WO2021153394A1 - 照明装置 - Google Patents

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庸介 水木
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スタンレー電気株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a lighting device such as a spotlight.
  • a lighting device such as a spotlight projects the light emitted from a light source with a narrow-angle light distribution, and the projected light is required to have no uneven brightness and uneven color and clear light and dark edges (contours). ..
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing the first conventional lighting device.
  • the first conventional lighting device is composed of a light source 1 and a collimator lens 2 (see: Patent Document 1).
  • the collimator lens 2 connects an incident surface 21 composed of an inner concave surface 211 and an outer convex surface 212, an exit surface 22 composed of an inner convex surface 221 and an outer conical side surface 222, and an end portion of the incident surface 21 and an end portion of the exit surface 22. It is composed of a peripheral surface 23 and a peripheral surface 23.
  • the light incident on the inner concave surface 211 of the incident surface 21 from the light source 1 emits the inner convex surface 221 of the exit surface 22 and becomes the central collimated light L1.
  • the light incident on the outer convex surface 212 of the incident surface 21 from the light source 1 totally reflects the peripheral surface 23 and emits the outer conical side surface 222 of the exit surface 22 to become the peripheral collimated light L2.
  • Central collimated light L1 and the peripheral collimated light L2 as the projected light is substantially parallel to the narrow-angle light distribution to the optical axis A X together.
  • the center collimated light L1 and the peripheral collimated light L2 is symmetrical with respect to the optical axis A X.
  • Figure 10 shows the projected light pattern on the virtual screen obtained by the illumination apparatus of FIG. 9 shows a case having a square emitting surface relative to (A) the light source 1 is of the collimator lens 2 optical axis A X, (B ) shows the case where the light source 1 has a circular light-emitting surface with respect to the optical axis a X of the collimator lens 2.
  • the central collimated light L1 and the peripheral collimated light L2 overlap in the projected light pattern, and the edges are clearly bright and dark. Is obtained.
  • the light focused by the primary optical system is diffused by the secondary optical system projection lens shown in FIG. 11A to obtain projected light (see: Patent Document 2).
  • the projection lens is a lens array in which a large number of hexagonal convex lenses 101 are arranged on the incident surface.
  • FIG. 11 showing one hexagonal convex lens 101 (B)
  • 360 ° diffused light collimated light 101a incident perpendicular to the hexagonal convex lens 101 is diffused in the full 360 ° direction with respect to the optical axis A X It becomes 101b.
  • the collimated light incident perpendicular to the hexagonal convex lens 101 is also spread by 360 ° in all directions with respect to the optical axis A X.
  • the shape of the light source in the projected light pattern is blurred to eliminate the luminance unevenness, and the color unevenness is eliminated by mixing the separated colors, so that a uniform projected light pattern can be obtained.
  • the shape of the light source 1 is projected and uneven brightness occurs.
  • a white light emitting diode (LED) element has a chromaticity difference for each emission point and emission angle, color unevenness reflecting the chromaticity difference of the light source 1 is generated. Further, color unevenness due to chromatic aberration of the collimator lens 2 also occurs. As described above, there is a problem that uneven brightness and uneven color occur.
  • the light incident parallel to the optical axis is 360 with respect to the optical axis. ° Since it is diffused in all directions, there is a problem that the clear light and darkness of the edge is lost.
  • the lighting device includes a light source, a collimator lens located on the optical axis for incident light emitted from the light source to emit collimated light, and a collimator lens. It is located on the emission surface side and includes a diffusing lens for incident and diffusing the collimated light, and the diffusing lens is for diffusing the central light of the collimated light emitted from the central portion of the emission surface of the collimator lens. It includes a diffusing portion and a non-diffusing portion that transmits ambient light of collimated light emitted from the outside of the central portion of the exit surface of the collimator lens without diffusing it.
  • the lighting device is located on the optical axis, has a light source, a collimator lens for incidenting light emitted from the light source to emit collimated light, and for incident and diffuses collimated light.
  • a diffuser lens is provided, and the diffuser lens has a first diffuser portion for diffusing the central light of collimated light emitted from the central portion of the exit surface of the collimator lens, and a diffuser lens outside the central portion of the exit surface of the collimator lens. It is provided with a second diffusing portion for diffusing the peripheral light of the collimated light emitted from the second diffusing portion, and the second diffusing portion diffuses the peripheral light only in the rotation direction with respect to the optical axis of the diffusing lens. ..
  • a first embodiment of the lighting device according to the present invention is shown, (A) is an overall cross-sectional view, (B) is an exit surface side lens array diagram of the diffusion lens of (A), and (C) is the diffusion of (B). It is a partially enlarged view of a part.
  • An example of modification of the diffuser lens of FIG. 1 is shown, (A) is an exit surface side lens array diagram, and (B) is an enlarged cross-sectional view of the fan-shaped convex lens of (A).
  • a second embodiment of the illumination device according to the present invention is shown, (A) is an overall cross-sectional view, (B) is an emission surface side lens array diagram of a diffusion lens of (A), and (C) is an illumination of (A). The projected light pattern by the device is shown.
  • a comparative example with the lighting device of FIG. 3 is shown, (A) is an overall cross-sectional view, and (B) is an exit surface side lens array diagram of the diffusion lens of (A).
  • 3 is a graph showing standardized luminous intensity characteristics of the lighting devices of FIGS. 3 and 4. It is an exit surface side lens array diagram which shows the modification example of the diffuser lens of FIG. It is a figure for demonstrating the collimator light pattern of the collimator lens of FIG. 1 and FIG. C) and (F) show the projected light pattern projected by the collimator lens. It is a front view which shows the spotlight device which applied the lighting device of FIG. 1 and FIG. It is sectional drawing which shows the 1st conventional lighting apparatus. The projected light pattern by the lighting device of FIG.
  • FIG. 9 is shown, (A) shows the case where the light source light emitting surface is square, and (B) shows the case where the light source light emitting surface is circular.
  • a second conventional lighting device is shown, (A) shows an incident surface side lens array diagram, and (B) is an enlarged cross-sectional view of the hexagonal convex lens of (A).
  • FIG. 1A and 1B show a first embodiment of the lighting apparatus according to the present invention, where FIG. 1A is an overall cross-sectional view, FIG. 1B is an exit surface side lens array diagram of the diffusion lens of FIG. It is a partially enlarged view of the diffusion part of).
  • the illuminating device is a diffuser lens provided on the collimator lens 2 in addition to the light source of FIG. 9, for example, the light emitting diode (LED) element 1 and the collimator lens 2 provided on the light source 1.
  • the diffuser lens 3A has, for example, a circular diffuser 31 in the central portion and a non-diffuse portion 32 around the diffuser portion 31.
  • the spreading section 31 that defines a diffusion region R1 has a lens array including a plurality of hexagonal convex lenses 31a arrayed in a close-packed as shown in (C) of FIG.
  • the 360 ° is diffused in all directions by 360 ° diffused light 31b to light transmitted through the hexagonal convex lens 31a is the optical axis a X .
  • the diffuser 31 is incident on the central collimator light (center light) L1 including the luminance unevenness and the color unevenness of the collimator lens 2 to eliminate the luminance unevenness and the color unevenness.
  • a lens is not formed in the non-diffusing portion 32 that defines the non-diffusing region.
  • the non-diffusing portion 32 transmits the incident light as it is without diffusing it and emits it.
  • the non-diffusing portion 32 is incident with the peripheral collimated light (peripheral light) L2 having a clear light and darkness of the edge to maintain the clear light and darkness of the edge. In this way, uneven brightness and uneven color are eliminated while maintaining clear brightness and darkness of the edges.
  • the hexagonal convex lens 31a is provided on the exit surface side of the diffusion lens 3A in FIGS. 1A and 1B, it may be provided on the entrance surface side and the emission surface side may be a flat surface. Further, the diffusing portion 31 of the diffusing lens 3 corresponds to the central collimated light L1, and the non-diffusing portion 32 of the diffusing lens 3A corresponds to the peripheral collimated light L2, but it is not necessary to make a strict correspondence. Further, in FIG. 1C, the hexagonal convex lens 31a is excellent in that the limited space can be effectively used, but a circular convex lens, a quadrangular convex lens, or another polygonal lens having a diffusing effect may be used. ..
  • FIG. 2A and 2B show a modified example of the diffuser lens of FIG. 1, in which FIG. 2A is a lens array diagram on the exit surface side, and FIG. 2B is a fan-shaped convex lens of FIG. It is an enlarged sectional view at the time of cutting.
  • 'spreading section 31 of the' diffusion lens 3A is a plurality of fan-shaped convex lenses 31'a arranged in close-packed radially circumferentially about the optical axis A X on the exit surface Has a lens array of
  • the light transmitted through the fan-shaped convex lens 31'a does not diffuse outward in the radial direction of the diffuser 31'.
  • the fan-shaped convex lens 31'a When the fan-shaped convex lens 31'a is cut in the longitudinal direction and along the radial direction, the shape becomes a right triangle whose height gradually decreases toward the optical axis Ax.
  • the fan-shaped convex lens 31'a may be provided on the incident surface side of the diffusion lens 3A', and the exit surface side may be a flat surface.
  • FIG. 3A and 3B show a second embodiment of the lighting apparatus according to the present invention, where FIG. 3A is an overall cross-sectional view, FIG. ) Shows the projected light pattern of the diffuser lens.
  • a diffuser lens 3B is provided instead of the diffuser lens 3A of FIG. 1 (A).
  • the diffusing lens 3B has a diffusing portion 33 and a non-diffusing portion 34 around the diffusing portion 33.
  • the spreading section 33 that defines a diffusion region R1 ' has a number of fan-shaped convex lenses 33a arranged in close-packed radially in the circumferential direction around the optical axis A X on the exit surface, in FIG. 2 (B) as with, in FIG.
  • the central collimated light L1 and the peripheral collimated light L2 with respect to the convex surface at refracts the optical axis a X of the sector-convex lens 33a is a parallel light incident parallel to the optical axis a X (B ) Indicates that the light is diffused only in the direction of rotation.
  • the non-diffusing portion 34 defining the non-diffusing region R2' is not formed with a lens, and therefore, the incident light is transmitted as it is without being diffused and emitted.
  • the diffuser 33 incidents both the central collimated light L1 and the peripheral collimated light L2.
  • Central collimated light L1 incident on the diffusing unit 33 is spread only in the rotational direction with respect to the optical axis A X, this time, uneven brightness in the center collimated light L1, the color unevenness eliminated.
  • the near collimated beam L2 incident on the diffuser lens 33 is diffused only in the rotational direction with respect to the optical axis A X, therefore, clear contrast of the edge is maintained.
  • the projected light pattern of the diffuser lens 3B eliminates the luminance unevenness and the color unevenness while maintaining the clear brightness and darkness of the edges.
  • the fan-shaped convex lens 33a may be provided on the incident surface side of the diffusion lens 3B.
  • FIG. 4 shows a comparative example of the lighting device of FIG. 3, and a diffuser lens 3B'is provided in place of the diffuser lens 3B of FIG.
  • the diffusing lens 3B' has a diffusing portion 33'and a non-diffusing portion 34.
  • the diffusing portion 33'that defines the diffusing region is a lens array in which a large number of hexagonal convex lenses 33'a are arranged, and both the central collimating light L1 and the peripheral collimating light L2 are incident on the diffused portion 33'. In this case, the brightness unevenness and the color unevenness of the central collimated light L1 and the peripheral collimated light L2 are eliminated.
  • the clear brightness of the edge of the peripheral collimated light L2 becomes unclear due to the 360 ° omnidirectional diffusion of the hexagonal convex lens 33'a near the edge of the diffusion portion 33'. That is, as shown in FIG. 5 showing the standardized luminosity characteristic with respect to the emission angle ⁇ by the diffuser, the fan-shaped convex lens 33a of the diffuser 33 in FIG. 3 and the hexagonal convex lens 33'a of the diffuser 33'in FIG. 4 are halved.
  • the angle is designed at 3 °
  • the width of the fan-shaped convex lens 33a is farther from the optical axis A X, is larger, as a result, with increasing distance from the optical axis A X, the curvature of the fan-shaped convex lens 33a is increased, the light The diffusion effect of is reduced.
  • FIG. 6 is an exit surface side lens array diagram showing a modified example of the diffuser lens of FIG.
  • an inner fan-shaped convex lens 33a-1 and an outer fan-shaped convex lens 33a-2 are provided instead of the fan-shaped convex lens 33a of the diffusion portion 33 of FIG. 3.
  • the number of the outer fan-shaped convex lens 33a-2 is larger than the number of the inner fan-shaped convex lens 33a-1, that is, the width of the fan-shaped convex lens 33a-2 is smaller than the width of the fan-shaped convex lens 33a of FIG.
  • the curvature of the fan-shaped convex lens 33a-2 becomes smaller than the curvature of the corresponding portion of the fan-shaped convex lens 33a of FIG. 3, and the light diffusion effect can be increased.
  • fan-shaped convex lenses 33a-1 and 33a-2 are provided, three or more types of fan-shaped convex lenses may be provided. Also in this case, the number of outer fan-shaped convex lenses is increased more than the number of inner fan-shaped convex lenses to increase the light diffusion efficiency.
  • a hexagonal convex lens 33a-1' is provided instead of the fan-shaped convex lens 33a-1 of FIG. 6 (A).
  • the light diffusing effect in the central portion of the diffusing portion 33 can be enhanced, and the effect of eliminating the luminance unevenness and the color unevenness in the central portion of the diffusing portion 33 can be further enhanced.
  • a circular or other polygonal convex lens may be provided.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the collimator light of the collimator lenses of FIGS. 1 and 3.
  • the collimator lens 2 is configured in the same manner as in FIG. 9 as shown in FIG. 7 (A).
  • FIG. 7 (B) As a result, as shown in FIG. 7 (B), and emitted from the light source 1 is incident on the inner concave surface 211 of the incident surface 21, the non-parallel light leakage to the optical axis A X through the inner convex surface 221 of the exit surface 22 L3 is generated almost directly above the exit surface 22. Therefore, when the collimator light of the collimator lens 2 is projected, ring-shaped miscellaneous light is generated around the projected light pattern as shown in FIG. 9C.
  • a concave portion 223 is provided on the inner convex surface 221 of the exit surface 22'.
  • the light incident from the inner convex surface 211 leaks from the concave portion 223 through the inner convex surface 221 as leakage light L4 to the side of the exit surface 22 of the collimator lens 2'.
  • the collimated light of the collimator lens 2' is the projected light, as shown in FIG. 7 (F), there is no ring-shaped miscellaneous light in the projected light pattern.
  • FIG. 8 is a perspective view showing a spotlight device using the lighting devices 81, 82, ..., 89 according to the present invention.
  • each of the lighting devices 81, 82, ..., 89 is designed to irradiate in substantially the same direction, whereby the spot light of the spotlight device reaches up to about 1 km.
  • each of the lighting devices 81, 82, ..., 89 is the lighting device of FIGS. 1, 2, 3, and 6, and the collimator lens 2 (2') is made the same and the diffuser lens is made different. You can also.
  • the lighting device according to the present invention can be used for a floodlight, a searchlight device, a landscape lighting device, a wall surface lighting device, etc., in addition to the spotlight device.

Abstract

照明装置は、光源と、光軸上に位置し、光源からの出射光を入射させてコリメート光を出射するためのコリメータレンズと、コリメータレンズの出射面側に位置し、コリメート光を入射させて拡散するための拡散レンズとを具備し、拡散レンズは、コリメータレンズの出射面の中央部分から出射されるコリメート光の中心光を拡散するための拡散部と、コリメータレンズの出射面の中央部分より外側から出射されるコリメート光の周辺光を拡散せずに透過する非拡散部とを備えている。

Description

照明装置
 本発明はスポットライト等の照明装置に関する。
 一般に、スポットライト等の照明装置は、光源からの出射光を狭角配光で投影し、その投影光は、輝度むら、色むらがなく、かつエッジ(輪郭)の明確な明暗が要求される。
 図9は第1の従来の照明装置を示す断面図である。
 図9において、第1の従来の照明装置は、光源1及びコリメータレンズ2によって構成される(参照:特許文献1)。コリメータレンズ2は、内側凹面211及び外側凸面212よりなる入射面21と、内側凸面221及び外側円錐側面222よりなる出射面22と、入射面21の端部と出射面22の端部とを接続する周面23とによって構成される。光源1から入射面21の内側凹面211に入射する光は出射面22の内側凸面221を出射し、中心コリメート光L1となる。他方、光源1から入射面21の外側凸面212に入射する光は周面23を全反射して出射面22の外側円錐側面222を出射し、周辺コリメート光L2となる。投影光としての中心コリメート光L1及び周辺コリメート光L2は共に光軸Aにほぼ平行の狭角配光となる。尚、中心コリメート光L1及び周辺コリメート光L2は光軸Aに対して対称である。
 図10は図9の照明装置によって得られる仮想スクリーン上の投影光パターンを示し、(A)は光源1がコリメータレンズ2の光軸Aに対して正方形発光面を有する場合を示し、(B)は光源1がコリメータレンズ2の光軸Aに対して円形発光面を有する場合を示す。
 図10に示すごとく、光源1の発光面が正方形の場合であっても円形の場合であっても、投影光パターンにおいて、中心コリメート光L1と周辺コリメート光L2とが重なり、エッジの明確な明暗が得られる。
 第2の従来の照明装置は、1次光学系で集光した光を図11の(A)に示す2次光学系投影レンズで拡散して投影光とする(参照:特許文献2)。この場合、投影レンズは、入射面において六角形凸レンズ101を多数配列したレンズアレイである。1つの六角形凸レンズ101を示す図11の(B)を参照すると、六角形凸レンズ101に垂直に入射した平行光101aは光軸Aに対して360°全方向に拡散された360°拡散光101bとなる。尚、六角形凸レンズ101を出射面に配列した場合にも、六角形凸レンズ101に垂直に入射した平行光も光軸Aに対して360°全方向で拡散される。これにより、投影光パターンにおける光源形状をぼかして輝度むらを解消し、分離した色を混色することで色むらを解消し、均一な投影光パターンを得ることができる。
特開2014-22077号公報 WO2016-186180号公報
 しかしながら、図9に示す第1の従来の照明装置においては、光源1の形状が投影され
、輝度むらが発生する。また、光源1たとえば白色発光ダイオード(LED)素子から出射した光が出射点、出射角度毎に色度差を有する場合には、光源1の色度差を反映した色むらを発生する。さらに、コリメータレンズ2の色収差による色むらも発生する。このように、輝度むら、色むらが発生するという課題がある。 
 また、図11に示す第2の従来の照明装置においては、投影光パターンのエッジに対応する領域に配置された六角形凸レンズにおいても、光軸に平行に入射した光を光軸に対して360°全方向に拡散させるので、エッジの明確な明暗が失われるという課題がある。
 上述の課題を解決するために、本発明に係る照明装置は、光源と、光軸上に位置し、光源からの出射光を入射させてコリメート光を出射するためのコリメータレンズと、コリメータレンズの出射面側に位置し、コリメート光を入射させて拡散するための拡散レンズとを具備し、拡散レンズは、コリメータレンズの出射面の中央部分から出射されるコリメート光の中心光を拡散するための拡散部と、コリメータレンズの出射面の中央部分より外側から出射されるコリメート光の周辺光を拡散せずに透過する非拡散部とを具備するものである。
 また、本発明に係る照明装置は、光源と、光源からの出射光を入射させてコリメート光を出射するためのコリメータレンズと、光軸上に位置し、コリメート光を入射させて拡散するための拡散レンズとを具備し、拡散レンズは、コリメータレンズの出射面の中央部分から出射されるコリメート光の中心光を拡散するための第1の拡散部と、コリメータレンズの出射面の中央部分より外側から出射されるコリメート光の周辺光を拡散するための第2の拡散部とを具備し、第2の拡散部は周辺光を拡散レンズの光軸に対して回転方向のみに拡散するものである。
 本発明によれば、輝度むら、色むらの解消と共に、エッジの明確な明暗を維持できる。
本発明に係る照明装置の第1の実施例を示し、(A)は全体断面図、(B)は(A)の拡散レンズの出射面側レンズアレイ図、(C)は(B)の拡散部の部分拡大図である。 図1の拡散レンズの変更例を示し、(A)は出射面側レンズアレイ図、(B)は(A)の扇形凸レンズの拡大断面図である。 本発明に係る照明装置の第2の実施例を示し、(A)は全体断面図、(B)は(A)の拡散レンズの出射面側レンズアレイ図、(C)は(A)の照明装置による投影光パターンを示す。 図3の照明装置との比較例を示し、(A)は全体断面図、(B)は(A)の拡散レンズの出射面側レンズアレイ図である。 図3、図4の照明装置の規格化光度特性を示すグラフである。 図3の拡散レンズの変更例を示す出射面側レンズアレイ図である。 図1、図3のコリメータレンズのコリメート光パターンを説明するための図であり、(A)、(D)はコリメータレンズの全体断面図、(B)、(E)はコリメート光を示し、(C)、(F)はコリメータレンズによって投影された投影光パターンを示す。 図1、図3の照明装置を適用したスポットライト装置を示す正面図である。 第1の従来の照明装置を示す断面図である。 図9の照明装置による投影光パターンを示し、(A)は光源発光面が正方形の場合を示し、(B)は光源発光面が円形の場合を示す。 第2の従来の照明装置を示し、(A)は入射面側レンズアレイ図を示し、(B)は(A)の六角形凸レンズの拡大断面図である。
 図1は本発明に係る照明装置の第1の実施例を示し、(A)は全体断面図、(B)は(A)の拡散レンズの出射面側レンズアレイ図、(C)は(B)の拡散部の部分拡大図である。
 図1の(A)においては、照明装置は、図9の光源たとえば発光ダイオード(LED)素子1及び光源1上に設けられたコリメータレンズ2に加えて、コリメータレンズ2上に設けられた拡散レンズ3Aを有する。図1の(B)をも参照すると、拡散レンズ3Aは、中心部分にたとえば円形状の拡散部31を有し、その周囲に非拡散部32を有する。拡散領域R1を規定する拡散部31は出射面に図1の(C)に示す最密に配列された複数の六角形凸レンズ31aよりなるレンズアレイを有し、光軸Aに平行に入射した中心コリメート光L1を六角形凸レンズ31aの凸面において屈折させて出射するので、六角形凸レンズ31aを透過した光は光軸Aに対して360°全方向に拡散されて360°拡散光31bとなる。この拡散部31はコリメータレンズ2の輝度むら、色むらを含む中心コリメート光(中心光)L1を入射させてその輝度むら、色むらを解消する。他方、非拡散領域を規定する非拡散部32にはレンズが形成されておらず、従って、非拡散部32は入射した光を拡散させずにそのまま透過して出射する。この結果、非拡散部32はエッジの明確な明暗を有している周辺コリメート光(周辺光)L2を入射させてエッジの明確な明暗を維持する。このようにして、エッジの明確な明暗を維持しながら、輝度むら、色むらの解消を図る。
 尚、図1の(A)、(B)において、六角形凸レンズ31aは拡散レンズ3Aの出射面側に設けられているが、入射面側に設けて、出射面側を平面としてもよい。また、拡散レンズ3の拡散部31は中心コリメート光L1に対応し、拡散レンズ3Aの非拡散部32は周辺コリメート光L2に対応しているが、厳密に対応させる必要はない。また、図1の(C)において、六角形凸レンズ31aは限られたスペースを有効に使える点で優れているが、同様に拡散作用を有する、円形凸レンズ、四角形凸レンズ又は他の多角形レンズでもよい。
 図2は図1の拡散レンズの変更例を示し、(A)は出射面側レンズアレイ図、(B)は(A)の扇形凸レンズをその短手(幅)方向かつ円周方向に沿って切断した場合の拡大断面図である。
 図2の(A)においては、拡散レンズ3A’の拡散部31’はその出射面に光軸Aを中心として円周方向に放射状に最密に配列された複数の扇形凸レンズ31’aよりなるレンズアレイを有する。図2の(B)を参照すると、光軸Aに平行に入射した平行光である中心コリメート光L1は扇形凸レンズ31’aの凸面において屈折して出射するので、矢印に示すごとく、光軸Aに対して回転方向のみに拡散した回転方向拡散光31’bとなる。従って、この場合にも、中心コリメート光L1の輝度、色むらを解消できる。しかも、扇形凸レンズ31’aを透過した光は拡散部31’の径方向外側には拡散しない。なお、扇形凸レンズ31’aを長手方向かつに径方向に沿って切断した場合は、光軸Axに向かって徐々に高さが低くなる直角三角形の形状となる。また、図2においても、扇形凸レンズ31’aは拡散レンズ3A’の入射面側に設けて、出射面側を平面としてもよい。
 図3は本発明に係る照明装置の第2の実施例を示し、(A)は全体断面図、(B)は(A)の拡散レンズの出射面側レンズアレイ図、(C)は(A)の拡散レンズの投影光パターンを示す。
 図3の(A)においては、図1の(A)の拡散レンズ3Aの代りに、拡散レンズ3Bを
設ける。図3の(B)も参照すると、拡散レンズ3Bは拡散部33を有し、その周囲に非拡散部34を有する。拡散領域R1’を規定する拡散部33は出射面に光軸Aを中心とした円周方向に放射状に最密に配列された多数の扇形凸レンズ33aを有し、図2の(B)の場合と同様に、光軸Aに対して平行に入射した平行光である中心コリメート光L1及び周辺コリメート光L2を扇形凸レンズ33aの凸面で屈折させ光軸Aに対して図3の(B)に示す矢印のごとく回転方向のみに拡散させる。他方、非拡散領域R2’を規定する非拡散部34はレンズが形成されておらず、従って、入射した光を拡散させずにそのまま透過して出射する。
 拡散部33は中心コリメート光L1及び周辺コリメート光L2の両方を入射させる。拡散部33に入射した中心コリメート光L1は光軸Aに対して回転方向のみに拡散され、その際、中心コリメート光L1の輝度むら、色むらが解消する。同様に、拡散レンズ部33に入射した周辺コリメート光L2も光軸Aに対して回転方向のみに拡散されるので、エッジは広がらず、従って、エッジの明確な明暗は維持される。このようにして、図3の(C)に示すごとく、拡散レンズ3Bの投影光パターンはエッジの明確な明暗を維持しながら、輝度むら、色むらを解消したものとなる。尚、図3においても、扇形凸レンズ33aは拡散レンズ3Bの入射面側に設けてもよい。
 図4は図3の照明装置の比較例を示し、図3の拡散レンズ3Bの代りに拡散レンズ3B’を設ける。拡散レンズ3B’は拡散部33’及び非拡散部34を有する。拡散領域を規定する拡散部33’は六角形凸レンズ33’aを多数配列したレンズアレイであり、中心コリメート光L1及び周辺コリメート光L2の両方を入射させる。この場合、中心コリメート光L1及び周辺コリメート光L2の輝度むら、色むらを解消する。しかし、周辺コリメート光L2のエッジの明確な明暗が拡散部33’のエッジに近い六角形凸レンズ33’aの360°全方向拡散によって不明確となる。すなわち、図5に拡散レンズによる出射角度θに対する規格化光度特性に示すごとく、図3の拡散部33の扇形凸レンズ33a及び図4の拡散部33’の六角形凸レンズ33’aを1/2ビーム角を3°で設計した場合、図3の扇形凸レンズ33aの場合の規格化光度I3及び図4の六角形凸レンズ33bの場合の規格化光度I4の半値幅Δθ(50%)は共に3°である。しかし、10%値のビーム角度Δθ(10%)については、扇形凸レンズ33aの場合のΔθ(10%)=Δθ3の方が六角形凸レンズ33’aの場合のΔθ(10%)=Δθ4より小さくなることから、扇形凸レンズ33aを用いた拡散レンズ3Bの方が六角形凸レンズ33’aを用いた拡散レンズ3B’よりエッジの明暗が明確となることが分る。
 図3の拡散レンズ33においては、扇形凸レンズ33aの幅が、光軸Aより離れる程、大きくなっており、この結果、光軸Aより離れる程、扇形凸レンズ33aの曲率が大きくなり、光の拡散効果が小さくなる。
 図6は図3の拡散レンズの変更例を示す出射面側レンズアレイ図である。
 図6の(A)においては、図3の拡散部33の扇形凸レンズ33aの代りに、内側の扇形凸レンズ33a-1及び外側の扇形凸レンズ33a-2を設ける。この場合、内側の扇形凸レンズ33a-1の数より外側の扇形凸レンズ33a-2の数を大きくし、つまり、扇形凸レンズ33a-2の幅を図3の扇形凸レンズ33aの幅より小さくする。これにより、扇形凸レンズ33a-2の曲率が図3の扇形凸レンズ33aの対応部分の曲率より小さくなり、光の拡散効果を大きくできる。従って、輝度むら、色むらの解消により役立つものである。尚、扇形凸レンズ33a-1、33a-2の2種類を設けているが、扇形凸レンズを3種類以上設けてもよい。この場合にも、内側の扇形凸レンズの数より外側の扇形凸レンズの数を大きくして光の拡散効率を大きくするようにする。
 図6の(B)においては、図6の(A)の扇形凸レンズ33a-1の代わりに、六角形凸レンズ33a-1’を設ける。これにより、拡散部33の中央部分における光拡散効果を上げることができ、拡散部33の中央部分の輝度むら、色むらの解消効果をさらに上げることもできる。尚、六角形凸レンズ33a-1’の代わりに円形又は他の多角形の凸レンズを設けてもよい。
 図7は図1、図3のコリメータレンズのコリメート光を説明するための図である。
 図1、図3においては、コリメータレンズ2を図7の(A)に示すごとく図9の場合と同一で構成している。この結果、図7の(B)に示すごとく、光源1から出射して入射面21の内側凹面211に入射し、出射面22の内側凸面221を介して光軸Aに非平行な漏れ光L3が出射面22のほぼ真上に発生する。従って、コリメータレンズ2のコリメート光を投影すると、図9の(C)に示すごとく、投影光パターンの周りにリング状の雑光が発生してしまう。
 これに対して、図7の(D)のごとく形成したコリメータレンズ2’においては、出射面22’の内側凸面221に凹部223を設ける。この場合、図7の(E)に示すごとく、内側凸面211から入射した光は漏れ光L4として凹部223から内側凸面221を介してコリメータレンズ2’の出射面22の真横に漏れる。この結果、コリメータレンズ2’のコリメート光を投影光とすると、図7の(F)に示すごとく、投影光パターンにはリング状の雑光は存在しない。
 図8は本発明に係る照明装置81、82、…、89を用いたスポットライト装置を示す斜視図である。
 図8に示すように、各照明装置81、82、…、89は略同一方向に照射するようになっており、これにより、スポットライト装置のスポット光は約1kmまで到達する。この場合、各照明装置81、82、…、89は図1、図2、図3、図6の照明装置であり、コリメータレンズ2(2’)を同一にし、拡散レンズを異なるものにすることもできる。
 尚、本発明は上述の実施の形態の自明の範囲のいかなる変更にも適用し得る。
 本発明に係る照明装置は、スポットライト装置以外に、投光器、サーチライト装置、景観照明装置、壁面照明装置等に利用できる。
 1:光源
 2、2’:コリメータレンズ
 21:入射面
 211:内側凹面
 212:外側凸面
 22、22’:出射面
 221:内側凸面
 222:外側円錐側面 
 223:凹部
 101:六角形凸レンズ
 3A、3B、3B’:拡散レンズ
 31、31’:拡散部
 31a:六角形凸レンズ
 31’a:扇形凸レンズ
 32:非拡散部
 33、33’:拡散部
 33a、33a-1、33a-2:扇形凸レンズ
 33a-1’:扇形凸レンズ
 34:非拡散部
 8:スポットライト装置
 81、82、…、89:照明装置
 L1:中心コリメート光(中心光)
 L2:周辺コリメート光(周辺光)
 A:光軸
 R1、R1’:拡散領域
 R2、R2’:非拡散領域

Claims (13)

  1.  光源(1)と、
     前記光源(1)の光軸(Ax)上に位置し、前記光源(1)からの出射光を入射させてコリメート光(L1、L2)を出射するためのコリメータレンズ(2、2’)と、
     前記コリメータレンズ(2、2’)の出射面側に位置し、前記コリメート光(L1、L2)を入射させて拡散するための拡散レンズ(3A、3A’)と
     を具備し、
     前記拡散レンズ(3A、3A’)は、
     前記コリメータレンズ(2、2’)の出射面(22)の中央部分から出射される前記コリメート光の中心光(L1)を拡散するための拡散部(31、31’)と、
     前記コリメータレンズ(2、2’)の出射面(22)の前記中央部分より外側から出射される前記コリメート光の周辺光(L2)を拡散せずに透過する非拡散部(32)と
     を具備する照明装置。
  2.  前記拡散部(31)は複数の丸形又は多角形の凸レンズ(31a)の配列を具備する請求項1に記載の照明装置。
  3.  前記拡散部(31’)は前記拡散レンズ(3A’)の光軸(Ax)を中心として前記光軸(Ax)の径方向に配列された複数の扇形凸レンズ(31’a)の配列を具備する請求項1に記載の照明装置。
  4.  前記光源(1)は前記コリメータレンズ(2、2’)の光軸(Ax)上に平面状発光面を有する請求項1に記載の照明装置。
  5.  前記コリメータレンズ(2、2’)は、
     中央に設けられた内側凹面(211)及び該内側凹面(211)の外側に設けられた外側凸面(212)を有する入射面(21)と、
     中央に設けられた内側凸面(221)及び該内側凸面(221)の外側に設けられた外側円錐側面(222)を有する出射面(22、22’)と、
     前記入射面(21)の端面と前記出射面(22、22’)の端面とを接続する周面(23)と
     を具備する請求項1に記載の照明装置。
  6.  前記出射面の前記内側凸面(221)の中央に凹部(223)を設けた請求項5に記載の照明装置。
  7.  光源(1)と、
     前記光源(1)の光軸(Ax)上に位置し、前記光源(1)からの出射光を入射させてコリメート光(L1、L2)を出射するためのコリメータレンズ(2、2’)と、
     前記コリメータレンズ(2、2’)の出射面側に位置し、前記コリメート光(L1、L2)を入射させて拡散するための拡散レンズ(3B)と
     を具備し、
     前記拡散レンズ(3B)は、
     前記コリメータレンズ(2、2’)の出射面の中央部分から出射される前記コリメート光の中心光(L1)を拡散するための第1の拡散部(33a-1、33a-1’)と、
     前記コリメータレンズ(2、2’)の出射面の前記中央部分より外側から出射される前記コリメート光の周辺光(L2)を拡散するための第2の拡散部(33a-2)と
     を具備し、
     前記第2の拡散部(33a-2)は前記周辺光を前記拡散レンズ(3B)の光軸(Ax
    )に対して回転方向のみに拡散する照明装置。
  8.  前記第1の拡散部(33a-1’)は複数の丸形又は多角形の凸レンズを具備する請求項7に記載の照明装置。
  9.  前記第1の拡散部(33a-1)は前記拡散レンズ(3B)の光軸(Ax)を中心として前記光軸(Ax)を中心とした円周方向に放射状に配列された複数の扇形凸レンズを具備する請求項7に記載の照明装置。
  10.  前記第2の拡散部(33a-2)はその出射面に前記拡散レンズ(3B)の光軸を中心として前記光軸(Ax)を中心とした円周方向に放射状に配列された複数の扇形凸レンズを具備する請求項7に記載の照明装置。
  11.  前記光源(1)は前記コリメータレンズ(2、2’)の光軸(Ax)上に平面状発光面を有する請求項7に記載の照明装置。
  12.  前記コリメータレンズ(2、2’)は、
     中央に設けられた内側凹面(211)及び該内側凹面(211)の外側に設けられた外側凸面(212)を有する入射面(21)と、
     中央に設けられた内側凸面(221)及び該内側凸面(221)の外側に設けられた外側円錐側面(222)を有する出射面(22、22’)と、
     前記入射面(21)の端面と前記出射面(22、22’)の端面とを接続する周面(23)と
     を具備する請求項7に記載の照明装置。
  13.  前記出射面の前記内側凸面(221)の中央に凹部(223)を設けた請求項12に記載の照明装置。
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