light sources and emitted from the plurality of through holes 51 of the luminance uniform plate 50 while being repeatedly reflected between the luminance uniform plate 50 and the reflecting member 40.
  • the light emitted from the LED light source 31 is mixed and then passes through the plurality of through holes 51. Therefore, light having a high degree of uniformity is emitted from the luminance uniform plate 50.
  • the lighting device 1 can emit (extract) planar light having a high degree of uniformity.
  • the lighting device 1 includes a light emitting module 30 having a light emitting element 31a, a wavelength conversion unit 31b for wavelength-converting the light emitted by the light emitting element 31a, and a light emitting side of the light emitting module 30.
  • the luminance uniform plate 50 is arranged on the side opposite to the light emitting module 30 side of the luminance uniform plate 50, and the diffuser plate 60 that diffuses and transmits the light that has passed through the luminance uniform plate 50 is provided.
  • the distance H1 between the light emitting module 30 and the luminance uniform plate 50 is 1 ⁇ 2 or more of the distance H2 between the light emitting module 30 and the diffuser plate 60.
  • the distance between the light emitting module and the light emitting module is less than 1/2 of the distance between the light emitting module and the diffuser plate, the distance between the light emitting module and the light emitting module becomes short. Therefore, the light emitted from the light emitting module and reflected by the luminance uniform plate can easily return to the light emitting module, so that the wavelength-converted light is further increased by the wavelength conversion unit used in the light emitting module. As a result, the light emitted from the luminance uniform plate is different from the color of the light emitted by the light emitting module, and it becomes difficult to extract the desired light from the lighting device.
  • the light emitted by the light emitting module (the light emitted by the LED light source of the light emitting module and does not include the light whose wavelength has been converted again).
  • the efficiency of extracting the light emitted from the uniform brightness plate is also deteriorated.
  • the luminance uniform plate 50 is arranged at a position where the distance H1 from the light emitting module 30 to the brightness uniform plate 50 is 1 ⁇ 2 or more of the distance H2 from the light emitting module 30 to the diffusion plate 60. ing. Therefore, since the distance H1 between the light emitting module 30 and the brightness uniform plate 50 can be set to a predetermined distance or more, the change in the color of the light emitted from the brightness uniform plate 50 and the deterioration of the light extraction efficiency are suppressed. can do.
  • the luminance uniform plate 50 is arranged, it is possible to suppress the change in the light color and suppress the decrease in the light extraction efficiency.
  • the brightness uniform plate 50 is formed with a plurality of through holes 51 through which the light emitted from the light emitting module 30 passes.
  • the opening areas of the plurality of through holes 51 increase as the distance from the intersection of the optical axis J of the light emitted from the light emitting module 30 and the luminance uniform plate 50 increases.
  • the luminance uniform plate 50 is a light passing region portion 131 in which a plurality of through holes 51 are formed, and a region portion different from the light passing region portion 131, and the plurality of penetrating plates 50. It has a light-shielding region portion 132 in which the hole 51 is not formed.
  • the light shielding region portion 132 covers the light emitting surface 30a of the light emitted by the light emitting module 30.
  • the lighting device 1 can emit light having a higher degree of uniformity.
  • the lighting device 1 includes a reflecting member 40 which is arranged on the light emitting module 30 side of the luminance uniform plate 50 and has a first reflecting surface 41 for reflecting the light emitted by the light emitting module 30.
  • the reflecting member 40 reflects the light toward the luminance uniform plate 50.
  • the light incident on the luminance uniform plate 50 passes through the plurality of through holes 51 and is reflected again by the luminance uniform plate 50. That is, the light emitted by the light emitting module 30 is mixed in the air layer between the luminance uniform plate 50 and the reflecting member 40, and then passes through the plurality of through holes 51.
  • the lighting device 1 can emit light having a higher degree of uniformity.
  • the luminance uniform plate 50 has at least a surface on the light emitting module 30 side and has a second reflecting surface 52 that reflects the light emitted by the light emitting module 30.
  • the light emitted by the light emitting module 30 is reflected by the second reflecting surface 52 of the luminance uniform plate 50, and is incident on and reflected on the first reflecting surface 41 of the reflecting member 40.
  • the light reflected by the first reflecting surface 41 is incident on the luminance uniform plate 50, passes through a plurality of through holes 51 of the luminance uniform plate 50, or is reflected again by the second reflecting surface 52, and is first reflected. It is incident on the surface 41 and reflected. In this way, the light emitted by the light emitting module 30 is repeatedly reflected between the luminance uniform plate 50 and the reflecting member 40, so that the light emitting module 30 is formed in the air layer between the luminance uniform plate 50 and the reflecting member 40.
  • the emitted light passes through the plurality of through holes 51 after being more mixed. Therefore, light having a higher uniformity is emitted from the luminance uniform plate 50. As a result, the lighting device 1 can more reliably emit light having a high degree of uniformity.
  • the luminance uniform plate 50 has a flat plate shape, but in the present embodiment, the luminance uniform plate 50A1 in which one or more columns 150 are provided on the light passing plate 50a is used.
  • the configuration of the lighting device 1a of the present embodiment is the same as that of the first embodiment, and the same configurations are designated by the same reference numerals and detailed description of the configurations will be omitted.
  • FIGS. 8, 9A and 9B The specific configuration of the lighting device 1a is shown in FIGS. 8, 9A and 9B.
  • FIG. 8 is an exploded perspective view showing the configuration of the lighting device 1a according to the second embodiment.
  • FIG. 9A is a cross-sectional view of the lighting device 1a and a partially enlarged cross-sectional view of the support column 150, the insertion hole 40a of the reflection member 40A1, and the insertion hole 21a of the second housing 20A1.
  • FIG. 9B is a cross-sectional view of the lighting device 1a using the SMD type LED light source 231.
  • the luminance uniform plate 250A of FIG. 9B has a plurality of light passing region portions 131 and a plurality of light shielding region portions 132 having one-to-one correspondence with the plurality of light passing region portions 131.
  • FIG. 10 is a perspective view of the brightness uniform plate 50A1 of the lighting device 1a according to the second embodiment. As shown in FIGS. 9A and 10, the luminance uniform plate 50A1 has a light passing plate 50a and one or more columns 150.
  • the light passing plate 50a is a flat plate-shaped uniform brightness plate 50A1.
  • the light passing plate 50a is a disk-shaped flat plate.
  • the light passing plate 50a can make the light emitted from the light emitting module 30 uniform. Since the light passing plate 50a has the same configuration as the luminance uniform plate of the above embodiment, the description thereof will be omitted.
  • the light passing plate 50a may be an example of the luminance uniform plate 50A1.
  • each support column 150 is not an essential component of the luminance uniform plate 50A1.
  • the lighting device 1a may include each support column 150.
  • the luminance uniform plate 50A1 may be closer to the light emitting module 30 than the diffuser plate 60, or may be closer to the diffuser plate 60 than the light emitting module 30.
  • the luminance uniform plate 50A1 is arranged so as to be separated from each of the light emitting module 30 and the diffuser plate 60 by a predetermined distance.
  • An air layer is formed between the reflective member 40A1 and the light emitting module 30 and the brightness uniform plate 50A1, and an air layer is also formed between the brightness uniform plate 50A1 and the diffusion plate 60.
  • each support column 150 is a pin formed on the second reflecting surface 52 of the light passing plate 50a.
  • Each of the columns 150 extends from the light passing plate 50a in the direction opposite to the diffusion plate 60 side. That is, each of the columns 150 extends from the second reflecting surface 52 in the negative direction of the Z axis in a state of being upright with respect to the second reflecting surface 52.
  • Each support column 150 supports the light passing plate 50a on the lighting device 1a so that the light passing plate 50a does not bend. That is, each support column 150 distributes the load of the luminance uniform plate 50A1 to the lighting device 1a.
  • each support column 150 is arranged at a position corresponding to the light passing region portion 131, that is, at a position overlapping the light passing plate 50a when viewed from the Z-axis direction.
  • each support column 150 is formed in the light passing region portion 131.
  • Each of the columns 150 is arranged at a position that is line-symmetrical with respect to a point where the optical axis J of the LED light source 31 and the light passing plate 50a intersect, more specifically, a light-shielding region portion 132.
  • a part of each support column 150 is arranged along a region near the light-shielding region portion 132, that is, along the inner peripheral edge side of the light-shielding region portion 132.
  • each support column 150 is arranged at a point that is about 1/2 of the inner peripheral edge to the outer peripheral edge of the light-shielding region portion 132.
  • each of the columns 150 supports the light passing plate 50a on the lighting device 1a in a posture in which the light passing plate 50a is substantially parallel to the XY plane.
  • each support column 150 When each support column 150 is arranged in the radial direction, it may be arranged radially and at equal intervals centering on the light-shielding region portion 132.
  • the light-shielding region portion 132 is centered and arranged along the X-axis direction and the Y-axis direction, which are the radial directions.
  • eight columns 150 are provided, but the number may be seven or less, or nine or more.
  • Each support column 150 is provided in the air layer between the light passing plate 50a and the reflecting member 40A1, and is arranged between the light emitting module 30 and the outer peripheral edge of the light passing plate 50a. Specifically, each support column 150 is formed in a light passing region portion 131 of the light passing plate 50a. In other words, each support column 150 is not formed in the light-shielding region portion 132. That is, the root side end portion (Z-axis plus direction side end portion) of the columnar portion 151 is fixed to the light passing plate 50a. In the present embodiment, the support column 150 and the light passing plate 50a are integrally formed.
  • Each support column 150 locks the light passing plate 50a to at least one of the second housing 20A1, the reflecting member 40A1, and the substrate 32 of the light emitting module 30. Specifically, each support column 150 is formed in each insertion hole formed in the second housing 20A1, each insertion hole formed in the reflection member 40A1, and each in the substrate 32 of the light emitting module 30. It is locked by being inserted into at least one of the three types of insertion holes. In the present embodiment, as shown in FIG. 9A, each support column 150 is inserted into each insertion hole 21a formed in the second housing 20A1 and each insertion hole 40a formed in the reflection member 40A1. By being locked, it is locked.
  • the support column 150 has a columnar portion 151 extending in the minus direction of the Z axis, and a pin head 152 formed at one end of the columnar portion 151 and locked in the insertion hole.
  • the columnar portion 151 is inserted into at least one of an insertion hole formed in the second housing 20A1, an insertion hole formed in the reflection member 40A1, and an insertion hole formed in the substrate 32 of the light emitting module 30. It is a columnar part.
  • the pin head 152 is located on the negative side of at least one of the insertion holes on the Z axis, the pin head 152 is hooked on the insertion hole and the light passing plate 50a of the brightness uniform plate 50A1 is supported so as not to bend. ..
  • the pin head 152 is, for example, a locking claw, a spherical body, or the like.
  • the pin head 152 is a locking claw.
  • the locking claw is a claw piece formed in the shape of a tongue piece having an umbrella-shaped inclined surface that gradually spreads away from the tip of the columnar portion 151 toward the light passing plate 50a, and is on the free end side of the claw piece. The hem side is elastically deformed.
  • a pin head 152 may be formed at the end of the support 150 on the Z-axis plus direction side, and the pin head 152 is the light passing plate 50a.
  • the support column 150 may lock the light passing plate 50a by engaging with the insertion hole formed in the above.
  • the support column 150 is made of a translucent material or a white resin material.
  • the support column 150 is made of the same material as the light passing plate 50a. That is, the support column 150 also has a light reflectivity that reflects the light emitted by the light emitting module 30 like the light passing plate 50a.
  • the light reflectance of the surface of the support column 150 is 99% or more.
  • FIG. 11 is a diagram showing the distance between the light emitting module 30 and the luminance uniform plate 50 and the distance between the light emitting module 30 and the diffuser plate 60 in the lighting device 1a according to the second embodiment, and exemplifies the progress of light. is there. As shown in FIG. 11, even in the lighting device 1a configured in this way, light having a high degree of uniformity is emitted from the luminance uniform plate 50. As a result, the lighting device 1a can emit (take out) planar light having a high degree of uniformity.
  • a luminance uniform plate is placed between the light emitting module and the diffuser plate which is a translucent cover, warpage may occur during the manufacture of the luminance uniform plate, or it may bend due to thermal expansion when the luminance uniform plate is used. , It may bend due to its own weight, or it may bend due to aging deterioration.
  • the distance between the brightness uniform plate and the light emitting module is narrowed, the light emitted by the light emitting module may be reflected by the brightness uniform plate and the amount of light incident on the light emitting module may increase. Then, the wavelength is converted again by the wavelength conversion unit of the light emitting module, and the wavelength-converted light increases.
  • the light color emitted by the light emitting module is color-shifted, and the light color transmitted through the luminance uniform plate becomes light having a low color temperature.
  • the through hole of the luminance uniform plate is projected on the light emitting surface of the lighting device and is visually recognized as unevenness of the light emitting surface.
  • the lighting device 1a includes a light emitting module 30 having a light emitting element 31a and a wavelength conversion unit 31b for wavelength conversion of the light emitted by the light emitting element 31a, and the light of the light emitting module 30.
  • the luminance uniform plate 50A1 arranged on the emission side, the diffuser plate 60 arranged on the side opposite to the light emitting module 30 side of the luminance uniform plate 50A1 and in which the light passing through the luminance uniform plate 50A1 is incident, and the luminance uniform plate 50A1 It is provided with one or more columns 150 that support the lighting device 1a.
  • a lighting device in which a brightness uniform plate is simply arranged between a light emitting module and a diffuser plate may bend due to thermal expansion, due to its own weight, or due to aged deterioration when the brightness uniform plate is used. There is. Further, depending on the luminance uniform plate, warpage may occur at the time of manufacture, so that the deflection of the luminance uniform plate may be further increased by using the lighting device. When the lighting device is used for a long period of time, the distance between the luminance uniform plate and the light emitting module changes due to the bending of the luminance uniform plate with the passage of time.
  • the light emitted by the light emitting module may be reflected by the luminance uniform plate and the amount of light incident on the light emitting module may increase. Then, the wavelength is converted again into the phosphor contained in the light emitting module, and the wavelength-converted light increases. As a result, the light color emitted by the light emitting module is color-shifted, and the light color transmitted through the luminance uniform plate may become light having a low color temperature. For example, the color temperature of neutral white light gradually becomes a light bulb color having a low color temperature.
  • the luminance uniform plate When the luminance uniform plate is placed between the light emitting module and the diffuser plate due to the bending of the luminance uniform plate with the passage of time, even if the light color is desired, the light emitted by the lighting device with the passage of time The color may change to a low color temperature.
  • the through hole of the luminance uniform plate is projected on the light emitting surface (surface of the diffuser plate) of the illumination device, and is visually recognized as unevenness of the light emitting surface.
  • the support column 150 supports the light passing plate 50a, the light passing plate 50a is less likely to bend.
  • the color of the light emitted from the brightness uniform plate 50A1 and the change in the brightness distribution on the light emitting surface (surface of the diffuser plate 60) of the lighting device 1a. Can be suppressed.
  • the weight increase of the luminance uniform plate 50A1 can be suppressed by forming the three-dimensional three-dimensional shape.
  • the support column 150 is formed of a translucent material or a white resin material.
  • each support column 150 can transmit or reflect light. Therefore, even if the respective columns 150 are arranged on the light emitting module 30 side of the luminance uniform plate 50A1 so that the luminance uniform plate 50A1 does not bend, shadows are less likely to be formed by the respective columns 150. Therefore, the uniformity of the light emitted from the luminance uniform plate 50A1 is less likely to decrease.
  • the support column 150 includes a light emitting module 30, a light emitting module 30, and a metal second housing 20A1 for accommodating the light emitting module 30 and the brightness uniform plate 50A1.
  • the light emitting module 30 is locked to at least one of the reflecting members 40A1 having the first reflecting surface 41 that reflects the emitted light.
  • the uniform brightness plate 50A1 can be reliably supported by locking the uniform brightness plate 50A1 by the respective columns 150.
  • each of the columns 150 penetrates at least one of the light emitting module 30, the second housing 20A1 and the reflecting member 40A1, and the brightness uniform plate 50A1 is passed through the lighting device 50A1. It is locked to 1a.
  • the light passing plate 50a can be supported by each of the columns 150, and the brightness uniform plate 50A1 can be positioned at a desired position.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the lighting device 2 according to the third embodiment.
  • the light passing plate 50a has a flat plate shape, but in the present embodiment, the light passing plate 250a is different in that it has a three-dimensional three-dimensional shape.
  • the configuration of the lighting device 2 of the present embodiment is the same as that of the first embodiment and the like, and the same components are designated by the same reference numerals and detailed description of the configurations will be omitted.
  • the light passing plate 250a has a corrugated plate shape, and is, for example, a three-dimensional three-dimensional shape having one or more concave grooves and one or more convex grooves.
  • the light passing plate 250a is a concentric corrugated plate formed by one or more concave grooves and one or more convex grooves, and is a radial plate formed by one or more concave grooves and one or more convex grooves.
  • the light passing plate 250a has a repeating structure of one or more concave grooves and one or more convex grooves, and the cross section in the light emitting direction is corrugated.
  • the front surface and the back surface of the light passing plate 250a are sine curve-shaped or cosine curve-shaped wave surfaces.
  • the convex grooves and concave grooves formed on the front surface and the back surface of the light passing plate 250a may be a rectangular wave surface, a triangular wave surface, or the like, and the shape of the wave surface is not particularly limited.
  • the light passing plate 250a is a corrugated plate in which one or more concave grooves and one or more convex grooves are formed radially extending in the outer diameter direction from the point between the light passing plate 250a and the optical axis J of the LED light source 31. It may be in the form. Further, for example, the light passing plate 250a may have a corrugated plate shape in which one or more concave grooves and one or more convex grooves extending along the X-axis direction or the Y-axis direction are formed.
  • the light passing plate 250a may be formed with a plurality of concave grooves and a plurality of convex grooves.
  • a plurality of concave grooves and a plurality of convex grooves may be arranged in a matrix so that the concave groove and the convex groove repeat.
  • the light passing plate 250a may be partially formed in a corrugated plate shape formed by a convex groove and a concave groove, or may be formed entirely.
  • the plurality of through holes 51 are formed in a plurality of convex grooves or a plurality of concave grooves.
  • the plurality of through holes 51 are formed at the tips of the plurality of convex grooves when the light passing plate 250a is viewed from the diffusion plate 60 side on the Z-axis plus direction side of the light passing plate 250a.
  • the plurality of through holes 51 may be formed at the tip portions of the plurality of convex grooves when the light passing plate 250a is viewed from the light emitting module 30 side.
  • each support column 150 is formed at a tip portion which becomes a plurality of convex grooves when the light passing plate 250a is viewed from the light emitting module 30 side.
  • each support column 150 may be formed in the bottom portion which becomes a plurality of recesses when the light passing plate 250a is seen from the light emitting module 30 side.
  • FIG. 13 is a diagram showing the distance between the light emitting module 30 and the luminance uniform plate 250 and the distance between the light emitting module 30 and the diffuser plate 60 in the lighting device 2 according to the third embodiment, and exemplifies the progress of light. is there.
  • this lighting device 2 when the LED light source 31 emits light, it is incident on the second reflecting surface 52 of the light-shielding region portion 132 of the luminance uniform plate 250 and reflected, and heads toward the reflecting member 40A1.
  • the light incident on the first reflecting surface 41 of the reflecting member 40A1 is reflected and incident on the luminance uniform plate 250. Some light is emitted from the plurality of through holes 51 of the luminance uniform plate 250, and the remaining light is repeatedly reflected by the second reflecting surface 52 of the luminance uniform plate 250 or reflected by the second reflecting surface 52. 1 It may be incident on the reflecting surface 41.
  • the light emitted by the LED light source 31 is divided into innumerable point light sources and emitted from the plurality of through holes 51 of the luminance uniform plate 250 while repeating reflection between the luminance uniform plate 250 and the reflection member 40A1.
  • the light passing plate 250a is a corrugated plate, it is more easily reflected and mixed between the luminance uniform plate 250 and the first reflecting surface 41. Therefore, the luminance uniform plate 250 can emit light divided into innumerable point light sources from the plurality of through holes 51. Therefore, light having a high degree of uniformity is emitted from the luminance uniform plate 250. As a result, the lighting device 2 can emit (take out) planar light having a high degree of uniformity.
  • the lighting device 2 includes a light emitting module 30 having a light emitting element 31a, a wavelength conversion unit 31b for wavelength-converting the light emitted by the light emitting element 31a, and a light emitting side of the light emitting module 30.
  • the luminance uniform plate 250 is arranged on the side opposite to the light emitting module 30 side of the luminance uniform plate 250, and the diffuser plate 60 on which the light passing through the luminance uniform plate 250 is incident is provided.
  • the brightness uniform plate 250 is a corrugated plate.
  • a brightness uniform plate may bend due to thermal expansion, due to its own weight, or due to aging deterioration when the brightness uniform plate is used. Further, depending on the luminance uniform plate, warpage may occur at the time of manufacture, so that the deflection of the luminance uniform plate may be further increased by using the lighting device. When the lighting device is used for a long period of time, the distance between the luminance uniform plate and the light emitting module changes due to the bending of the luminance uniform plate with the passage of time.
  • the light emitted by the light emitting module may be reflected by the luminance uniform plate and the amount of light incident on the light emitting module may increase. Then, the wavelength is converted again into the phosphor contained in the light emitting module, and the wavelength-converted light increases. As a result, the light color emitted by the light emitting module is color-shifted, and the light color transmitted through the luminance uniform plate may become light having a low color temperature. For example, the color temperature of neutral white light gradually approaches the color of a light bulb with a low color temperature.
  • the luminance uniform plate when the luminance uniform plate is initially arranged between the light emitting module and the diffuser plate, the color of the light emitted by the illuminating device changes to a low color temperature with the passage of time even if the desired light color is obtained. It may end up.
  • the through hole of the luminance uniform plate is projected on the light emitting surface (surface of the diffuser plate) of the illumination device, and is visually recognized as unevenness of the light emitting surface.
  • the luminance uniform plate 250 is a corrugated plate having a convex groove and a concave groove. That is, since the height (thickness) of the entire luminance uniform plate 250 is larger than that of the case where the luminance uniform plate 250 is a simple flat plate, it is less likely to be elastically deformed.
  • the color of the light emitted from the brightness uniform plate 250 and the change in the brightness distribution on the light emitting surface (surface of the diffusion plate 60) of the lighting device 2 can be suppressed.
  • the thickness of the luminance uniform plate 250 is simply increased, the luminance uniform plate 250 is less likely to be elastically deformed, but that will increase the weight of the luminance uniform plate 250.
  • the weight increase of the luminance uniform plate 250 can be suppressed by forming the three-dimensional three-dimensional shape.
  • the brightness uniform plate 250 is a concentric corrugated plate formed by one or more concave grooves and one or more convex grooves, and one or more concave grooves and one or more.
  • the luminance uniform plate 250 has a shape that is less likely to be elastically deformed. That is, since the luminance uniform plate 250 is less likely to bend, the distance between the luminance uniform plate 250 and the light emitting module 30 is less likely to change. Therefore, in the lighting device 2, the change in color of the light emitted from the luminance uniform plate 250 can be further suppressed.
  • the lighting device 2 includes one or more columns 150 that support the brightness uniform plate 250 with respect to the lighting device 2.
  • the luminance uniform plate 250 is less likely to bend, the distance between the luminance uniform plate 250 and the light emitting module 30 is less likely to change. Therefore, the luminance uniform plate 250 is less likely to be elastically deformed. As a result, in the lighting device 2, the change in color of the light emitted from the luminance uniform plate 250 can be further suppressed.
  • each support column 150 distributes the load of the luminance uniform plate 250 to the lighting device 2.
  • the entire luminance uniform plate 250 is less likely to bend, it becomes easier to hold the luminance uniform plate 250 in a posture substantially orthogonal to the optical axis J of the light emitting module 30.
  • the change in color of the light emitted from the luminance uniform plate 250 can be suppressed more reliably.
  • a space (gap) provided with air is formed between the luminance uniform plate 50 and the diffusion plate 60, but in the present embodiment, the luminance uniform layer 50A3 and the diffusion layer 60A are formed. The difference is that the translucent layer 90 is arranged between them.
  • the configuration of the lighting device 2a of the present embodiment is the same as that of the first embodiment and the like, and the same configuration is designated by the same reference numerals and detailed description of the configuration will be omitted.
  • FIGS. 14, 15A and 15B The specific configuration of the lighting device 2a is shown in FIGS. 14, 15A and 15B.
  • FIG. 14 is an exploded perspective view showing the configuration of the lighting device 2a according to the fourth embodiment.
  • FIG. 15A is a cross-sectional view of the lighting device 2a.
  • FIG. 15B is a cross-sectional view of the lighting device 2a using the SMD type LED light source 231.
  • the luminance uniform layer 50A4 of FIG. 15B has a plurality of light passing region portions 131 and a plurality of light shielding region portions 132 having one-to-one correspondence with the plurality of light passing region portions 131.
  • the lighting device 2a includes a first housing 10, a second housing 20, a light emitting module 30, a reflecting member 40, a uniform brightness layer 50A3, and a translucent layer 90.
  • a diffusion layer 60A, a power supply unit 70, and a pair of spring units 80 are provided.
  • the luminance uniform layer 50A3 may be an example of a luminance uniform plate.
  • the light transmitting layer 90 may also be an example of a light transmitting plate.
  • the luminance uniform plate will be referred to as a luminance uniform layer 50A3, and the light transmitting plate will be referred to as a light transmitting layer 90.
  • the light transmitting layer 90 and the diffusion layer 60A form a diffusion plate, but the diffusion plate may be a diffusion layer.
  • the diffusion plate may be synonymous with the diffusion layer.
  • the first housing 10 constitutes an accommodating body that accommodates the second housing 20, the light emitting module 30, the reflecting member 40, the brightness uniform layer 50A3, the translucent layer 90, the diffusion layer 60A, the power supply unit 70, and the like.
  • the accommodating portion 11 includes a power supply unit 70, a second housing 20, a light emitting module 30, a reflective member 40, and a brightness uniform layer 50A3 from the Z-axis minus direction side, which is the bottom side of the accommodating portion 11, toward the Z-axis plus direction side.
  • the translucent layer 90, and the diffusion layer 60A are housed in this order.
  • the luminance uniform layer 50A3, the light transmitting layer 90, and the diffusion layer 60A are one integrated laminated body.
  • the second housing 20 constitutes an accommodating body that accommodates the light emitting module 30, the reflecting member 40, the luminance uniform layer 50A3, the translucent layer 90, the diffusion layer 60A, and the like.
  • the second housing 20 has a light emitting module 30, a reflecting member 40, a brightness uniform layer 50A3, a translucent layer 90, and a diffusion layer 60A from the Z-axis minus direction side, which is the bottom 21 side, toward the Z-axis plus direction side. It is housed in this order.
  • the LED light source 31 emits light that becomes the emitted light of the lighting device 2a, and causes the light to enter the diffusion layer 60A via the luminance uniform layer 50A3 and the translucent layer 90.
  • the luminance uniform layer 50A3 constitutes a surface on the Z-axis minus direction side in a laminate composed of the luminance uniform layer 50A3, the light transmitting layer 90, and the diffusion layer 60A, and forms a surface on the Z axis minus direction side of the light transmitting layer 90. It is laminated and joined.
  • the luminance uniform layer 50A3 is integrally formed by multicolor molding together with the luminance uniform layer 50A3, the light transmitting layer 90, and the diffusion layer 60A.
  • Laminating and bonding means not only being laminated, but also being bonded so that the light transmitting layer 90 and the luminance uniform layer 50A3 are not separated from each other, or fixed by a fixing member or the like, or the light transmitting layer 90. It means that the brightness uniform layer 50A3 is integrally formed, such as being bonded with an adhesive.
  • the luminance uniform layer 50A3 may be formed by printing a white resin material on the surface of the translucent layer 90 on the negative side of the Z axis. In this case, it is possible to provide the luminance uniform layer 50A3 having a finer and more accurate pattern than the luminance uniform plate formed by the hole processing described later. Further, the luminance uniform layer 50A3 may be a flat plate-shaped luminance uniform plate. That is, the brightness uniform layer 50A3 may be adhered to the translucent layer 90 with an adhesive or the like, or may be adhered to the translucent layer 90 by a fixing member or the like. In this case, the uniform brightness layer 50A3 is a flutter plate for obtaining surface emission with uniform brightness.
  • the luminance uniform layer 50A3 has a shape corresponding to the shape of the second housing 20, and in the present embodiment, it has a disk shape.
  • the luminance uniform layer 50A3 may be closer to the light emitting module 30 than the diffusion layer 60A, or may be closer to the diffusion layer 60A than the light emitting module 30.
  • the luminance uniform layer 50A3 is arranged so as to be separated from each of the light emitting module 30 and the diffusion layer 60A by a predetermined distance.
  • An air layer is formed between the reflective member 40 and the light emitting module 30 and the brightness uniform layer 50A3, and a light transmission layer 90 is formed between the brightness uniform layer 50A3 and the diffusion layer 60A.
  • the translucent layer 90 is a translucent member formed of a translucent material. Specifically, the translucent layer 90 is formed of a transparent resin material such as acrylic (PMMA) or polycarbonate (PC), or a glass material.
  • the light-transmitting layer 90 is an example of the first light-transmitting layer.
  • the translucent layer 90 may be an example of the second translucent layer. In this case, the arrangement of the light transmitting layer 90 may be interchanged with that of the diffusion layer 60A.
  • the light transmitting layer 90 is a layer through which light that has passed through the uniform luminance layer 50A3 is transmitted.
  • the translucent layer 90 is laminated and bonded on the Z-axis plus direction side of the luminance uniform layer 50A3, and is laminated and bonded on the Z-axis minus direction side of the diffusion layer 60A. That is, the light transmitting layer 90 is sandwiched between the luminance uniform layer 50A3 and the diffusion layer 60A. That is, the laminate composed of the luminance uniform layer 50A3, the light transmitting layer 90, and the diffusion layer 60A has a sandwich structure.
  • the light transmitting layer 90 may be a flat plate-shaped light transmitting plate.
  • the surface of the translucent layer 90 on the negative side of the Z axis has light diffusivity.
  • the exposed surface 90c on the Z-axis negative direction side of the transparent layer 90 exposed by the plurality of through holes 51 has light diffusivity.
  • a milky white light diffusing film containing a light diffusing material or the like is formed on the exposed surface 90c, or a plurality of minute irregularities (dots, prisms) are formed on the exposed surface 90c of the light transmitting layer 90 by embossing or the like.
  • the exposed surface 90c is an example of the surface of the first translucent layer.
  • processing may be performed on the back surface of the transparent layer 90 on the negative side of the Z axis.
  • the light transmitting layer 90 may be transparent, but may have light diffusing property (light scattering property). That is, the light transmitting layer 90 may have transparency and scattering property.
  • the translucent layer 90 may be a milky white layer in which a light diffusing material such as light reflecting fine particles is dispersed in a translucent resin material. In this case, by imparting light diffusivity to the light transmitting layer 90, it is possible to prevent the uniform luminance layer 50A3 and the light emitting module 30 from being directly viewed.
  • the diffusion layer 60A is a light-transmitting member formed of a material having light-transmitting property, and has light-diffusing property.
  • the diffusion layer 60A is formed of a transparent resin material such as acrylic (PMMA) or polycarbonate (PC), or a glass material.
  • the light diffusivity of the diffusing layer 60A is higher than the light diffusing property of the light transmitting layer 90.
  • the diffusion layer 60A is an example of the second translucent layer.
  • the light-transmitting layer 90 may be an example of the first light-transmitting layer.
  • the diffusion layer 60A is laminated and joined to the back surface of the translucent layer 90 on the Z-axis plus direction side.
  • the laminated body of the diffusion layer 60A, the light transmitting layer 90, and the brightness uniform layer 50A3 serves as a diffusion cover arranged so as to cover the second housing 20 and the like.
  • the diffusion layer 60A is arranged on the side opposite to the luminance uniform layer 50A3 side of the transparent layer so that the light passing through the luminance uniform layer 50A3 is incident on the back surface (the surface on the Z-axis minus direction side).
  • the diffusion layer 60A is attached to the end of the first housing 10 on the Z-axis positive direction side so as to cover the opening of the housing in the first housing 10.
  • the light emitting module 30 and the like are protected by providing the diffusion layer 60A and the like. That is, the diffusion layer 60A is an outer shell member that forms a part of the outer shell of the lighting device 2a, and is visible to humans because it is in an exposed state.
  • the diffusion layer 60A may be a flat plate-shaped diffusion plate. That is, the diffusion layer 60A may be adhered to the light transmitting layer 90 with an adhesive or the like, or may be adhered to the diffusion layer 60A by a fixing member or the like.
  • the diffusion layer 60A has a shape corresponding to the shape of the first housing 10, and in the present embodiment, it has a circular shape.
  • the diffusion layer 60A is not limited to the flat plate-shaped translucent plate.
  • the surface of the diffusion layer 60A (the surface on the Z-axis plus direction side) may be curved in a dome shape.
  • a luminance uniform plate as a luminance uniform layer between the light emitting module and the light-transmitting cover makes it difficult to secure the uniformity of the light emitted from the light-transmitting cover depending on the position of the luminance uniform plate. Become. More specifically, if the distance between the light emitting module and the uniform brightness plate changes due to an error due to assembly and bending of the uniform brightness plate, unevenness may occur on the light emitting surface of the lighting device. Further, by arranging the brightness uniform plate between the light emitting module and the translucent cover, it is considered that it becomes difficult to assemble the lighting device.
  • the luminance uniform plate is the luminance uniform layer 50A3, and the diffuser plate is laminated and joined to the luminance uniform layer 50A3 to form the luminance uniform layer 50A3.
  • the first light-transmitting layer (for example, the light-transmitting layer 90) through which the passed light is transmitted is laminated and bonded to the side opposite to the luminance uniform layer 50A3 side of the first luminance layer, and passes through the luminance uniform layer 50A3.
  • It has a second translucent layer (for example, a diffusion layer 60A) through which the light is transmitted. Then, at least one of the first translucent layer and the second transmissive layer diffuses and transmits light.
  • the luminance uniform layer 50A3 is arranged on the light emitting side of the light emitting module 30, it is possible to emit light having high uniformity from the luminance uniform layer 50A3.
  • the luminance uniform layer 50A3, the diffusion layer 60A, and the translucent layer 90 are joined and integrated.
  • the uniformity of the light emitted from the lighting device 2a can be ensured, and the deterioration of the assembling property of the lighting device 2a can be suppressed.
  • the laminated body is one in which the uniform luminance layer 50A3, the diffusion layer 60A, and the translucent layer 90 are integrated, the thickness of the laminated body becomes large. Therefore, since the laminated body is less likely to bend, the distance between the luminance uniform layer 50A3 and the light emitting module 30 can be secured. As a result, the change in the distance between the brightness uniform layer 50A3 and the light emitting module 30 due to bending is suppressed, so that the light emitted by the light emitting module 30 is reflected by the brightness uniform layer 50A3 and the amount of light incident on the light emitting module 30 increases. It is possible to prevent the module from being lost.
  • the second translucent layer constitutes the outer shell of the lighting device 2a.
  • the light diffusivity of the second light-transmitting layer is higher than the light diffusivity of the first light-transmitting layer.
  • the light diffusivity of the second translucent layer is higher than the light diffusivity of the first translucent layer, the light transmitted by the second translucent layer, which is the outer shell, can be diffused. Therefore, the uniformity of the light emitted from the light emitting surface of the second light transmitting layer of the lighting device 2a appears to be high.
  • the exposed surface 90c of the first translucent layer exposed from the plurality of through holes 51 through which the light emitted from the light emitting module 30 passes has light diffusivity.
  • the light passing through the respective through holes 51 is surely diffused only by subjecting the exposed surface 90c of the first light-transmitting layer exposed from the respective through holes 51 to a light diffusing process. be able to. Therefore, it is possible to easily secure the uniformity of light on the light emitting surface of the lighting device 2a. Specifically, since the light emission unevenness caused by the through hole 51 appearing in the diffusion layer 60A can be diffused on the exposed surface 90c, the uniformity of light on the light emitting surface of the lighting device 2a can be ensured.
  • the inner surface of the second housing may be the first reflecting surface that reflects the light emitted from the LED light source of the light emitting module.
  • at least the surface of the bottom of the second housing on the light emitting module side may be the first reflecting surface.
  • the bottom of the second housing serves as a reflective member.
  • the second housing is the reflecting member.
  • the second housing may be a mirror-finished inner surface or may be painted white.
  • the lighting device may have a lighting control unit that controls lighting and extinguishing of the light emitting module.
  • the lighting control unit may be a controller that controls the lighting state of the light emitting module.
  • the illumination control unit may control the dimming or toning of the light emitted by the light emitting module.
  • the lighting control unit acquires a control command from, for example, the operation terminal, the light emitting module may be turned on by controlling the power supply unit according to the dimming and toning indicated by the control command.
  • the plurality of LED light sources may be arranged in a matrix.
  • the plurality of LED light sources may be arranged along the circumferential direction so as to form one or more rows of rings.
  • a plurality of light passing region portions and a plurality of light shielding region portions may be formed on the luminance uniform plate. That is, a plurality of light passing region portions and a plurality of light shielding region portions may have a one-to-one correspondence according to the plurality of LED light sources.
  • Second housing (housing) 30 Light emitting module 30a Light emitting surface 31a Light emitting element 31b Wavelength converter 40, 40A1 Reflecting member 41, 241 First reflecting surface 50, 50A, 50A1, 50A3, 50A4, 250, 250A Brightness uniform plate 51 Through hole 52 Second reflecting surface 60 Diffusion plate 60A Diffusion layer (first light-transmitting layer) 90 Translucent layer (second translucent layer) 90c exposed surface (surface of the first translucent layer) 131 Light passing area 132 Light blocking area 150 stanchions

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Abstract

照明装置(1)は、発光素子(31a)と、発光素子(31a)が発する光を波長変換する波長変換部(31b)とを有する発光モジュール(30)と、発光モジュール(30)の光出射側に配置された輝度均一板(50)と、輝度均一板(50)の発光モジュール(30)側とは反対側に配置され、輝度均一板(50)を通過した光を拡散透過させる拡散板(60)とを備える。そして、発光モジュール(30)と輝度均一板(50)との距離(H1)は、発光モジュール(30)と拡散板(60)との距離(H2)の1/2以上である。

Description

照明装置
 本開示は、照明装置に関する。
 従来、光源と、光源を覆い、光を拡散させる透光カバーとを有する照明装置が開示されている(例えば、特許文献1参照)。
特開2019-091568号公報
 近年では、照明装置の発光面内における光の均一性をより向上させたいという要望がある。そこで、発光面を均一にするための輝度均一板を照明装置に用いることで、照明装置の発光面内における光の輝度分布を均一にすることが考えられる。
 ここで、単に発光モジュールと透光カバーとの間に輝度均一板を配置するだけでは、発光モジュールの発した光が輝度均一板で反射されて発光モジュールに入射することで、発光モジュールが有する波長変換部に再度波長変換されてしまい、波長変換された光が増加してしまう。これにより、発光モジュールが発した光色が色シフトしてしまい、輝度均一板を透過した光色が低色温度の光となるとともに、光が発光モジュールに吸収されてしまい、光の取出し効率が悪化してしまうという課題がある。
 そこで、本開示は、輝度均一板を配置した照明装置において、光色の変化を抑制し、かつ、光の取出し効率の低下を抑制することができる照明装置を提供することを目的とする。
 本開示に係る照明装置の一態様は、発光素子と、前記発光素子が発する光を波長変換する波長変換部とを有する発光モジュールと、前記発光モジュールの光出射側に配置された輝度均一板と、前記輝度均一板の前記発光モジュール側とは反対側に配置され、前記輝度均一板を通過した光を拡散透過させる拡散板とを備え、前記発光モジュールと前記輝度均一板との距離は、前記発光モジュールと前記拡散板との距離の1/2以上である。
 本開示では、輝度均一板を配置した照明装置において、光色の変化を抑制し、かつ、光の取出し効率の低下を抑制することができる。
図1は、実施の形態1に係る照明装置の構成を示す斜視図である。 図2は、実施の形態1に係る照明装置の構成を示す分解斜視図である。 図3Aは、図1のIII-III線における照明装置の断面図である。 図3Bは、SMD(Surface Mount Device)型のLED光源を用いた照明装置の断面図である。 図4は、実施の形態1に係る照明装置の輝度均一板及び発光モジュールの正面図である。 図5は、実施の形態1に係る照明装置における発光モジュールと輝度均一板との距離と、発光モジュールと拡散板との距離を示し、かつ、光の進行を例示した図である。 図6は、(LED光源の発光面から輝度均一板までの距離)/(LED光源の発光面の径)と、光取出し効率との関係を示す図である。 図7は、LED光源の発光面から輝度均一板までの距離と、光取出し効率との関係を示す図である。 図8は、実施の形態2に係る照明装置の構成を示す分解斜視図である。 図9Aは、照明装置の断面図、並びに、支柱と反射部材の挿通孔及び第2筐体の挿通孔とを拡大した部分拡大断面図である。 図9Bは、SMD型のLED光源を用いた照明装置の断面図である。 図10は、実施の形態2に係る照明装置の輝度均一板の斜視図である。 図11は、実施の形態2に係る照明装置における発光モジュールと輝度均一板との距離と、発光モジュールと拡散板との距離を示し、かつ、光の進行を例示した図である。 図12は、実施の形態3に係る照明装置の断面図である。 図13は、実施の形態3に係る照明装置における発光モジュールと輝度均一板との距離と、発光モジュールと拡散板との距離を示し、かつ、光の進行を例示した図である。 図14は、実施の形態4に係る照明装置の構成を示す分解斜視図である。 図15Aは、照明装置の断面図である。 図15Bは、SMD型のLED光源を用いた照明装置の断面図である。
 以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的又は具体的な例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本開示を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
 また、以下の実施の形態において、略平行等の表現を用いている。例えば、略平行は、平行であることを意味するだけでなく、実質的に平行である、すなわち、例えば数%程度の誤差を含むことも意味する。また、略平行は、本開示による効果を奏し得る範囲において平行という意味である。他の「略」を用いた表現についても同様である。
 以下の説明において、照明装置が出射する光の光軸に平行な方向をZ軸方向と規定し、Z軸方向と直交する任意の方向をX軸方向と規定し、X軸方向及びZ軸方向と直交する方向をY軸方向と規定する。
 (実施の形態1)
 [構成:照明装置1]
 図1は、実施の形態1に係る照明装置1の構成を示す斜視図である。
 図1に示すように、照明装置1は、例えば建物の造営材に取り付けられることにより、床、壁等を照明するダウンライト、シーリングライト等の照明器具である。本実施の形態では、天井の取付孔に埋込むタイプのダウンライトを例示している。照明装置1の全体形状は、Z軸方向に一定の厚みを有する円形状であるが、矩形状であってもよく、形状は特に限定されない。また、造営材には、商用電源を照明装置1に電気的に接続するための配線が挿通される。
 なお、照明装置1の設置状態にもよるが、本実施の形態では、各図において、例えば、X軸方向及びY軸方向は水平方向であり、Z軸方向は鉛直方向である。
 照明装置1の具体的な構成について、図2及び図3Aを用いて説明する。図2は、実施の形態1に係る照明装置1の構成を示す分解斜視図である。図3Aは、図1のIII-III線における照明装置1の断面図である。
 図2及び図3Aに示すように、照明装置1は、第1筐体10と、第2筐体20と、発光モジュール30と、反射部材40と、輝度均一板50と、拡散板60と、電源部70と、一対のバネ部80とを備える。
 <第1筐体10>
 第1筐体10は、第2筐体20、発光モジュール30、反射部材40、輝度均一板50、拡散板60、電源部70等を収容する収容体を構成している。第1筐体10は、例えば、ポリブチレンテレフタレート(PBT)等の樹脂、アルミニウム並びに鉄等を主成分とした金属等で構成されている。
 第1筐体10は、収容部11と、鍔部12とを有する。
 収容部11は、上述の第2筐体20等を収容する、有底筒状の容器である。本実施の形態では、収容部11は、Z軸プラス方向側に向かって、漸次大径化している略円錐台状である。収容部11は、収容部11の底部側であるZ軸マイナス方向側からZ軸プラス方向側に向かって、電源部70、第2筐体20、発光モジュール30、反射部材40、輝度均一板50、及び、拡散板60のこの並び順で収容している。
 収容部11には、第2筐体20等を収容する内側である収容空間側において、第2筐体20を支持する係止部13が形成されている。係止部13は、収容部11の収容空間において、収容空間の内径を狭めるように内側に張り出した円環状の突起である。なお、係止部13は、円環状の突起に限定されず、第2筐体20を支持する構造であれば如何様な構造でもよく、例えば、単に、収容部11の底部から突出する突部によって第2筐体20を支持してもよい。
 鍔部12は、照明装置1が取付孔に取り付けられる際に、造営材を保持する環状の部分である。具体的には、鍔部12は、収容部11のZ軸プラス方向側の端部から外径方向(離れる方向)に延びる環状のフランジである。鍔部12の外径は、照明装置1が取り付けられる造営材の取付孔の内径よりも大きい。鍔部12と一対のバネ部80とは、造営材を挟持することで、照明装置1を造営材に安定的に固定する。
 <第2筐体20>
 第2筐体20は、発光モジュール30、反射部材40、輝度均一板50、拡散板60等を収容する収容体を構成する。第2筐体20は、例えば、アルミニウム並びに鉄等を主成分とした金属、又は、樹脂等で構成される。本実施の形態では、第2筐体20は、アルミニウムを主成分とした金属で構成される。
 また、第2筐体20の底部21のZ軸プラス方向側の面には、発光モジュール30が配置され、第2筐体20の底部21のZ軸マイナス方向側の面には、電源部70が配置される。第2筐体20は、発光モジュール30及び電源部70から発生した熱を放熱するヒートシンクとして機能する。
 第2筐体20は、第1筐体10の収容空間に収容されて収容部11の係止部13に支持された状態で、ネジ等の固定部材によって固定される。具体的には、固定部材が、第2筐体20の底部21に形成されている挿通孔を挿通し、第1筐体10に形成されるネジ穴と螺合することで、第2筐体20は、第1筐体10に固定される。なお、第2筐体20は、発光モジュール30等を収容した状態で、固定部材によって発光モジュール30及び第1筐体10と一体的に固定されてもよい。
 本実施の形態では、第2筐体20は、Z軸プラス方向側に向かって、漸次大径化している略円錐台状の容器である。第2筐体20は、底部21側であるZ軸マイナス方向側からZ軸プラス方向側に向かって、発光モジュール30及び反射部材40、輝度均一板50、並びに、拡散板60のこの並び順で収容している。
 また、第2筐体20の底部21の中央部分には、電源部70と発光モジュール30とを電気的に接続するためのリード線等の配線を挿通させる挿通孔が形成される。挿通孔には、この配線が挿通されている。 
 <発光モジュール30>
 発光モジュール30は、円盤状であり、第2筐体20の底部21に配置される。具体的には、発光モジュール30は、Z軸プラス方向に光を出射するように、第2筐体20の底部21の中央部分に固定されている。
 発光モジュール30は、LED光源31と、基板32とを有する。
 LED光源31は、基板32のZ軸プラス方向側の面に配置されている。LED光源31は、Z軸プラス方向に光を出射する姿勢で基板32に配置されている。LED光源31からの主たる光の出射方向は、Z軸プラス方向に向いている。LED光源31は、照明装置1の出射光となる光を出射し、輝度均一板50を介して拡散板60に光を入射させる。
 LED光源31は、第2筐体20の底部21の中央部分に配置される。LED光源31の図3Aの光軸Jは、Z軸方向と略平行であり、かつ、中心軸Oと略一致する。なお、光軸Jは、照明装置1が出射する光のうち、主たる光が出射される方向を示す軸である。
 LED光源31は、例えば白色光を出射するように構成される。具体的には、LED光源31は、COB(Chip On Board)型のモジュールである。LED光源31は、封止部材によって封止された1つ又は複数のLEDチップ(ベアチップ)が基板32上に直接実装(1次実装)された構成である。LED光源31は、LEDチップである発光素子31aと、発光素子31aを覆し、発光素子31aが発した光を変換する波長変換部31bとを有する。本実施の形態では、LED光源31は、基板32上に実装された1つ又は複数のLEDチップ(ベアチップ)である複数の青色LEDと、それら青色LEDを封止して黄色蛍光体を含む封止部材とを備える。なお、LED光源31は、SMD型のモジュールであってもよい。この場合、LED光源31は、基板32上に複数実装されてもよい。黄色蛍光体は波長変換部31bの一例であるが、封止部材も波長変換部31bの一例であってもよい。
 また、LED光源31は、照明制御部が電源部70を制御することで点灯及び消灯を行う。また、LED光源31は、照明制御部により制御されて調光及び調色が行われてもよい。
 基板32は、LED光源31を実装するための実装基板であって、例えばセラミックス基板、樹脂基板又は絶縁被覆されたメタルベース基板などである。基板32には、LED光源31を発光させるための直流電力を外部から受電するための一対の電極端子(正電極端子及び負電極端子)が形成されている。
 基板32は、第2筐体20の底部21におけるZ軸プラス方向側の面に固定される。基板32には、電源部70から発光モジュール30に電力を供給するためのリード線が電気的に接続されている。
 <反射部材40>
 反射部材40は、発光モジュール30のLED光源31が出射した光を反射する第1反射面41を有する。反射部材40のZ軸プラス方向側の面には、第1反射面41が形成されている。
 反射部材40は、第2筐体20の形状に沿って形成された板状である。本実施の形態では、反射部材40は、平面視形状が円環状の平板である。反射部材40は、X-Y平面と略平行に第2筐体20に支持されている。
 なお、反射部材40は、白色樹脂材料によって構成された反射シートで構成されていてもよい。なお、反射部材40は、白色樹脂材料によって構成された反射シートに限定されず、鋼板又はアルミ板等の金属材料によって構成されていてもよい。この場合、反射部材40の内側表面には、白塗装が施されていてもよい。
 なお、反射部材40は、第2筐体20の形状に沿って形成された容器状又はシート状であってもよい。例えば、反射部材40は、Z軸プラス方向側に向かって、漸次大径化している略円錐台状の容器であってもよい。つまり、反射部材40の内面には、第1反射面41が形成されていてもよい。反射部材40の底部の第1反射面41は、X-Y平面と略平行である。
 反射部材40は、輝度均一板50に対して発光モジュール30側の面であって、かつ、第2筐体20内で輝度均一板50と対向して配置されている。つまり、反射部材40は、輝度均一板50と第2筐体20との間に配置されている。
 本実施の形態では、反射部材40は、発光モジュール30の周囲を囲む円環状である。Z軸プラス側から反射部材40及び発光モジュール30を見て、反射部材40は、発光モジュール30の周囲を囲むように配置されている。具体的には、反射部材40は、反射部材40の中心軸Oが発光モジュール30のLED光源31の光軸Jと略一致し、かつ、X-Y平面と略平行な姿勢となるように、第2筐体20の底部21に載置されて支持されている。
 反射部材40は、例えば、接着剤又は両面テープ等の接着層によって第2筐体20に貼り付けられて固定されている。なお、反射部材40は、ネジ等の固定部材によって、第2筐体20に固定されていてもよい。
 本実施の形態において、反射部材40の厚みは、第2筐体20の底部21からLED光源31の発光面30aまでの高さと同等である。このため、反射部材40の第1反射面41及びLED光源31の発光面30aは略同一の高さである。なお、反射部材40の厚みは、第2筐体20の底部21からLED光源31の発光面30aまでの高さよりも薄くてもよい。LED光源31の発光面30aとは、LED光源31が光を出射する面であり、封止部材の表面である。本実施の形態では、LED光源31の発光面30aは、X-Y平面と略平行な平面である。
 なお、反射部材40は、第2筐体20の底部21と輝度均一板50との間に設けられていてもよい。つまり、反射部材40は、第2筐体20の底部21と輝度均一板50との間における、第1筐体10の収容部11の内面に沿って配置されていてもよい。この場合、上述の反射部材40と別体の反射部材40が配置されていてもよく、一体化されていてもよい。
 <輝度均一板50>
 図4は、実施の形態1に係る照明装置1の輝度均一板50及び発光モジュール30の正面図である。
 図3A又は図4に示すように、輝度均一板50は、照明装置1の発光面である拡散板60の表面(Z軸プラス方向側の面)内の輝度分布を均一にするための光学部材である。具体的には、輝度均一板50は、厚みが略一定な平板状の板である。輝度均一板50は、輝度均一板50の面方向(X方向及びY方向)における光の分布を均一化させて、均斉度の高い光を出射する。つまり、輝度均一板50は、輝度が均一な面発光を得るためのフラッタ板である。輝度均一板50は、第2筐体20の形状に応じた形状であり、本実施の形態では、円板状の平板である。
 輝度均一板50には、発光モジュール30から出射される光が通過する複数の貫通孔51が形成される。複数の貫通孔51は、複数の細孔である。複数の貫通孔51には、発光モジュール30のLED光源31から出射した光が通過する。具体的には、複数の貫通孔51には、LED光源31から出射した光が直接入射して通過するだけではなく、LED光源31から出射して反射部材40で反射した光も通過する。複数の貫通孔51は、発光モジュール30から出射する光をさらに分割することができる。つまり、複数の貫通孔51は、LED光源31から出射された光をさらに無数の点光源のように分割することができる。本実施の形態において、複数の貫通孔51の各々の平面視形状は、円形であるが、これに限らない。例えば、平面視形状が矩形状等の多角形状であってもよい。
 複数の貫通孔51は、発光モジュール30から出射する光の光軸Jと輝度均一板50とが交差する点から離れるにしたがって、複数の貫通孔51のそれぞれの開口面積(開口径)が大きくなる。言い換えれば、複数の貫通孔51は、LED光源31の光軸Jと交差する点から離れるにしたがって、光透過率が高くなるようなパターンで形成されている。本実施の形態では、複数の貫通孔51のそれぞれの平面視形状が円形であるため、LED光源31の光軸Jと交差する点から離れるにしたがって複数の貫通孔51の各々の直径を大きくすることで光通過率を高くしている。光通過率とは、発光モジュール30が発した光が輝度均一板50を通過する割合であり、光の透過率と同様の意味である。
 この輝度均一板50では、発光モジュール30から出射する光の光軸Jと輝度均一板50とが交差する点から離れるにしたがって、複数の貫通孔51のそれぞれの開口面積が大きくなるため、光通過率が高くなる。つまり、この輝度均一板50では、光透過率に面内分布を持っている。
 また、輝度均一板50は、発光モジュール30が出射した光を反射する光反射性を有し、少なくとも発光モジュール30側の第2反射面52が光反射性を有する。したがって、LED光源31から出射して輝度均一板50に到達した光は、輝度均一板50の第2反射面52で反射する。
 輝度均一板50つまり第2反射面52は、白色である。一例として、輝度均一板50は、ポリエチレンテレフタレート等の白色樹脂材料によって構成されている。本実施の形態において、輝度均一板50の第2反射面52と、反射部材40の第1反射面41との両方の面が光反射性を有する。本実施の形態において、第1反射面41及び第2反射面52のそれぞれの光反射率は、99%以上である。
 輝度均一板50は、発光モジュール30の光出射側に配置される。輝度均一板50は、第2筐体20に収容され、第2筐体20の底部21と略平行、かつ、反射部材40の底部と略平行となる姿勢で、第2筐体20に支持されている。つまり、輝度均一板50の第2反射面52は、X-Y平面と略平行である。
 図5は、実施の形態1に係る照明装置1における発光モジュール30と輝度均一板50との距離H1と、発光モジュール30と拡散板60との距離H2を示し、かつ、光の進行を例示した図である。図5では、一部分だけ光の進行を例示しており、例示されていない部分についても、当然のことながら光は進行している。また、図5では、図3Aの第1筐体10等を省略している。
 また、輝度均一板50は、発光モジュール30と輝度均一板50との距離H1が、発光モジュール30と拡散板60との距離H2の1/2以上となるように配置される。より具体的は、輝度均一板50は、LED光源31の発光面30aから輝度均一板50までの距離H1が、LED光源31の発光面30aから拡散板60までの距離H2の1/2以上となる位置に配置される。このように、輝度均一板50は、発光モジュール30よりも、拡散板60に近づいており、発光モジュール30と所定距離離間するように配置される。反射部材40と輝度均一板50との間には空気層が形成され、かつ、輝度均一板50と拡散板60との間にも空気層が形成されている。
 例えば、発光モジュールと輝度均一板との距離H1が、発光モジュールと拡散板との距離H2の1/2未満であるということは、輝度均一板とLED光源との距離が近いことを意味する。このため、発光モジュールから出射された光は、LED光源に戻り(入射し)易くなるため、LED光源に用いられている波長変換部でさらに波長変換される光が増加する。これにより、輝度均一板から出射した光は、LED光源が出射した光の色と異なってしまい、所望の光を取出すことが困難となる。また、LED光源に戻った光の一部は、LED光源に吸収されるため、輝度均一板から出射される光の取出し効率も悪化する。
 本実施の形態では、LED光源31の発光面30aから輝度均一板50までの距離H1が、LED光源31の発光面30aから拡散板60までの距離H2の1/2以上となる位置に、輝度均一板50が配置されることで、輝度均一板50から出射される光の色の変化、及び、光の取出し効率の悪化が抑制される。
 なお、輝度均一板50は、拡散板60に近づき過ぎない位置に配置されることが好ましい。外側から照明装置1を見た場合に、拡散板60を介して輝度均一板50の複数の貫通孔51が視認されてしまうため、見栄えの悪化を抑制することができる。例えば、輝度均一板50は、拡散板60との距離が、距離H2の1/10、1/9、1/8、1/7、1/6、1/5、1/4、1/3等となるように配置されていてもよい。このようにすることで、輝度均一板50と拡散板60との距離と、距離H1とを調節することで、照明装置1の厚みが増加し難い。
 図3A及び図4に示すように、輝度均一板50は、複数の貫通孔51が形成された光通過領域部131と、複数の貫通孔51が形成されていない遮光領域部132とを有する。
 光通過領域部131は、LED光源31が出射した光であり、輝度均一板50の第2反射面52と反射部材40の第1反射面41とで反射された光を通過させるための、複数の貫通孔51が形成された領域部である。光通過領域部131は、遮光領域部132の周囲を囲むように形成された、平面視形状が環状である。本実施の形態では、光通過領域部131は、平面視形状が円環状であるが、これには限定されず、矩形の環状でもよい。
 遮光領域部132は、光通過領域部131と異なる領域部であり、光通過領域部131の内周側に形成され、LED光源31が出射した光を反射する。輝度均一板50及びLED光源31を重ねてZ軸プラス方向から見た場合に、遮光領域部132は、LED光源31を覆っている、つまり、LED光源31が発する光の発光面30aを覆っている。このため、遮光領域部132の大きさ(表面積)は、LED光源31から出射された光の略全てを反射部材40の第1反射面41に向けて反射させるために必要な大きさである。このため、遮光領域部132は、輝度均一板50の第2反射面52と反射部材40の第1反射面41とでほぼ必ず反射させることで、LED光源31から出射された光が直接出射させない構成となっている。遮光領域部132の大きさは、LED光源31の発光面30aから輝度均一板50までの距離によって異なる。遮光領域部132は、LED光源31から輝点となる光が出射されない大きさに設定されている。
 遮光領域部132は、LED光源31が発する光の発光面30aを覆っているが、これは、LED光源31がCOB型のモジュールである場合である。図3Bは、SMD型のLED光源231を用いた照明装置1の断面図である。図3Bに示すように、LED光源231がSMD型のモジュールである場合、発光モジュール30は、複数のLED光源231を有する。この場合、発光面30aは、複数のLED光源231のそれぞれの発光面30aを意味する。また、輝度均一板50Aにおいては、複数の光通過領域部131と、複数の光通過領域部131と一対一で対応する複数の遮光領域部132とを有する。複数のLED光源231の発光面30aは、複数の遮光領域部132と一対一で対応する。この場合、基板232のZ軸プラス方向側の面は、第1反射面241となる。つまり、基板232の第1反射面241は、光を反射させる。また、基板232のZ軸プラス方向側の面には、白色樹脂材料によって構成された反射シートで構成されていてもよい。なお、反射部材は白色樹脂材料によって構成された反射シートに限定されず、基板232は、鋼板又はアルミ板等の金属材料によって構成されていてもよい。この場合、反射部材の内側表面には、白塗装が施されていてもよい。
 なお、遮光領域部132は、発光モジュール30が出射した光を全く通さない、つまり、完全に遮光するという意味ではない。遮光領域部132は、僅かに光を透過させてもよい。
 また、図3Aに示すように、輝度均一板50は、第2筐体20に支持されているが、中央部分が撓まないように、図示しないピンによって固定されていてもよい。ピンは、Z軸方向に延びる柱状部と、柱状部一端に形成され、柱状部の幅よりも大きい略球状のピン頭とを有していてもよい。柱状部の他端は、第2筐体20に固定されていてもよい。柱状部は第2筐体20、反射部材40、及び、発光モジュール30の基板32のうちの少なくとも1つ貫通した状態で、ピン頭が係止されることで、輝度均一板50が支持されていてもよい。
 <拡散板60>
 図2及び図3Aに示すように、拡散板60は、透光性を有する材料によって形成された透光部材である。具体的には、拡散板60は、アクリル(PMMA)又はポリカーボネート(PC)等の透明樹脂材料、又は、ガラス材料によって形成される。
 拡散板60は、輝度均一板50、及び、第2筐体20等を覆うように配置される拡散カバーである。また、拡散板60は、輝度均一板50を通過した光が裏面(Z軸マイナス方向側の面)に入射するように、輝度均一板50の発光モジュール30側とは反対側に配置される。具体的には、拡散板60は、第1筐体10における収容体の開口を覆うように、第1筐体10のZ軸プラス方向側の端部に取り付けられる。拡散板60を設けることによって、輝度均一板50、及び、発光モジュール30等を保護する。つまり、拡散板60は、照明装置1の外郭の一部を構成する外殻部材であり、露出した状態であるため、人に視認可能である。
 本実施の形態において、拡散板60は、平板状の透光板である。なお、拡散板60は、平板状の透光板に限らない。例えば、拡散板60は、ドーム状に湾曲していてもよい。
 また、拡散板60は、光拡散性(光散乱性)を有するが、透明であってもよい。つまり、拡散板60は、透過性かつ散乱性を有していてもよい。例えば、拡散板60は、透光性樹脂材料に光反射微粒子等の光拡散材が分散された乳白色のカバーであってもよい。この場合、拡散板60に光拡散性を持たせることで、輝度均一板50及び発光モジュール30が直接視認されることを抑制する。
 なお、拡散板60の光拡散性は、上述の光拡散材を拡散板60の内部に分散させた構成に限定されない。拡散板60の表面又は内面に光拡散材等を含む乳白色の光拡散膜を形成したり、シボ加工処理等によって拡散板60の表面に複数の微小凹凸(ドット、プリズム)を形成したりしてもよい。
 <電源部70>
 電源部70は、発光モジュール30を点灯させるための電力を供給する点灯回路を有する電源モジュールである。電源部70は、商用電源等の外部電源から供給された交流電流を、整流、平滑及び降圧等して所定レベルの直流電力に変換する。電源部70は、変換した直流電流を、リード線等を介して発光モジュール30に供給する。なお、電源部70には、調光回路及び昇圧回路等が組み合わされていてもよい。
 電源部70は、例えば、所定形状の金属配線が形成されたプリント回路基板と、プリント回路基板に実装された複数の回路素子等で構成される。回路素子は、発光モジュール30を発光させるための電子部品であり、例えば、容量素子(電解コンデンサ、セラミックコンデンサ等)、抵抗素子(抵抗器等)、整流回路素子、コイル素子、チョークコイル(チョークトランス)、集積回路素子(IC)、又は、半導体素子(FET等)等である。
 <バネ部80>
 一対のバネ部80は、造営材に形成された取付孔に照明装置1を取付けて固定するための弾性部材であり、第1筐体10の収容部11の外周側に配置される。本実施の形態では、収容部11の側面に固定される。一対のバネ部80と第1筐体10の鍔部12とによって、照明装置1を造営材に支持する。
 一対のバネ部80は、例えば鋼材等の金属材料で形成される板バネである。また、一対のバネ部80の板厚及び幅は、一対のバネ部80を形成する材料のヤング率、照明装置1の重量等に応じて、照明装置1を造営材に安定的に固定できるように適宜定められる。なお、一対のバネ部80の代わりに、線バネでもよく、他の公知のバネを用いてもよい。
 [実験結果]
 この実験では、それぞれの直径が約130mmの円形状の拡散板及び輝度均一板を用いた。また、輝度均一板は発光モジュールから約14mm離間している。LED光源の発光面の径は、約9.8mmである。また、LED光源の相対色温度は5137Kであり、LED光源の全光束は815.9lmである。
 まず、LED光源の発光面から輝度均一板までの距離が、LED光源の発光面から拡散板までの距離の1/2未満の照明装置を用いた。
 この照明装置では、拡散板から輝度均一板までの距離が約7mmである輝度均一板及び拡散板を設けていない照明装置A1、拡散板を設けず、輝度均一板を設けた照明装置B1、及び、輝度均一板及び拡散板を設けた照明装置C1における、光取出し効率と色温度との差異を説明する。
 照明装置A1の発光モジュールから出射された光の色温度は、5137Kであるが、照明装置B1の輝度均一板から出射された光の色温度は、3677Kとなり、照明装置C1の輝度均一板及び拡散板から出射された光の色温度は、3681Kとなった。また、照明装置A1の光取出し効率を100%とすると、照明装置B1の光取出し効率が45.5%となり、照明装置C1の光取出し効率が43.1%となった。
 次に、LED光源の発光面から輝度均一板までの距離が、LED光源の発光面から拡散板までの距離の1/2以上の照明装置を用いた。
 この照明装置では、拡散板から輝度均一板までの距離が約13mmである。輝度均一板及び拡散板を設けていない照明装置A2、拡散板を設けず、輝度均一板を設けた照明装置B2、及び、輝度均一板及び拡散板を設けた照明装置C2における、光取出し効率と色温度との差異を説明する。
 照明装置A2の発光モジュールから出射された光の色温度は、5137Kであるが、照明装置B2の輝度均一板から出射された光の色温度は、4670Kとなり、照明装置C2の輝度均一板から出射された光の色温度は、4617Kとなった。また、照明装置A2の光取出し効率を100%とすると、照明装置B2の光取出し効率が69.4%となり、照明装置C2の光取出し効率が66.1%となった。
 この実験結果から、図5に示すように、LED光源31の発光面30aから輝度均一板50までの距離H1が、LED光源31の発光面30aから拡散板60までの距離H2の1/2以上とした。
 [シミュレーション結果]
 ここでは、LED光源31の発光面30aと輝度均一板50との距離、及び、LED光源31の発光面30aの径と光取出し効率との関係を説明する。
 このシミュレーションでは、LED光源31の発光面30aが円形状のLED光源31を用いた。また、発光面30aの径を約9.8mmと設定した。また、輝度均一板50の光吸収率を1.00%と設定し、輝度均一板50の第2反射面52の光反射率を98.9%と設定し、輝度均一板50の光透過率を0.10%と設定した。また、波長変換部31bの光吸収率を50%と設定し、波長変換部31bの光反射率を50%と設定した。また、発光素子31aの光吸収率を5%と設定し、発光素子31aの光反射率を95%と設定した。また、反射部材40の光吸収率を1.00%と設定し、反射部材40の光反射率を99.0%と設定し、反射部材40の光透過率を0.00%と設定した。
 この設定において、図6及び図7の結果が得られた。
 図6は、(LED光源31の発光面30aから輝度均一板50までの距離)/(LED光源31の発光面30aの径)と、光取出し効率との関係を示す図である。
 図6に示されるように、横軸は、(LED光源31の発光面30aと輝度均一板50との距離H1)/(LED光源31の発光面30aの径)を示し、縦軸は、光取出し効率を示す。径の大きさに対する距離H1の比が大きくなると、光取出し効率は上昇するものの、距離H1が大きくなりすぎれば光取出し効率はさほど上昇しないことが判った。
 また、LED光源の発光面から輝度均一板までの距離が、LED光源の発光面から拡散板までの距離の1/2以上となると、光取出し効率が約75%となった。
 図7は、LED光源31の発光面30aから輝度均一板50までの距離と、光取出し効率との関係を示す図である。
 図7に示されるように、横軸は、LED光源31の発光面30aと輝度均一板50との距離H1を示し、縦軸は、光取出し効率を示す。距離H1が大きくなると、光取出し効率は上昇するものの、距離H1が大きくなりすぎれば光取出し効率はさほど上昇しないことが判った。 
 [動作]
 図5に示すように、このように構成された照明装置1では、LED光源31が光を出射すると、輝度均一板50の遮光領域部132の第2反射面52に入射して反射し、反射部材40に向かう。反射部材40の第1反射面41に入射した光は、反射して、輝度均一板50に入射し、一部の光が複数の貫通孔51を通過して輝度均一板50から出射したり、残りの光が輝度均一板50の第2反射面52で再び反射して反射部材40に向かったりする。再び、反射部材40の第1反射面41に入射した光は、反射して輝度均一板50に入射する。つまり、LED光源31が出射した光は、輝度均一板50と反射部材40との間で反射を繰り返しながら、輝度均一板50の複数の貫通孔51から無数の点光源に分割されて出射する。このように、LED光源31と輝度均一板50との間の空気層において、LED光源31から出射された光がミキシングされた後に、複数の貫通孔51を通過する。このため、輝度均一板50からは、均斉度の高い光が出射される。その結果、この照明装置1では、均斉度の高い面状の光を出射する(取出す)ことができる。
 [作用効果]
 次に、本実施の形態における照明装置1の作用効果について説明する。
 上述したように、本実施の形態に係る照明装置1は、発光素子31aと、発光素子31aが発する光を波長変換する波長変換部31bとを有する発光モジュール30と、発光モジュール30の光出射側に配置された輝度均一板50と、輝度均一板50の発光モジュール30側とは反対側に配置され、輝度均一板50を通過した光を拡散透過させる拡散板60とを備える。そして、発光モジュール30と輝度均一板50との距離H1は、発光モジュール30と拡散板60との距離H2の1/2以上である。
 例えば、発光モジュールと輝度均一板との距離が、発光モジュールと拡散板との距離の1/2未満である場合、輝度均一板と発光モジュールとの距離が近くなる。このため、発光モジュールから出射されて輝度均一板で反射された光は、発光モジュールに戻り易くなるため、発光モジュールに用いられている波長変換部によって、さらに波長変換される光が増加する。これにより、輝度均一板から出射した光は、発光モジュールが出射した光の色と異なってしまい、照明装置から所望の光を取出すことが困難となる。また、発光モジュールに戻った光の一部は、発光モジュールに吸収されるため、発光モジュールが出射した光(発光モジュールのLED光源が発した光であり、再度波長変換された光を含まない)に対する輝度均一板から出射される光の取出し効率も悪化する。
 しかし、本実施の形態では、発光モジュール30から輝度均一板50までの距離H1が、発光モジュール30から拡散板60までの距離H2の1/2以上となる位置に、輝度均一板50が配置されている。このため、発光モジュール30と輝度均一板50との距離H1を所定距離以上にすることができることで、輝度均一板50から出射される光の色の変化、及び、光の取出し効率の悪化を抑制することができる。
 したがって、輝度均一板50を配置した照明装置1において、光色の変化を抑制し、かつ、光の取出し効率の低下を抑制することができる。
 また、本実施の形態に係る照明装置1において、輝度均一板50には、発光モジュール30から出射される光が通過する複数の貫通孔51が形成される。そして、複数の貫通孔51は、発光モジュール30から出射する光の光軸Jと輝度均一板50とが交差する点から離れるにしたがって、複数の貫通孔51のそれぞれの開口面積が大きくなる。
 これによれば、発光モジュール30から出射する光の光軸Jに近いほど、複数の貫通孔51の開口面積が小さいため、複数の貫通孔51を通過する明るい光(光束密度の高い光)を少なくすることができる。また、発光モジュール30から出射する光の光軸Jから離れるほど、複数の貫通孔51の開口面積が大きくなるため、貫通孔51を通過する暗い光(明るい光よりも光束密度の低い光)を多くすることができる。これにより、輝度均一板50からは、均一化した光つまり均斉度の高い光が出射される。その結果、この照明装置1では、均斉度の高い光を出射することができる。
 また、本実施の形態に係る照明装置1において、輝度均一板50は、複数の貫通孔51が形成された光通過領域部131と、光通過領域部131と異なる領域部であり、複数の貫通孔51が形成されていない遮光領域部132とを有する。そして、輝度均一板50及び発光モジュール30を重ねて見た場合に、遮光領域部132は、発光モジュール30が出射する光の発光面30aを覆っている。
 これによれば、遮光領域部132には、貫通孔51が形成されていないため、発光モジュール30の発した光が、遮光領域部132に入射して反射する。つまり、輝度均一板50と反射部材40との間で反射することなく、発光モジュール30の発した光が直接貫通孔51を通過し難い。このため、輝度均一板50から輝点となる光が出射され難くなり、輝度均一板50は、より確実に均斉度の高い光を出射することができる。その結果、この照明装置1では、より均斉度の高い光を出射することができる。
 また、本実施の形態に係る照明装置1は、輝度均一板50の発光モジュール30側に配置され、発光モジュール30が出射した光を反射する第1反射面41を有する反射部材40を備える。
 これによれば、発光モジュール30の発する光が輝度均一板50によって反射されて、反射部材40に入射しても、反射部材40が輝度均一板50に向けて光を反射する。輝度均一板50に入射した光は、複数の貫通孔51を通過したり、輝度均一板50で再び反射したりする。つまり、輝度均一板50と反射部材40との間の空気層で、発光モジュール30の発する光がミキシングされた後に、複数の貫通孔51を通過する。その結果、この照明装置1では、より均斉度の高い光を出射することができる。
 また、本実施の形態に係る照明装置1において、輝度均一板50は、少なくとも発光モジュール30側の面であって、発光モジュール30が出射した光を反射する第2反射面52を有する。
 これによれば、発光モジュール30が発する光は、輝度均一板50の第2反射面52によって反射されて、反射部材40の第1反射面41に入射して反射する。第1反射面41で反射した光は、輝度均一板50に入射して輝度均一板50の複数の貫通孔51を通過したり、第2反射面52で再び反射したりして、第1反射面41に入射して反射する。このように、発光モジュール30が発する光は、輝度均一板50と反射部材40との間で反射が繰り返されることで、輝度均一板50と反射部材40との間の空気層で発光モジュール30の発する光が、よりミキシングされた後に、複数の貫通孔51を通過する。このため、輝度均一板50からは、より均斉度の高い光が出射される。その結果、この照明装置1では、より確実に均斉度の高い光を出射することができる。
 (実施の形態2)
 実施の形態1では、輝度均一板50が平板状であるが、本実施の形態では、光通過板50aに1以上の支柱150が設けられている輝度均一板50A1を用いる点で相違する。本実施の形態の照明装置1aの構成は、特に明記しない場合、実施の形態1と同様であり、同一の構成については同一の符号を付して構成に関する詳細な説明を省略する。
 [構成:照明装置1a]
 照明装置1aの具体的な構成を、図8、図9A及び図9Bに示す。図8は、実施の形態2に係る照明装置1aの構成を示す分解斜視図である。図9Aは、照明装置1aの断面図、並びに、支柱150と反射部材40A1の挿通孔40a及び第2筐体20A1の挿通孔21aとを拡大した部分拡大断面図である。図9Bは、SMD型のLED光源231を用いた照明装置1aの断面図である。図9Bの輝度均一板250Aにおいては、複数の光通過領域部131と、複数の光通過領域部131と一対一で対応する複数の遮光領域部132とを有する。
 <輝度均一板50A1>
 図10は、実施の形態2に係る照明装置1aの輝度均一板50A1の斜視図である。図9A及び図10に示すように、輝度均一板50A1は、光通過板50aと、1以上の支柱150とを有する。
 光通過板50aは、平板状の輝度均一板50A1である。本実施の形態では、光通過板50aは、円板状の平板である。光通過板50aは、発光モジュール30から出射される光を均一化することができる。光通過板50aは、上記実施の形態の輝度均一板と同様の構成であるため、説明を省略する。なお、光通過板50aは、輝度均一板50A1の一例であってもよい。
 なお、1以上の支柱150は、光通過板50aと一体的に構成されているが、光通過板50aと別体でもよい。つまり、それぞれの支柱150は、輝度均一板50A1の必須の構成要件ではない。照明装置1aがそれぞれの支柱150を備えていればよい。
 また、輝度均一板50A1は、拡散板60よりも発光モジュール30に近づいていてもよく、発光モジュール30よりも拡散板60に近づいていてもよい。輝度均一板50A1は、発光モジュール30及び拡散板60のそれぞれと所定距離離間するように配置される。反射部材40A1及び発光モジュール30と輝度均一板50A1との間には空気層が形成され、かつ、輝度均一板50A1と拡散板60との間にも空気層が形成されている。
 図9Aに示すように、それぞれの支柱150は、光通過板50aの第2反射面52に形成されているピンである。それぞれの支柱150は、光通過板50aから拡散板60側と反対方向に向かって延びている。つまり、それぞれの支柱150は、第2反射面52に対して直立した状態で、第2反射面52からZ軸マイナス方向に向かって延びている。
 それぞれの支柱150は、光通過板50aが撓まないように、光通過板50aを照明装置1aに支持する。つまり、それぞれの支柱150は、輝度均一板50A1の荷重を当該照明装置1aに分散する。
 具体的には、それぞれの支柱150は、光通過領域部131と対応する位置、つまり、Z軸方向から見て、光通過板50aと重なる位置に配置されている。本実施の形態では、それぞれの支柱150は、光通過領域部131に形成されている。それぞれの支柱150は、LED光源31の光軸Jと光通過板50aとが交差する点、より具体的には遮光領域部132を中心として、線対称となる位置に配置されている。それぞれの支柱150の一部は、遮光領域部132の近傍の領域、つまり、遮光領域部132の内周縁側に沿って配置されている。また、それぞれの支柱150の一部は、遮光領域部132の内周縁から外周縁の約1/2となる地点に配置している。これにより、それぞれの支柱150は、光通過板50aがX-Y平面と略平行となる姿勢で、光通過板50aを照明装置1aに支持する。
 なお、それぞれの支柱150を径方向に配置する場合、遮光領域部132を中心として、放射状かつ等間隔に配置してもよい。本実施の形態では、遮光領域部132を中心として、径方向であるX軸方向及びY軸方向に沿って配置している。本実施の形態では、8本の支柱150が設けられているが、7本以下でもよく、9本以上でもよい。
 それぞれの支柱150は、光通過板50aと反射部材40A1との間の空気層に設けられ、発光モジュール30から光通過板50aの外周端縁の間に配置される。具体的には、それぞれの支柱150は、光通過板50aの光通過領域部131に形成されている。言い換えれば、遮光領域部132には、それぞれの支柱150が形成されていない。つまり、柱状部151の根元側の端部(Z軸プラス方向側の端部)は、光通過板50aに固定されている。本実施の形態では、支柱150と光通過板50aとが一体的に形成されている。
 それぞれの支柱150は、光通過板50aを、第2筐体20A1、反射部材40A1、及び、発光モジュール30の基板32のうちの少なくとも1つに係止する。具体的には、それぞれの支柱150は、第2筐体20A1に形成されたそれぞれの挿通孔、反射部材40A1に形成されたそれぞれの挿通孔、及び、発光モジュール30の基板32に形成されたそれぞれの挿通孔における三種類のうちの、少なくとも1つに挿通されることで、係止されている。本実施の形態では、図9Aに示すように、それぞれの支柱150は、第2筐体20A1に形成されたそれぞれの挿通孔21a、及び、反射部材40A1に形成されたそれぞれの挿通孔40aに挿通されることで、係止されている。
 より具体的には、支柱150は、Z軸マイナス方向に延びる柱状部151と、柱状部151一端に形成され、挿通孔に係止されるピン頭152とを有する。柱状部151は、第2筐体20A1に形成された挿通孔、反射部材40A1に形成された挿通孔、及び、発光モジュール30の基板32に形成された挿通孔のうちの少なくとも1つに挿通される柱状部分である。ピン頭152が少なくともいずれかの挿通孔のZ軸マイナス方向側に位置することで、ピン頭152が挿通孔に引掛かかり、輝度均一板50A1の光通過板50aが撓まないように支持される。ピン頭152は、例えば、係止爪、球状体等である。本実施の形態では、ピン頭152は、係止爪である。係止爪は、柱状部151の先端から光通過板50aに向かって漸次離れる方向に広がる傘状の傾斜面を有する舌片状に形成された爪片であり、爪片の自由端側である裾部側が弾性変形する。
 なお、光通過板50aと支柱150とが別体である場合、支柱150のZ軸プラス方向側の端部にもピン頭152が形成されていてもよく、このピン頭152が光通過板50aに形成された挿通孔と係合することで、支柱150が光通過板50aを係止してもよい。
 支柱150は、透光性材料又は白色樹脂材料で形成される。本実施の形態では、支柱150は、光通過板50aと同様の材料によって構成されている。つまり、支柱150も、光通過板50aと同様に、発光モジュール30が出射した光を反射する光反射性を有する。支柱150の表面の光反射率は、99%以上である。
 [動作]
 図11は、実施の形態2に係る照明装置1aにおける発光モジュール30と輝度均一板50との距離と、発光モジュール30と拡散板60との距離を示し、かつ、光の進行を例示した図である。図11に示すように、このように構成された照明装置1aでも、輝度均一板50からは、均斉度の高い光が出射される。その結果、この照明装置1aでは、均斉度の高い面状の光を出射する(取出す)ことができる。
 [作用効果]
 次に、本実施の形態における照明装置1aの作用効果について説明する。
 例えば、発光モジュールと透光カバーである拡散板との間に輝度均一板を配置していても、輝度均一板の製造時に反りが生じていたり、輝度均一板の使用時に熱膨張によって撓んだり、自重によって撓んだり、経年劣化によって撓んだりすること等がある。この時、輝度均一板と発光モジュールとの距離が狭まった場合、発光モジュールの発した光が輝度均一板で反射されて発光モジュールに入射する光量が増えることがある。すると、発光モジュールが有する波長変換部に再度波長変換されてしまい、波長変換された光が増加してしまう。これにより、発光モジュールが発した光色が色シフトしてしまい、輝度均一板を透過した光色が低色温度の光となってしまう。一方で、輝度均一板と発光モジュールとの距離が広がった場合、輝度均一板の有する貫通孔が照明装置の発光面に投影され、発光面のムラとして視認されてしまう。
 そこで、上述したように、本実施の形態に係る照明装置1aは、発光素子31aと、発光素子31aが発する光を波長変換する波長変換部31bとを有する発光モジュール30と、発光モジュール30の光出射側に配置された輝度均一板50A1と、輝度均一板50A1の発光モジュール30側とは反対側に配置され、輝度均一板50A1を通過した光が入射する拡散板60と、輝度均一板50A1を当該照明装置1aに対して支持する1以上の支柱150とを備える。
 例えば、単に発光モジュールと拡散板との間に輝度均一板を配置した照明装置が、輝度均一板の使用時に熱膨張によって撓んだり、自重によって撓んだり、経年劣化によって撓んだりすること等がある。また、輝度均一板によっては、製造時に反りが生じている場合があるため、照明装置の使用によって、輝度均一板の撓みがさらに大きくなることがある。照明装置を長期間使用する場合、時間の経過とともに、輝度均一板が撓むことによって、輝度均一板と発光モジュールとの距離が変化してしまう。
 この場合、発光モジュールの発した光が輝度均一板で反射されて発光モジュールに入射する光量が増えてしまうことがある。すると、発光モジュールが有する蛍光体に再度波長変換されてしまい、波長変換された光が増加してしまう。これにより、発光モジュールが発した光色が色シフトしてしまい、輝度均一板を透過した光色が低色温度の光となってしまうことがある。例えば、昼白色の光の色温度が次第に低色温度の電球色となる。時間の経過とともに輝度均一板が撓むことによって、発光モジュールと拡散板との間に輝度均一板を配置した当初では、所望の光色であっても、時間の経過とともに照明装置が発する光の色が低色温度へと変化してしまうことがある。一方で、輝度均一板と発光モジュールとの距離が広がった場合、輝度均一板の有する貫通孔が照明装置の発光面(拡散板の表面)に投影され、発光面のムラとして視認されてしまう。
 しかし、本実施の形態では、支柱150が光通過板50aを支持するため、光通過板50aが撓み難くなる。
 したがって、この照明装置1aでは、輝度均一板50A1を配置した照明装置1aにおいて、輝度均一板50A1から出射される光の色及び照明装置1aの発光面(拡散板60の表面)における輝度分布の変化を抑制することができる。
 特に、単に輝度均一板50A1の厚みを増せば輝度均一板50A1は、弾性変形し難くなるが、それでは、輝度均一板50A1の重量が増加することとなる。しかし、本実施の形態では、三次元立体形状にすることで、輝度均一板50A1の重量の増加を抑制することができる。
 また、本実施の形態に係る照明装置1aにおいて、支柱150は、透光性材料又は白色樹脂材料で形成される。
 これによれば、それぞれの支柱150は、光を透過又は反射することができる。このため、輝度均一板50A1が撓まないように、輝度均一板50A1の発光モジュール30側にそれぞれの支柱150を配置しても、それぞれの支柱150によって影が形成され難くなる。このため、輝度均一板50A1から出射される光の均斉度が低下し難くなる。
 また、本実施の形態に係る照明装置1aにおいて、支柱150は、輝度均一板50A1を、発光モジュール30、発光モジュール30と輝度均一板50A1とを収容する金属製の第2筐体20A1、及び、発光モジュール30が出射した光を反射する第1反射面41を有する反射部材40A1の少なくとも1つに係止する。
 これによれば、輝度均一板50A1がそれぞれの支柱150によって係止されることで、輝度均一板50A1を確実に支持することができる。
 また、本実施の形態に係る照明装置1aにおいて、それぞれの支柱150は、発光モジュール30、第2筐体20A1及び反射部材40A1の少なくとも1つを貫通した状態で、輝度均一板50A1を当該照明装置1aに係止している。
 これによれば、それぞれの支柱150によって光通過板50aを支持することができるとともに、輝度均一板50A1を所望の位置に位置決めすることができる。
 (実施の形態3)
 [構成]
 本実施の形態に係る照明装置2について図12を用いて説明する。
 図12は、実施の形態3に係る照明装置2の断面図である。
 実施の形態2では、光通過板50aが平板状であるが、本実施の形態では、光通過板250aが三次元立体形状である点で相違する。本実施の形態の照明装置2の構成は、特に明記しない場合、実施の形態1等と同様であり、同一の構成については同一の符号を付して構成に関する詳細な説明を省略する。
 光通過板250aは、波板状であり、例えば1以上の凹溝と1以上の凸溝とを有する三次元立体形状である。具体的には光通過板250aは、1以上の凹溝と1以上の凸溝とによって形成された同心状の波板、1以上の凹溝と1以上の凸溝とによって形成された放射状の波板、又は、1以上の凹溝と1以上の凸溝とがそれぞれ規定方向に延びる波板である。つまり、光通過板250aは、1以上の凹溝と1以上の凸溝との繰り返し構造を有し、光出射方向の断面が波型である。本実施の形態では、光通過板250aの表面及び裏面は、サインカーブ状又はコサインカーブ状の波面である。なお、光通過板250aの表面及び裏面に形成されている凸溝及び凹溝は、矩形状の波面、三角波状の波面等であってもよく、波面の形状は特に限定されない。
 なお、光通過板250aには、光通過板250aとLED光源31の光軸Jとの点から外径方向に延びる放射状に1以上の凹溝と1以上の凸溝とが形成された波板状であってもよい。また、例えば、光通過板250aは、X軸方向又はY軸方向に沿って延在する、1以上の凹溝と1以上の凸溝とが形成された波板状であってもよい。
 また、光通過板250aには、複数の凹溝と複数の凸溝とが形成されていてもよい。例えば、凹溝と凸溝とが繰り返すように、複数の凹溝と複数の凸溝とがマトリクス状に配列されていてもよい。
 また、光通過板250aには、凸溝と凹溝とによって形成される波板状が部分的に形成されていてもよく、全体的に形成されていてもよい。
 複数の貫通孔51は、複数の凸溝又は複数の凹溝に形成されている。本実施の形態では、発光モジュール30側から光通過板250aを見た場合に、複数の凹部となる底部に形成される。つまり、複数の貫通孔51は、光通過板250aのZ軸プラス方向側における、拡散板60側から光通過板250aを見た場合に複数の凸溝の先端に形成される。なお、複数の貫通孔51は、発光モジュール30側から光通過板250aを見た場合に、複数の凸溝となる先端部に形成されてもよい。
 また、それぞれの支柱150は、発光モジュール30側から光通過板250aを見た場合に、複数の凸溝となる先端部に形成される。なお、それぞれの支柱150は、発光モジュール30側から光通過板250aを見た場合に、複数の凹部となる底部に形成されてもよい。
 [動作]
 図13は、実施の形態3に係る照明装置2における発光モジュール30と輝度均一板250との距離と、発光モジュール30と拡散板60との距離を示し、かつ、光の進行を例示した図である。
 図13に示すように、この照明装置2では、LED光源31が光を出射すると、輝度均一板250の遮光領域部132の第2反射面52に入射して反射し、反射部材40A1に向かう。反射部材40A1の第1反射面41に入射した光は、反射して、輝度均一板250に入射する。一部の光は、輝度均一板250の複数の貫通孔51から出射し、残りの光が輝度均一板250の第2反射面52で反射を繰り返したり、第2反射面52で反射して第1反射面41に入射したりする。つまり、LED光源31が出射した光は、輝度均一板250と反射部材40A1との間で反射を繰り返しながら、輝度均一板250の複数の貫通孔51から無数の点光源に分割されて出射する。また、光通過板250aが波板であるため、輝度均一板250と第1反射面41との間でより反射されミキシングされ易くなる。このため、輝度均一板250は、複数の貫通孔51から無数の点光源に分割した光を出射することができる。このため、輝度均一板250からは、均斉度の高い光が出射される。その結果、この照明装置2では、均斉度の高い面状の光を出射する(取出す)ことができる。
 [作用効果]
 次に、本実施の形態における照明装置2の作用効果について説明する。
 上述したように、本実施の形態に係る照明装置2は、発光素子31aと、発光素子31aが発する光を波長変換する波長変換部31bとを有する発光モジュール30と、発光モジュール30の光出射側に配置された輝度均一板250と、輝度均一板250の発光モジュール30側とは反対側に配置され、輝度均一板250を通過した光が入射する拡散板60とを備える。そして、輝度均一板250は、波板である。
 例えば、単に発光モジュールと拡散板との間に輝度均一板を配置すると、輝度均一板の使用時に熱膨張によって撓んだり、自重によって撓んだり、経年劣化によって撓んだりすること等がある。また、輝度均一板によっては、製造時に反りが生じている場合があるため、照明装置の使用によって、輝度均一板の撓みがさらに大きくなることがある。照明装置を長期間使用する場合、時間の経過とともに、輝度均一板が撓むことによって、輝度均一板と発光モジュールとの距離が変化する。
 この場合、発光モジュールの発した光が輝度均一板で反射されて発光モジュールに入射する光量が増えてしまうことがある。すると、発光モジュールが有する蛍光体に再度波長変換されてしまい、波長変換された光が増加してしまう。これにより、発光モジュールが発した光色が色シフトしてしまい、輝度均一板を透過した光色が低色温度の光となってしまうことがある。例えば、昼白色の光の色温度が次第に低色温度の電球色と近づく。
 このように、発光モジュールと拡散板との間に輝度均一板を配置した当初では、所望の光色であっても、時間の経過とともに照明装置が発する光の色が低色温度へと変化してしまうことがある。一方で、輝度均一板と発光モジュールとの距離が広がった場合、輝度均一板の有する貫通孔が照明装置の発光面(拡散板の表面)に投影され、発光面のムラとして視認されてしまう。
 しかし、本実施の形態では、輝度均一板250は、凸溝と凹溝とを有する波板である。つまり、輝度均一板250は、単なる平板である場合に比べて、輝度均一板250全体の高さ(厚み)が大きくなるため、弾性変形し難くなる。
 したがって、この照明装置2では、輝度均一板250を配置した照明装置2において、輝度均一板250から出射される光の色及び照明装置2の発光面(拡散板60の表面)における輝度分布の変化を抑制することができる。
 特に、単に輝度均一板250の厚みを増せば輝度均一板250は、弾性変形し難くなるが、それでは、輝度均一板250の重量が増加することとなる。しかし、本実施の形態では、三次元立体形状にすることで、輝度均一板250の重量の増加を抑制することができる。
 また、本実施の形態に係る照明装置2において、輝度均一板250は、1以上の凹溝と1以上の凸溝とによって形成された同心状の波板、1以上の凹溝と1以上の凸溝とによって形成された放射状の波板、又は、1以上の凹溝と1以上の凸溝とがそれぞれ規定方向に延びる波板である。
 これによれば、輝度均一板250は、より弾性変形し難い形状となる。つまり、輝度均一板250が撓み難くなるため、輝度均一板250と発光モジュール30との距離が変化し難くなる。このため、この照明装置2では、輝度均一板250から出射される光の色の変化を、より抑制することができる。
 また、本実施の形態に係る照明装置2は、輝度均一板250を当該照明装置2に対して支持する1以上の支柱150を備える。
 これによれば、輝度均一板250がより撓み難くなるため、輝度均一板250と発光モジュール30との距離がより変化し難くなる。このため、輝度均一板250は、より弾性変形し難くなる。これにより、この照明装置2では、輝度均一板250から出射される光の色の変化を、より抑制することができる。
 また、本実施の形態に係る照明装置2において、それぞれの支柱150は、輝度均一板250の荷重を当該照明装置2に分散する。
 これによれば、輝度均一板250全体が撓み難くなるため、発光モジュール30の光軸Jと略直交する姿勢で輝度均一板250を保持することができ易くなる。これにより、この照明装置2では、輝度均一板250から出射される光の色の変化を、より確実に抑制することができる。
 また、本実施の形態でも、他の作用効果について実施の形態1等と同様の作用効果を奏する。
 (実施の形態4)
 実施の形態1では、輝度均一板50と拡散板60との間には空気が設けられた空間(隙間)が形成されるが、本実施の形態では、輝度均一層50A3と拡散層60Aとの間に透光層90が配置されている点で相違する。本実施の形態の照明装置2aの構成は、特に明記しない場合、実施の形態1等と同様であり、同一の構成については同一の符号を付して構成に関する詳細な説明を省略する。
 [構成:照明装置2a]
 照明装置2aの具体的な構成を、図14、図15A及び図15Bに示す。図14は、実施の形態4に係る照明装置2aの構成を示す分解斜視図である。図15Aは、照明装置2aの断面図である。図15Bは、SMD型のLED光源231を用いた照明装置2aの断面図である。図15Bの輝度均一層50A4においては、複数の光通過領域部131と、複数の光通過領域部131と一対一で対応する複数の遮光領域部132とを有する。
 図14及び図15Aに示すように、照明装置2aは、第1筐体10と、第2筐体20と、発光モジュール30と、反射部材40と、輝度均一層50A3と、透光層90と、拡散層60Aと、電源部70と、一対のバネ部80とを備える。輝度均一層50A3は、輝度均一板の一例であってもよい。また、透光層90も、透光板の一例であってもよい。本実施の形態では、輝度均一板を輝度均一層50A3とし、透光板を透光層90として説明する。また、本実施の形態では、透光層90及び拡散層60Aは拡散板を構成しているが、拡散板は拡散層であってもよい。本実施の形態では、拡散板は拡散層と同義であってもよい。
 <第1筐体10>
 第1筐体10は、第2筐体20、発光モジュール30、反射部材40、輝度均一層50A3、透光層90、拡散層60A、電源部70等を収容する収容体を構成している。
 収容部11は、収容部11の底部側であるZ軸マイナス方向側からZ軸プラス方向側に向かって、電源部70、第2筐体20、発光モジュール30、反射部材40、輝度均一層50A3、透光層90、及び、拡散層60Aのこの並び順で収容している。輝度均一層50A3と透光層90と拡散層60Aとは、一体化された1つの積層体である。
 <第2筐体20>
 第2筐体20は、発光モジュール30、反射部材40、輝度均一層50A3、透光層90、拡散層60A等を収容する収容体を構成する。
 第2筐体20は、底部21側であるZ軸マイナス方向側からZ軸プラス方向側に向かって、発光モジュール30及び反射部材40、輝度均一層50A3、透光層90、並びに、拡散層60Aのこの並び順で収容している。
 <発光モジュール30>
 LED光源31は、照明装置2aの出射光となる光を出射し、輝度均一層50A3及び透光層90を介して拡散層60Aに光を入射させる。
 <輝度均一層50A3>
 輝度均一層50A3は、輝度均一層50A3と透光層90と拡散層60Aとからなる積層体において、Z軸マイナス方向側の面を構成し、透光層90のZ軸マイナス方向側の面に積層して接合されている。本実施の形態では、輝度均一層50A3は、輝度均一層50A3及び透光層90と拡散層60Aとともに、多色成形によって一体的に形成される。積層して接合とは、単に積層されているだけでなく、透光層90と輝度均一層50A3とが離間しないように接合されていたり、固定部材等によって固定されていたり、透光層90と輝度均一層50A3とが接着剤で接着されていたりする等のように、一体的に構成されていることを意味する。
 なお、輝度均一層50A3は、透光層90のZ軸マイナス方向側の面に、白色樹脂材料が印刷されることで形成されてもよい。この場合、後述する孔加工により形成する輝度均一板に比べ、より微少で精確なパターンを形成した輝度均一層50A3を具備することが可能となる。また、輝度均一層50A3は、平板状の輝度均一板であってもよい。つまり、輝度均一層50A3は、透光層90に接着剤等で接着されていてもよく、固定部材等によって透光層90に密着していてもよい。この場合、輝度均一層50A3は、輝度が均一な面発光を得るためのフラッタ板である。輝度均一層50A3は、第2筐体20の形状に応じた形状であり、本実施の形態では、円板状である。
 また、輝度均一層50A3は、拡散層60Aよりも発光モジュール30に近づいていてもよく、発光モジュール30よりも拡散層60Aに近づいていてもよい。輝度均一層50A3は、発光モジュール30及び拡散層60Aのそれぞれと所定距離離間するように配置される。反射部材40及び発光モジュール30と輝度均一層50A3との間には空気層が形成され、かつ、輝度均一層50A3と拡散層60Aとの間には透光層90が形成されている。
 <透光層90>
 透光層90は、透光性を有する材料によって形成された透光部材である。具体的には、透光層90は、アクリル(PMMA)又はポリカーボネート(PC)等の透明樹脂材料、又は、ガラス材料によって形成される。透光層90は、第1透光層の一例である。なお、透光層90は、第2透光層の一例であってもよい。この場合、透光層90は、拡散層60Aと配置が入れ替わってもよい。
 透光層90は、輝度均一層50A3を通過した光が透光する層である。透光層90は、輝度均一層50A3のZ軸プラス方向側に積層して接合され、かつ、拡散層60AのZ軸マイナス方向側に積層して接合される。つまり、透光層90は、輝度均一層50A3と拡散層60Aの間に挟まれている。つまり、輝度均一層50A3、透光層90及び拡散層60Aからなる積層体は、サンドイッチ構造である。なお、透光層90は、平板状の透光板であってもよい。
 また、透光層90のZ軸マイナス方向側の表面には、光拡散性を有する。具体的には、透光層90に積層して接合されている輝度均一層50A3の複数の貫通孔51と対応する透光層90のZ軸マイナス方向側の表面、つまり、輝度均一層50A3の複数の貫通孔51によって露出している透光層90のZ軸マイナス方向側の露出面90cは、光拡散性を有する。例えば、この露出面90cには、光拡散材等を含む乳白色の光拡散膜を形成したり、シボ加工処理等によって透光層90の露出面90cに複数の微小凹凸(ドット、プリズム)を形成したりする。露出面90cは、第1透光層の表面の一例である。
 なお、このような加工は、透光層90のZ軸マイナス方向側の裏面にされていてもよい。
 また、透光層90は、透明であってもよいが、光拡散性(光散乱性)を有していてもよい。つまり、透光層90は、透過性かつ散乱性を有していてもよい。例えば、透光層90は、透光性樹脂材料に光反射微粒子等の光拡散材が分散された乳白の層であってもよい。この場合、透光層90に光拡散性を持たせることで、輝度均一層50A3及び発光モジュール30が直接視認されることを抑制する。
 <拡散層60A>
 拡散層60Aは、透光性を有する材料によって形成された透光部材であり、光拡散性を有する。例えば、拡散層60Aは、アクリル(PMMA)又はポリカーボネート(PC)等の透明樹脂材料、又は、ガラス材料によって形成される。また、拡散層60Aの光拡散性は、透光層90の光拡散性よりも高い。拡散層60Aは、第2透光層の一例である。なお、透光層90は、第1透光層の一例であってもよい。
 拡散層60Aは、透光層90のZ軸プラス方向側の裏面に積層して接合される。拡散層60Aと透光層90と輝度均一層50A3との積層体によって、第2筐体20等を覆うように配置される拡散カバーとしての役割を果たす。また、拡散層60Aは、輝度均一層50A3を通過した光が裏面(Z軸マイナス方向側の面)に入射するように、透明層の輝度均一層50A3側とは反対側に配置される。拡散層60Aは、第1筐体10における収容体の開口を覆うように、第1筐体10のZ軸プラス方向側の端部に取り付けられる。拡散層60A等を設けることによって、発光モジュール30等を保護する。つまり、拡散層60Aは、照明装置2aの外郭の一部を構成する外殻部材であり、露出した状態であるため、人に視認可能である。
 なお、拡散層60Aは、平板状の拡散板であってもよい。つまり、拡散層60Aは、透光層90に接着剤等で接着されていてもよく、固定部材等によって拡散層60Aに密着していてもよい。拡散層60Aは、第1筐体10の形状に応じた形状であり、本実施の形態では、円形状である。なお、拡散層60Aは、平板状の透光板に限らない。例えば、拡散層60Aの表面(Z軸プラス方向側の面)は、ドーム状に湾曲していてもよい。
 [作用効果]
 次に、本実施の形態における照明装置2aの作用効果について説明する。
 例えば、単に発光モジュールと透光カバーとの間に輝度均一層としての輝度均一板を配置するだけでは、輝度均一板の位置によっては、透光カバーから出射される光の均斉度を確保し難くなる。詳細には、組み立てによる誤差及び輝度均一板の撓みにより、発光モジュールと輝度均一板との距離が変わってしまうと、照明装置の発光面にムラが発生してしまう場合がある。また、発光モジュールと透光カバーとの間に輝度均一板を配置することで、照明装置が組み立て難くなると考えられる。
 そこで、上述したように、本実施の形態に係る照明装置2aは、輝度均一板は、輝度均一層50A3であり、拡散板は、輝度均一層50A3に積層して接合され、輝度均一層50A3を通過した光が透光する第1透光層(例えば、透光層90)と、第1透光層における輝度均一層50A3側とは反対側に積層して接合され、輝度均一層50A3を通過した光が透光する第2透光層(例えば、拡散層60A)とを有する。そして、第1透光層及び第2透光層の少なくとも一方は、光を拡散透過させる。
 これによれば、発光モジュール30の光出射側に輝度均一層50A3が配置されているため、輝度均一層50A3から均斉度の高い光を出射することができる。
 また、輝度均一層50A3と拡散層60Aと透光層90とが接合されて一体化されている。
 したがって、輝度均一層50A3を配置した照明装置2aにおいて、照明装置2aから出射される光の均斉度を確保するとともに、照明装置2aの組み立て性の低下を抑制することができる。
 特に、輝度均一層50A3と拡散層60Aと透光層90とが一体化された積層体であるため、積層体の厚みが大きくなる。このため、積層体が撓み難くなるため、輝度均一層50A3と発光モジュール30との距離を確保することができる。その結果、撓みによる、輝度均一層50A3と発光モジュール30との距離の変化が抑制されるため、発光モジュール30の出射した光が輝度均一層50A3で反射されて発光モジュール30に入射する光量が増えてしまうことを抑制することができる。
 また、本実施の形態に係る照明装置2aにおいて、第2透光層は、照明装置2aの外殻を構成する。そして、第2透光層の光拡散性は、第1透光層の光拡散性よりも高い。
 これによれば、第2透光層の光拡散性が第1透光層の光拡散性よりも高いため、外殻となる第2透光層が透光する光を拡散することができる。このため、照明装置2aの第2透光層の発光面から出射される光の均斉度が高く見える。
 また、本実施の形態に係る照明装置2aにおいて、発光モジュール30から出射する光が通過する複数の貫通孔51から露出している第1透光層の露出面90cは、光拡散性を有する。
 これによれば、それぞれの貫通孔51から露出している第1透光層の露出面90cに、光拡散性の加工を施すだけで、それぞれの貫通孔51を通過した光を確実に拡散することができる。このため、簡易に、照明装置2aの発光面における光の均斉度を確保することができる。詳細には、拡散層60Aに現れる貫通孔51が起因する発光ムラを露出面90cで拡散することができるため、照明装置2aの発光面における光の均斉度を確保することができる。
 (その他変形例等)
 以上、本開示について、実施の形態1~4に基づいて説明したが、本開示は、上記実施の形態1~4に限定されるものではない。
 例えば、上記実施の形態1~4に係る照明装置において、第2筐体の内面は、発光モジュールのLED光源から出射された光を反射する第1反射面であってもよい。具体的には、少なくとも第2筐体の底部の発光モジュール側の面が第1反射面であってもよい。この場合、第2筐体の底部が反射部材となる。また、第2筐体の内面の全面が第1反射面である場合、第2筐体が反射部材となる。これらの場合、第2筐体は、内面を鏡面加工した面であってもよく、白塗装が施されていてもよい。
 また、上記実施の形態1~4に係る照明装置において、発光モジュールの点灯及び消灯を制御する照明制御部を有していてもよい。また、照明制御部は、発光モジュールの点灯状態を制御するコントローラであってもよい。照明制御部は、発光モジュールが発する光を調光制御したり、調色制御したりしてもよい。照明制御部は、例えば操作端末から制御コマンドを取得すると、制御コマンドが示す調光及び調色に応じて、電源部を制御することで、発光モジュールを点灯させてもよい。
 また、上記実施の形態1~4に係る照明装置において、LED光源がSMD型のモジュールであり、発光モジュールが複数のLED光源を有する場合、複数のLED光源は、マトリクス状に並べられていてもよい。また、複数のLED光源は、基板が円形状である場合、一列以上の円環を形成するように、周方向に沿って並べられていてもよい。この場合、輝度均一板には、複数の光通過領域部と複数の遮光領域部とが形成されていてもよい。つまり、複数のLED光源に応じて、複数の光通過領域部と複数の遮光領域部とが一対一で対応していてもよい。
 その他、実施の形態1~4に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態、本開示の趣旨を逸脱しない範囲で実施の形態1~4における構成要素及び機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本開示に含まれる。
1、1a、2、2a 照明装置
20、20A1 第2筐体(筐体)
30 発光モジュール
30a 発光面
31a 発光素子
31b 波長変換部
40、40A1 反射部材
41、241 第1反射面
50、50A、50A1、50A3、50A4、250、250A 輝度均一板
51 貫通孔
52 第2反射面
60 拡散板
60A 拡散層(第1透光層)
90 透光層(第2透光層)
90c 露出面(第1透光層の表面)
131 光通過領域部
132 遮光領域部 
150 支柱

Claims (16)

  1.  発光素子と、前記発光素子が発する光を波長変換する波長変換部とを有する発光モジュールと、
     前記発光モジュールの光出射側に配置された輝度均一板と、
     前記輝度均一板の前記発光モジュール側とは反対側に配置され、前記輝度均一板を通過した光を拡散透過させる拡散板とを備え、
     前記発光モジュールと前記輝度均一板との距離は、前記発光モジュールと前記拡散板との距離の1/2以上である
     照明装置。
  2.  前記輝度均一板には、前記発光モジュールから出射される光が通過する複数の貫通孔が形成され、
     前記複数の貫通孔は、前記発光モジュールから出射する光の光軸と前記輝度均一板とが交差する点から離れるにしたがって、前記複数の貫通孔のそれぞれの開口面積が大きくなる
     請求項1に記載の照明装置。
  3.  前記輝度均一板は、前記複数の貫通孔が形成された光通過領域部と、前記光通過領域部と異なる領域部であり、前記複数の貫通孔が形成されていない遮光領域部とを有し、
     前記輝度均一板及び前記発光モジュールを重ねて見た場合に、前記遮光領域部は、前記発光モジュールが出射する光の発光面を覆っている
     請求項2に記載の照明装置。
  4.  前記輝度均一板の前記発光モジュール側に配置され、前記発光モジュールが出射した光を反射する第1反射面を有する反射部材を備える
     請求項1~3のいずれか1項に記載の照明装置。
  5.  前記輝度均一板は、少なくとも前記発光モジュール側の面であって、前記発光モジュールが出射した光を反射する第2反射面を有する
     請求項4に記載の照明装置。
  6.  前記輝度均一板は、波板である
     請求項1~5のいずれか1項に記載の照明装置。
  7.  前記輝度均一板は、1以上の凹溝と1以上の凸溝とによって形成された同心状の波板、1以上の凹溝と1以上の凸溝とによって形成された放射状の波板、又は、1以上の凹溝と1以上の凸溝とがそれぞれ規定方向に延びる波板である
     請求項6に記載の照明装置。
  8.  前記輝度均一板を当該照明装置に対して支持する1以上の支柱を備える
     請求項6又は7に記載の照明装置。
  9.  それぞれの前記支柱は、前記輝度均一板の荷重を当該照明装置に分散する
     請求項8に記載の照明装置。
  10.  前記輝度均一板を当該照明装置に対して支持する1以上の支柱を備える
     請求項1~5のいずれか1項に記載の照明装置。
  11.  前記支柱は、透光性材料又は白色樹脂材料で形成される
     請求項8~10のいずれか1項に記載の照明装置。
  12.  前記支柱は、前記輝度均一板を、前記発光モジュール、前記発光モジュールと前記輝度均一板とを収容する金属製の筐体、及び、前記発光モジュールが出射した光を反射する第1反射面を有する反射部材の少なくとも1つに係止する
     請求項8~11のいずれか1項に記載の照明装置。
  13.  それぞれの前記支柱は、前記発光モジュール、前記筐体及び前記反射部材の少なくとも1つを貫通した状態で、前記輝度均一板を当該照明装置に係止している
     請求項12に記載の照明装置。
  14.  前記輝度均一板は、輝度均一層であり、
     前記拡散板は、前記輝度均一層に積層して接合され、前記輝度均一層を通過した光が透光する第1透光層と、前記第1透光層における前記輝度均一層側とは反対側に積層して接合され、前記輝度均一層を通過した光が透光する第2透光層とを有し、
     前記第1透光層及び前記第2透光層の少なくとも一方は、光を拡散透過させる
     請求項1~13のいずれか1項に記載の照明装置。
  15.  前記第2透光層は、前記照明装置の外殻を構成し、
     前記第2透光層の光拡散性は、前記第1透光層の光拡散性よりも高い
     請求項14に記載の照明装置。
  16.  前記発光モジュールから出射する光が通過する前記複数の貫通孔から露出している前記第1透光層の表面は、光拡散性を有する
     請求項14又は15に記載の照明装置。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010015853A (ja) * 2008-07-04 2010-01-21 Epson Imaging Devices Corp 照明装置、液晶表示装置および電子機器
JP2012108498A (ja) * 2010-10-25 2012-06-07 Sumitomo Chemical Co Ltd 光拡散板及び光拡散板の製造方法
JP2012174372A (ja) * 2011-02-17 2012-09-10 Sharp Corp 照明装置、液晶表示装置
JP2017106987A (ja) * 2015-12-07 2017-06-15 恵和株式会社 光拡散シート及びバックライトユニット
JP2019046668A (ja) * 2017-09-04 2019-03-22 大日本印刷株式会社 スペーサー、led面光源装置およびled画像表示装置
JP2019079873A (ja) * 2017-10-23 2019-05-23 日亜化学工業株式会社 発光モジュールおよび集積型発光モジュール

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010015853A (ja) * 2008-07-04 2010-01-21 Epson Imaging Devices Corp 照明装置、液晶表示装置および電子機器
JP2012108498A (ja) * 2010-10-25 2012-06-07 Sumitomo Chemical Co Ltd 光拡散板及び光拡散板の製造方法
JP2012174372A (ja) * 2011-02-17 2012-09-10 Sharp Corp 照明装置、液晶表示装置
JP2017106987A (ja) * 2015-12-07 2017-06-15 恵和株式会社 光拡散シート及びバックライトユニット
JP2019046668A (ja) * 2017-09-04 2019-03-22 大日本印刷株式会社 スペーサー、led面光源装置およびled画像表示装置
JP2019079873A (ja) * 2017-10-23 2019-05-23 日亜化学工業株式会社 発光モジュールおよび集積型発光モジュール

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