WO2023145200A1 - 照明モジュールおよび照明装置 - Google Patents

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WO2023145200A1
WO2023145200A1 PCT/JP2022/042419 JP2022042419W WO2023145200A1 WO 2023145200 A1 WO2023145200 A1 WO 2023145200A1 JP 2022042419 W JP2022042419 W JP 2022042419W WO 2023145200 A1 WO2023145200 A1 WO 2023145200A1
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WO
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lens
light
holder
viewed
light source
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Application number
PCT/JP2022/042419
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English (en)
French (fr)
Inventor
勝 加藤
洋 宮入
Original Assignee
日亜化学工業株式会社
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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
    • F21S2/00Systems of lighting devices, not provided for in main groups F21S4/00 - F21S10/00 or F21S19/00, e.g. of modular construction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V17/00Fastening of component parts of lighting devices, e.g. shades, globes, refractors, reflectors, filters, screens, grids or protective cages
    • 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
    • F21V5/00Refractors for light sources
    • F21V5/04Refractors for light sources of lens shape
    • 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
    • F21V5/00Refractors for light sources
    • F21V5/08Refractors for light sources producing an asymmetric light distribution
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/02Simple or compound lenses with non-spherical faces
    • G02B3/06Simple or compound lenses with non-spherical faces with cylindrical or toric faces
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/30Semiconductor lasers

Definitions

  • the present invention relates to lighting modules and lighting devices.
  • Patent Document 1 discloses a device that includes a plurality of LED elements and a plurality of lenses into which light emitted from the plurality of LED elements individually enters.
  • An object of one embodiment of the present invention is to provide a highly convenient lighting module and lighting device.
  • a lighting module includes a substrate, a light source arranged on the substrate, a first lens into which light emitted from the light source is incident, and the substrate and the first lens are fixed.
  • a first holder wherein light emitted from the first lens when viewed from a first direction intersecting the optical axis of the light source is substantially parallel light substantially parallel to the optical axis;
  • the light emitted from the first lens is substantially parallel light that is inclined with respect to the optical axis, and the light emitted from the first lens in the second direction is substantially parallel light.
  • One end is fixed to the first holder, and the first holder does not protrude further in the second direction than the first lens when viewed from the third direction in which the optical axis extends.
  • a lighting device includes a plurality of the lighting modules described above and a fixing member capable of fixing the plurality of the lighting modules, wherein the plurality of the lighting modules are arranged in the second direction. and the fixing member is arranged to face the plurality of lighting modules in the first direction.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an illumination module according to a first embodiment
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing an illumination module according to a first embodiment
  • FIG. It is a top view which shows the lighting module which concerns on 1st Embodiment.
  • It is a front view which shows the lighting module which concerns on 1st Embodiment.
  • 4 is a cross-sectional view showing a cross section including the optical axis of the light source and parallel to the XY plane in the lighting module according to the first embodiment
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a cross section including the optical axis of the light source and parallel to the XZ plane in the lighting module according to the first embodiment
  • FIG. 1 is a front view showing a lighting device according to a first embodiment
  • FIG. 1 is a top view showing a display device according to a first embodiment
  • FIG. 1 is a side view showing a display device according to a first embodiment
  • FIG. It is a top view which shows a 1st lens.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing a cross-section including the optical axis of the light source in the second lens and parallel to the XZ plane; It is a perspective view showing a first holder and a second holder.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing a cross-section including the optical axis of the light source and parallel to the XY plane in the illumination module according to the second embodiment;
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing a cross section including the optical axis of the light source and parallel to the XZ plane in the illumination module according to the second embodiment; It is a top view which shows the lighting module which concerns on 3rd Embodiment.
  • each part will be explained using an XYZ orthogonal coordinate system.
  • the X-axis, Y-axis, and Z-axis are orthogonal to each other.
  • the direction of the arrow is called the "+X direction” and the opposite direction is called the "-X direction”.
  • the direction indicated by the arrow is called the "+Y direction”
  • the opposite direction is called the "-Y direction”.
  • the arrow direction is called the "+Z direction” and the opposite direction is called the “-Z direction.”
  • the +Z direction is defined as the upward direction and the ⁇ Z direction is defined as the downward direction, but these directions are irrelevant to the direction of gravity. Viewing from the +Z direction is also called “top view”, viewing from the +X direction is called “front view”, and viewing from the +Y direction is called “side view”.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an illumination module according to this embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing the illumination module according to this embodiment.
  • FIG. 3 is a top view showing the illumination module according to this embodiment.
  • FIG. 4 is a front view showing the illumination module according to this embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a cross section including the optical axis of the light source and parallel to the XY plane in the lighting module according to the present embodiment.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing a cross section including the optical axis of the light source and parallel to the XZ plane in the lighting module according to the present embodiment.
  • FIG. 7 is a front view showing the lighting device according to this embodiment.
  • FIG. 8 is a top view showing the display device according to this embodiment.
  • FIG. 9 is a side view showing the display device according to this embodiment.
  • FIG. 10 is a top view showing the first lens.
  • FIG. 11A is a top view showing the second lens.
  • FIG. 11B is a cross-sectional view of the second lens including the optical axis of the light source and showing a cross section parallel to the XZ plane.
  • FIG. 12 is a perspective view showing a first holder and a second holder; In FIG. 4, for the sake of easy understanding, the first lens 130, which will be described later, is indicated by a solid line, the substrate 110 is indicated by a thick broken line, and the first holder 150 and the second holder 160 are indicated by thin broken lines.
  • the illumination module 11 includes a substrate 110, a light source 120, a first lens 130, a second lens 140, a first holder 150, and a second holder 160. , provided.
  • a light source 120 is disposed on the substrate 110 .
  • Light L ⁇ b>1 emitted from the light source 120 enters the first lens 130 .
  • the substrate 110 and the first lens 130 are fixed to the first holder 150 .
  • the light L3 emitted from the first lens 130 when viewed from the +Z direction (in other words, the first direction) that intersects the optical axis C of the light source 120, the light L3 emitted from the first lens 130 is parallel light parallel to the optical axis C. is.
  • the light L3 emitted from the first lens 130 when viewed from the +Y direction (in other words, the second direction) intersecting the optical axis C and the +Z direction, the light L3 emitted from the first lens 130 is parallel light inclined with respect to the optical axis C. is.
  • the “optical axis C of the light source 120” means a position where the illuminance of the light L1 emitted from the light source 120 is maximum on a plane intersecting the light L1 emitted from the light source 120, and a position away from this plane and the light source. It means a straight line passing through a position where the illuminance of the light L1 is maximum on another plane that intersects with the light L1 emitted from 120 .
  • the term “parallel light” means parallel light within a practical range including manufacturing accuracy, assembly accuracy, etc., and includes substantially parallel light in which light rays are substantially parallel to each other.
  • the light rays are substantially parallel means that the angle difference between the light rays is, for example, within 5 degrees.
  • parallel means being parallel within a practical range including manufacturing accuracy, assembly accuracy, etc., and includes substantially parallel.
  • the fact that the optical axis C and the ray of the light L3 are substantially parallel means that the angle difference between the optical axis C and the ray of the light L3 is, for example, within 5 degrees.
  • the first end 130 a of the first lens 130 in the +Y direction is fixed to the first holder 150 .
  • the first holder 150 indicated by the thin broken line in FIG. 4 is indicated by the solid line in FIG. It does not protrude in the +Y direction more than the first lens 130.
  • the lighting module 11 further includes a second lens 140 and a second holder 160 in this embodiment.
  • the second lens 140 is arranged between the light source 120 and the first lens 130, and the light L1 emitted from the light source 120 is incident thereon.
  • the second end portion 130b and the substrate 110 are fixed in the ⁇ Y direction, which is the opposite direction to the +Y direction of the first lens 130.
  • the second holder 160 indicated by the thin dashed line in FIG. 4 does not protrude in the -Y direction more than the first lens 130 indicated by the solid line in FIG. .
  • the lighting device 10 includes a plurality of lighting modules 11 and fixing members 12a and 12b to which the plurality of lighting modules 11 are fixed.
  • the fixing members 12 a and 12 b are arranged to face the plurality of lighting modules 11 while the plurality of lighting modules 11 are arranged in the +Y direction.
  • the illumination device 10 is used in combination with the display member 20 in this embodiment.
  • the fixing member 12b is omitted in FIG.
  • the display member 20 is a hologram sheet on which interference fringes corresponding to an image to be displayed are recorded in this embodiment.
  • the display member 20 reflects the light L3 emitted from each first lens 130 of the lighting device 10 .
  • the user can visually recognize an image on the +Z side of the display member 20 by causing the light reflected by the display member 20 to enter the user's pupil.
  • a device obtained by combining the lighting device 10 and the display member 20 will be referred to as a "display device 1".
  • the lighting module and the lighting device may be used in combination with other members rather than in combination with display members.
  • infrared light is emitted from the lighting device, and this infrared light is used as a light curtain.
  • An example is the use as a sensor device.
  • you may use an illuminating device independently.
  • the illumination device alone, there are examples in which the illumination device emits ultraviolet light and is used as a sterilization device, or in which a color-tunable light source is used for wall illumination.
  • the illumination module 11, the illumination device 10, and the display device 1 will be described in detail below.
  • Substrate 110 includes an insulating layer and wiring.
  • the shape of the substrate 110 is flat as shown in FIG.
  • the substrate 110 has a flat surface 111 approximately parallel to the YZ plane, a flat rear surface 112 located on the ⁇ X side opposite the surface 111 and approximately parallel to the YZ plane, have
  • the shape of the substrate 110 viewed from the +X direction is, for example, a square with rounded corners.
  • two opposing sides extend substantially parallel to the Z direction, and the remaining two opposing sides extend substantially parallel to the Y direction.
  • the shape of the substrate is not limited to the above.
  • the substrate 110 does not protrude further in the +Y direction and the -Y direction than the first lens 130 .
  • the substrate 110 does not protrude further in the +Z direction and the ⁇ Z direction than the first lens 130 .
  • the length of the substrate 110 in the Y direction is equal to or less than the length of the first lens 130 in the Y direction.
  • the length (thickness) of the substrate 110 in the Z direction is equal to or less than the length (thickness) of the first lens 130 in the Z direction.
  • the substrate may protrude further in the +Z direction, -Z direction, +Y direction, or -Y direction than the first lens.
  • the substrate 110 is provided with two first through holes 113 penetrating the substrate 110 in the X direction as shown in FIG.
  • One of the two first through-holes 113 is located near the corners located on the most -Y side and the most -Z side of the substrate 110, and the other is located on the most +Y side and the most +Z side of the substrate 110. It is located near the corner where it is located.
  • the substrate 110 is provided with two second through holes 114 penetrating the substrate 110 in the X direction.
  • One of the two second through-holes 114 is located near the corner located on the most -Y side and the most +Z side of the substrate 110, and the other is located on the most +Y side and the most -Z side of the substrate 110. It is located near the corner where it is located.
  • the number and positions of the through holes provided in the substrate can be changed as appropriate according to the method of fixing the substrate to the holder.
  • a concave portion 115 is provided in the substrate 110 .
  • the recess 115 is recessed in the ⁇ Z direction from the side surface of the substrate 110 closest to the +Z side.
  • a light source 120 is arranged on the surface 111 of the substrate 110 .
  • the light source 120 includes a light emitting element 121 and a wavelength converting member 122 as shown in FIG.
  • the light emitting element 121 is an LED (Light Emitting Diode), an LD (Laser Diode), or the like.
  • a pair of positive and negative electrodes of the light emitting element 121 are electrically connected to wiring of the substrate 110 respectively.
  • the wavelength conversion member 122 emits light by absorbing part of the light emitted by the light emitting element 121 .
  • the wavelength conversion member 122 contains phosphor, for example.
  • the light L1 emitted from the light source 120 is visible light including light emitted by the light emitting element 121 and light emitted by the wavelength conversion member 122 in this embodiment.
  • the optical axis C of the light L1 emitted from the light source 120 extends in the X direction.
  • the difference between the emission peak wavelength of the light emitting element 121 and the emission peak wavelength of the wavelength conversion member 122 is preferably 50 nm or less. As a result, the light source 120 can be made to have high brightness while emitting substantially monochromatic light from the light source 120 .
  • the display member which is a hologram sheet, displays multiple images of different colors in a state in which the positions of the images are shifted from each other. image may be blurred. Therefore, by making L1 emitted from the light source 120 substantially monochromatic light, the image visually recognized by the user can be made clear.
  • the peak wavelength of the generated image of the display member 20 is shifted to the shorter wavelength side than the wavelength of the light emitted from the light source 120 depending on the incident angle of the light incident on the display member 20 from the illumination module 11. shift. Therefore, when the peak wavelength of the generated image of the display member 20 is, for example, 530 nm or less, the wavelength of the light emitted from the light source 120 is 450 nm or more and 530 nm or less, that is, the color of the light L1 emitted from the light source 120 is turquoise blue. Preferably.
  • the configuration of the light source is not limited to the above.
  • the light source may not be provided with the wavelength converting member.
  • light emitted by the light emitting element is emitted from the light source.
  • the light source may be configured to emit monochromatic light other than ultraviolet light, infrared light, white light, and turquoise blue depending on the application of the illumination module. Further, most of the light emitted by the light emitting element may be absorbed by the wavelength conversion member, and the light source may emit mainly the light emitted by the wavelength conversion member.
  • a connector 171 is arranged on the surface 111 of the substrate 110 as shown in FIGS.
  • the connector 171 includes a pair of positive and negative terminals 172a and 172b.
  • a pair of positive and negative terminals 172a and 172b are electrically connected to a pair of positive and negative electrodes of the light emitting element 121 via wiring of the substrate 110, respectively.
  • Wiring members 173 are electrically connected to the pair of positive and negative terminals 172a and 172b, respectively.
  • the wiring member 173 is drawn out to the ⁇ X side of the substrate 110 through the recess 115 of the substrate 110 . This can prevent the wiring member 173 from protruding to the +Z side from the first lens 130 when viewed from the +X direction.
  • the method of pulling out the wiring member to the -X side so as not to project the wiring member to the +Z side beyond the first lens is not limited to the above.
  • the concave portion provided for drawing out the wiring member in the substrate may be recessed toward the +Z side from the side surface located on the most -Z side of the substrate.
  • a through hole penetrating the substrate in the +X direction may be provided in the substrate, and the wiring member may be pulled out to the -X side from the through hole.
  • the wiring of the substrate may be extended from the front surface to the back surface, and the connector may be arranged on the back surface of the substrate.
  • the wiring member may protrude further in the +Z direction or the -Z direction than the first lens.
  • the first lens 130 and the second lens 140 are arranged on the optical axis C of the light source 120 .
  • the second lens 140 is arranged on the +X side of the light source 120 .
  • the first lens 130 is arranged on the +X side of the second lens 140 .
  • the light L1 emitted from the light source 120 is incident on the second lens 140 .
  • Light L2 emitted from the light source 120 and passed through the second lens 140 enters the first lens 130 .
  • a translucent material can be used for each of the first lens 130 and the second lens 140 .
  • the translucent material is, for example, a resin material such as acrylic (PMMA) or polycarbonate (PC), quartz glass, or the like.
  • the refractive index of the translucent material used for the first lens 130 and the second lens 140 is preferably about 1.4 to 1.9. However, the refractive index of the translucent material used for the first lens and the second lens is not limited to the above range.
  • the first lens 130 when the first lens 130 is divided into a first portion 130p1 and a second portion 130p2 with a plane P1 including the optical axis C and parallel to the XZ plane as a boundary, the first portion 130p1 and the second portion 130p2 are substantially symmetrical with respect to the plane P1.
  • the surface of the first lens 130 includes the first light incident surface 131 on which the light L2 that has passed through the second lens 140 is incident, and the +X side, which is the opposite side of the first light incident surface 131 .
  • the first light incident surface 131 is convexly curved in the -X direction when viewed from the +Z direction.
  • the vertex of the first light incident surface 131 is located approximately on the optical axis C when viewed from the +Z direction.
  • the first light incident surface 131 extends substantially parallel to the Z direction.
  • the first light exit surface 132 is convexly curved in the +X direction when viewed from the +Z direction.
  • the vertex of the first light exit surface 132 is generally located on the optical axis C when viewed from the +Z direction.
  • the first light exit surface 132 extends substantially parallel to the Z direction.
  • the curvature of the first light exit surface 132 is greater than the curvature of the first light entrance surface 131 .
  • the length of the first light incident surface 131 in the Y direction is shorter than the length of the first light exit surface 132 in the Y direction.
  • the edge of the first light incident surface 131 in the +Z direction and the edge of the first light exit surface 132 in the +Z direction each extend in the Y direction.
  • the ⁇ Z direction edge of the first light incident surface 131 and the ⁇ Z direction edge of the first light exit surface 132 extend in the Y direction.
  • the first surface 133 and the second surface 134 are each flat and substantially parallel to the XY plane as shown in FIG.
  • the first surface and/or the second surface may be provided with light absorbing properties by applying a dark or black coating. Further, unevenness may be provided on the first surface and/or the second surface by applying texturing or the like.
  • the end of the first light incident surface 131 in the +Y direction is connected with a convex portion 135a extending in the -X direction.
  • a protrusion 136a protrudes in the +Y direction from the protrusion 135a.
  • a stepped portion 137a is arranged between the +X-direction end of the convex portion 135a and the +Y-direction end of the first light exit surface 132 .
  • the stepped portion 137a is connected to the end of the convex portion 135a in the +X direction, is flat and substantially parallel to the YZ plane 137s1, and is connected to the end of the surface 137s1 in the +Y direction and is flat and is in the XZ plane.
  • the first end portion 130a of the first lens 130 in the +Y direction is provided with the convex portion 135a, the projection 136a, the stepped portion 137a, and the side surface 138a.
  • the second end 130b of the first lens 130 in the -Y direction is provided with a convex portion 135b, a projection 136b, a stepped portion 137b, and a side surface 138b.
  • the projection 135b, the projection 136b, the stepped portion 137b, and the side surface 138b are substantially symmetrical with the projection 135a, the projection 136a, the stepped portion 137a, and the side surface 138a, respectively, with respect to the plane P1.
  • the third portion 140p1 and the fourth portion 140p2 are substantially symmetrical with respect to the plane P1.
  • the surface of the second lens 140 includes a second light incident surface 141 on which the light L1 emitted from the light source 120 is incident, and a second light incident surface 141 extending substantially parallel to the Y direction.
  • a second light exit surface 142 located on the +X side opposite to the light entrance surface 141 and extending substantially parallel to the Y direction;
  • the third surface 143 positioned between the edge in the +Z direction and the edge in the -Z direction of the second light entrance surface 141 and the edge in the -Z direction of the second light exit surface 142. and a fourth surface 144 .
  • the second light incident surface 141 is flat and substantially parallel to the YZ plane.
  • the second light exit surface 142 is convexly curved in the +X direction when viewed from the +Y direction.
  • the first area 142a and the second region 142b have an asymmetrical shape with respect to the plane P2.
  • the second region 142b is located on the ⁇ Z side of the first region 142a.
  • the curvature of the second region 142b is smaller than the curvature of the first region 142a.
  • the edge of the second light incident surface 141 in the +Z direction and the edge of the second light exit surface 142 in the +Z direction each extend in the Y direction.
  • the ⁇ Z direction edge of the second light entrance surface 141 and the ⁇ Z direction edge of the second light exit surface 142 extend in the Y direction.
  • the third surface 143 and the fourth surface 144 are each flat and substantially parallel to the XY plane.
  • the third surface and/or the fourth surface may be provided with light absorbing properties by applying a dark or black coating. Further, unevenness may be provided on the third surface and/or the fourth surface by applying texturing or the like.
  • the +Y-direction end of the second light entrance surface 141 and the +Y-direction end of the second light exit surface 142 are connected to a convex portion 145a extending in the +X direction.
  • a protrusion 146a protrudes in the +Y direction from the protrusion 145a.
  • the third end portion 140a of the second lens 140 in the +Y direction is provided with the convex portion 145a and the protrusion 146b.
  • a fourth end portion 140b in the -Y direction of the second lens 140 is provided with a convex portion 145b and a protrusion 146b.
  • the convex portion 145b and the projection 146b have shapes substantially symmetrical to the convex portion 145a and the projection 146a, respectively, with respect to the plane P1.
  • the length of the second lens 140 in the Y direction is less than or equal to the length of the first lens 130 in the Y direction.
  • the length of the second lens 140 in the X direction is less than or equal to the length of the first lens 130 in the X direction.
  • the length in the Z direction of the second lens 140 is substantially the same as the length in the Z direction of the first lens 130 .
  • the second lens 140 converges the light L1 emitted from the light source 120 when viewed from the +Y direction. This can suppress total reflection of the light incident on the first lens 130 on the first surface 133 and/or the second surface 134 of the first lens 130 . Further, as described above, the curvature of the second region 142b is smaller than the curvature of the first region 142a. , in a direction inclined with respect to the optical axis C. As shown in FIG.
  • the first lens 130 converges light L2 that has passed through the second lens 140 when viewed from the +Z direction.
  • the first lens 130 emits light L3 substantially parallel to the optical axis C when viewed from the +Z direction.
  • the light L2 emitted from the second lens 140 propagates in a direction inclined with respect to the optical axis C such that the more it goes in the +X direction, the more in the -Z direction. Therefore, as shown in FIG.
  • the light L3 emitted from the first lens 130 is also inclined with respect to the optical axis C so that, when viewed from the +Y direction, the more toward the +X direction, the more toward the -Z direction. propagate in the direction
  • the light L3 emitted from the first lens 130 is substantially parallel light when viewed from either the +Z direction or the +Y direction.
  • the light L3 viewed from the +Z direction is closer to perfect parallel light than the light L3 viewed from the +Y direction.
  • the angle difference between the light rays in the light L3 is preferably, for example, 2 degrees or less, and when viewed from the +Y direction, the angle difference between the light rays in the light L3 is, for example, 5 degrees or less. is preferred. Therefore, the light distribution angle of the light L3 seen from the +Z direction is smaller than the light distribution angle of the light L3 seen from the +Y direction.
  • the magnitude relationship between the light distribution angle when the light emitted from the first lens is viewed from the +Z direction and the light distribution angle when the light emitted from the first lens is viewed from the +Y direction is not limited to the above. .
  • the portion of the first lens 130 that includes the first light entrance surface 131 and the first light exit surface 132 and functions as a lens is a cylindrical lens having substantially the same cross-sectional shape perpendicular to the Z direction.
  • the portion of the second lens 140 that includes the second light entrance surface 141 and the second light exit surface 142 and functions as a lens is a cylindrical lens having substantially the same cross-sectional shape perpendicular to the Y direction.
  • the “cylindrical lens” includes not only a lens having a part of the side surface of a cylinder or a cylinder, but also a lens having a curved surface other than the side surface of the cylinder or cylinder as in this embodiment.
  • the shape of the first lens and the second lens is such that the light emitted from the first lens is substantially parallel light that is substantially parallel to the optical axis C when viewed from the +Z direction, and is substantially parallel to the optical axis C when viewed from the +Y direction.
  • the light is not limited to the above as long as the light is tilted, substantially parallel light.
  • the number of lenses provided in the illumination module may be one, or may be three or more.
  • the first lens and the second lens may be integrated.
  • the first holder 150 and the second holder 160 are positioned between the first light exit surface 132 of the first lens 130 and the substrate 110, respectively.
  • the first holder 150 extends from the substrate 110 toward the first end 130 a of the first lens 130 .
  • the surface of the first holder 150 includes a first holder surface 151 facing the first lens 130 and the second lens 140 and a first holder surface 151 located on the +Y side opposite to the first holder surface 151 . 2 holder surface 152, a third holder surface 153 positioned between the end of the first holder surface 151 in the +Z direction and the end of the second holder surface 152 in the +Z direction, and the opposite side of the third holder surface 153 and a fifth holder surface 155 facing the substrate 110 .
  • the first holder surface 151 includes a flat surface 151s1 that is substantially parallel to the XZ plane, and a flat surface that is substantially parallel to the YZ plane and is connected to the end of the surface 151s1 in the +X direction.
  • a flat surface 151s2 connected to the end of the surface 151s2 in the +Y direction and flat and substantially parallel to the XZ plane;
  • the surfaces 151 s 4 , 151 s 5 and 151 s 6 constitute a stepped portion 156 having a shape corresponding to the shape of the stepped portion 137 a of the first lens 130 .
  • the second holder surface 152 is flat and substantially parallel to the XZ plane.
  • the third holder surface 153 and the fourth holder surface 154 are each flat and substantially parallel to the XY plane.
  • the fifth holder surface 155 is flat and substantially parallel to the YZ plane.
  • the fifth holder surface 155 is provided with a projection 157a projecting in the -X direction.
  • the first holder 150 is provided with a screw hole 157b extending from the fifth holder surface 155 in the +X direction.
  • the screw hole 157b is located on the +Z side of the protrusion 157a.
  • the first holder 150 is provided with a through hole 158a in which the projection 136a of the first lens 130 can be arranged and a through hole 158b in which the projection 146a of the second lens 140 can be arranged.
  • the through holes 158a and 158b respectively penetrate the first holder 150 in the Y direction.
  • the first holder 150 is provided with a through hole 159 penetrating the first holder 150 in the Z direction.
  • the second holder 160 has a shape obtained by rotating the first holder 150 by 180 degrees with the optical axis C as the central axis. Therefore, in the second holder 160, the step portion 166 having a shape corresponding to the shape of the step portion 137b of the first lens 130, the protrusion 167a, the screw hole 167b, and the protrusion 136b of the first lens 130 can be arranged.
  • a through hole 168a, a through hole 168b in which the protrusion 146b of the second lens 140 can be arranged, and a through hole 169 are provided.
  • the first lens 130 has stepped portions 137a and 137b facing the stepped portions 156 and 166 of the holders 150 and 160, and projections 136a and 136b of the holders 150 and 160, respectively. It is arranged to be positioned within the through holes 158a, 168a.
  • the second lens 140 is arranged such that the projections 146a and 146b are located in the through holes 158b and 168b of the holders 150 and 160, respectively. As shown in FIG.
  • each protrusion 157a, 167a of each holder 150, 160 is positioned within the second through hole 114 of the substrate 110.
  • a screw passes through each first through hole 113 of the substrate 110 and is screwed into each screw hole 157b, 167b of each holder 150, 160.
  • substrate 110 , first lens 130 and second lens 140 are fixed to first holder 150 and second holder 160 .
  • the first holder 150 when viewed from the +X direction, does not protrude further than the first lens 130 in the +Y direction, and the second holder 160 does not protrude further than the first lens 130 in the -Y direction.
  • the first holder 150 when viewed from the +X direction, does not protrude further in the +Z direction and the ⁇ Z direction than the first lens 130, and the second holder 160 protrudes further in the +Z direction and the ⁇ Z direction than the first lens 130. Do not protrude. Therefore, when the illumination module 11 is viewed from the +X direction, only the first light exit surface 132 of the first lens 130 is visible.
  • each holder may protrude in the +Z direction or -Z direction from the first lens.
  • a resin member or metal material can be used for the first holder 150 and the second holder 160 .
  • First holder 150 and second holder 160 preferably have light shielding properties. Specifically, the surfaces of first holder 150 and second holder 160 are preferably dark, more preferably black.
  • each holder may be provided with a recess instead of a through-hole in which the projection of each lens can be arranged.
  • each lens may be provided with a recess or through-hole, and each holder may be provided with a projection that can be placed in the recess or through-hole of each lens.
  • each holder and each lens may be fixed by a fastener such as a screw or a rivet.
  • the first holder and the second holder may be integrated as long as they do not interfere with the arrangement of the light source and each lens and the propagation of light.
  • One illumination module 11 can irradiate light by electrically connecting the wiring member 173 to a power supply and driving it, so that even a single illumination module 11 can exhibit an illumination function. Further, in one illumination module 11, the substrate 110 with the light source 120, the first lens 130, and the second lens 140 are integrated by the first holder 150 and the second holder 160, and structurally complete. there is Therefore, the user arranges the lighting modules 11 in the Y direction as shown in FIG. , the illumination device 10 having a desired irradiation range in the Y direction can be easily formed.
  • Adjacent lighting modules 11 are in contact with each other in this embodiment. However, adjacent lighting modules 11 may be separated from each other. The distance between adjacent lighting modules 11 is preferably 0.2 mm or less. Thereby, it is possible to suppress the darkening between the irradiation areas of the adjacent lighting modules 11 .
  • the fixing member 12a is arranged on the -Z side of the plurality of lighting modules 11.
  • the fixing member 12a includes a flat plate portion 12c that faces the plurality of lighting modules 11, and a plurality of protrusions 12d that protrude from the flat plate portion 12c in the +Z direction and are arranged in the Y direction.
  • Each projection 12d is arranged in a through hole 159, 169 of each holder 150, 160. As shown in FIG.
  • the fixed member 12 b is arranged on the +Z side of the fixed member 12 a and the plurality of lighting modules 11 .
  • the fixing member 12b extends toward the fixing member 12a from the flat plate portion 12e facing the plurality of lighting modules 11, the +Y direction end portion and the ⁇ Y direction end portion of the flat plate portion 12e, and screws or rivets are attached to the fixing member 12a. and a mounting portion 12f that is mounted by a fixture such as.
  • a resin member or a metal material can be used for each of the fixing members 12a and 12b.
  • Each fixing member 12a, 12b preferably has a light shielding property.
  • the surface of each fixing member 12a, 12b is preferably dark, more preferably black.
  • the shape of the fixing member is not limited to the above.
  • the method of fixing the plurality of lighting modules to the fixing member is not limited to the above. For example, by providing a screw hole corresponding to each through-hole passing through each holder in the +Z direction without providing a protrusion on the fixing member, and inserting a screw through each through-hole of each holder and each screw hole of the fixing member, a plurality of may be fixed to the fixing member.
  • the display device 1 Next, the display device 1 will be described in detail. As shown in FIGS. 8 and 9, the user can apply the display device 1 by combining the illumination device 10 and the display member 20 which is a hologram sheet. The user prepares the illumination device 10 corresponding to the length of the display member 20 in the Y direction. Then, the illumination device 10 is arranged on the ⁇ X side of the display member 20 .
  • the light L3 emitted from the first lens 130 of each illumination module 11 is substantially parallel light when viewed from the +Z direction, as shown in FIG. Therefore, it is possible to suppress crossing of light beams emitted from adjacent first lenses 130 . As a result, the image visually recognized by the user can be made clear.
  • the lighting device 10 when viewed from the +Y direction, the light L3 is inclined with respect to the optical axis C so that the more it goes in the +X direction, the more it goes in the -Z direction. Therefore, even if the user does not adjust the relative orientations of the lighting device 10 and the display member 20, the lighting device 10 can be displayed by simply arranging the lighting device 10 and the display member 20 in parallel to the XY plane. , the light can be applied to a wide range of the display member 20 in the X direction. Moreover, even if the lighting device 10 is arranged near the display member 20, the lighting device 10 can irradiate light over a wide range of the display member 20 in the X direction.
  • the second lens 140 can suppress the occurrence of total reflection within the first lens 130 . This makes it possible to prevent light rays emitted from the first lens 130 from crossing each other when viewed from the +Y direction. Therefore, the image visually recognized by the user can be made clearer.
  • the configuration of the display device is not limited to the above.
  • the display member may be a light guide plate that is used for arc three-dimensional display or the like and provided with a plurality of arc-shaped notches corresponding to an image to be displayed.
  • the light L3 emitted from the first lens 130 is substantially parallel light substantially parallel to the optical axis C when viewed from the +Z direction that intersects the optical axis C of the light source 120 . Therefore, when a plurality of lighting modules 11 are arranged in the Y direction, it is possible to prevent the light beams of adjacent lighting modules 11 from crossing each other. Thereby, for example, when the illumination module 11 is applied to the display device 1, the image visually recognized by the user can be made clear.
  • the light L3 emitted from the first lens 130 is substantially parallel light inclined with respect to the optical axis C when viewed from the +Y direction that intersects the optical axis C and the +Z direction. Therefore, the lighting module 11 can irradiate light over a wide range in the X direction even when it is arranged near the object to be illuminated.
  • a first end portion 130a of the first lens 130 in the +Y direction is fixed to the first holder 150, and when viewed from the +X direction in which the optical axis C extends, the first holder 150 is positioned further in the +Y direction than the first lens 130. do not protrude into Therefore, when a plurality of lighting modules 11 are arranged in the Y direction, the adjacent lighting modules 11 can be brought closer. As a result, it is possible to prevent the portion between the irradiation areas of the adjacent lighting modules 11 from becoming dark.
  • the first holder 150 when viewed from the +X direction, does not protrude from the first lens 130 in the direction opposite to the +Z direction and the +Z direction ( ⁇ Z direction). As a result, the size of the illumination device 10 can be reduced in the Z direction.
  • the lighting module 11 further includes a second holder 160 to which the second end 130b in the direction opposite to the +Y direction ( ⁇ Y direction) of the first lens 130 and the substrate 110 are fixed.
  • the second holder 160 does not protrude further in the -Y direction than the first lens 130 . Therefore, first lens 130 and second lens 140 can be firmly fixed to substrate 110 by two holders 150 and 160 .
  • the first holder 150 has a light shielding property. Therefore, when a plurality of lighting modules 11 are arranged in the Y direction, it is possible to suppress propagation of light from one of the adjacent lighting modules 11 to the other. Thereby, for example, when the illumination module 11 is applied to the display device 1, the image visually recognized by the user can be made clear.
  • the illumination module 11 further includes a second lens 140 arranged between the light source 120 and the first lens 130 and into which the light L1 emitted from the light source 120 is incident.
  • the second lens 140 is fixed to the first holder 150 .
  • Light L2 emitted from the light source 120 and passed through the second lens 140 enters the first lens 130 .
  • the second lens 140 collects the light L1 emitted from the light source 120 when viewed from the +Y direction. Therefore, the total reflection of light within the first lens 130 can be suppressed.
  • the first lens 130 converges the light L2 that has passed through the second lens 140 when viewed from the +Z direction. As a result, the light L3 emitted from the first lens 130 can be substantially parallel light.
  • the first lens 130 is located on the opposite side of the first light incident surface 131 to which the light L2 that has passed through the second lens 140 is incident, and is convexly curved when viewed from the +Z direction. and a first light exit surface 132 . Therefore, the first lens 130 can collect the light L2 that has passed through the second lens 140 when viewed from the +Z direction.
  • the second lens 140 is located on the opposite side of the second light incident surface 141, on which the light L1 emitted from the light source 120 is incident, and the second light incident surface 141, and is convexly curved when viewed from the +Y direction. and two light exit surfaces 142 . Thereby, the second lens 140 can collect the light L1 emitted from the light source 120 when viewed from the +Y direction.
  • the +Z direction edge of the first light entrance surface 131 and the +Z direction edge of the first light exit surface 132 extend in the +Y direction.
  • the edge portion of the first light incident surface 131 in the direction opposite to the +Z direction ( ⁇ Z direction) and the edge portion of the first light exit surface 132 in the direction opposite to the +Z direction extend in the +Y direction.
  • the first lens 130 has a first surface 133 positioned between the edge of the first light incident surface 131 in the +Z direction and the edge of the first light exit surface 132 in the +Z direction. It further includes a second surface 134 located between the edge in the direction opposite to the +Z direction ( ⁇ Z direction) and the edge of the first light exit surface 132 in the direction opposite to the +Z direction. Therefore, the lighting module 11 can be thinned.
  • the second lens 140 can emit the light L2 in a direction inclined with respect to the optical axis C. As shown in FIG.
  • the substrate 110 when viewed from the +X direction, the substrate 110 does not protrude from the first lens 130 in the +Y direction and the direction opposite to the +Y direction ( ⁇ Y direction). Therefore, when a plurality of lighting modules 11 are arranged in the Y direction, it becomes easier to bring adjacent lighting modules 11 closer together.
  • the first holder 150 is provided with a through hole 158a, and the first lens 130 includes a protrusion 136a that can be arranged in the through hole 158a. Therefore, the first lens 130 can be easily fixed to the first holder 150 .
  • the lighting device 10 also includes a plurality of lighting modules 11 and fixing members 12 a and 12 b capable of fixing the plurality of lighting modules 11 . With the plurality of lighting modules 11 aligned in the Y direction, the fixing members 12a and 12b are arranged to face the plurality of lighting modules 11 in the +Z direction. The user can adjust the number of lighting modules 11 provided in the lighting device 10 according to the desired irradiation range in the Y direction. Therefore, the lighting device 10 with high convenience can be provided.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view showing a cross section including the optical axis of the light source and parallel to the XY plane in the lighting module according to the present embodiment.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view showing a cross section including the optical axis of the light source and parallel to the XZ plane in the illumination module according to this embodiment.
  • the lighting module 21 according to this embodiment differs from the lighting module 11 according to the first embodiment in that it includes a first lens 230 instead of the first lens 130 and the second lens 140 .
  • the configuration can be the same as that of the first embodiment. The same applies to other embodiments described later.
  • the first lens 230 is arranged on the optical axis C of the light source 120 and on the +X side of the light source 120 .
  • Light L ⁇ b>1 emitted from the light source 120 enters the first lens 230 .
  • the first lens 130 When the first lens 130 is divided into a first portion 230p1 and a second portion 230p2 with the plane P1 as a boundary, the first portion 230p1 and the second portion 230p2 are substantially symmetrical with respect to the plane P1.
  • the surface of the first lens 230 includes a first light incident surface 231 on which the light L1 emitted from the light source 120 is incident, and a +X surface opposite to the first light incident surface 231 .
  • first light exit surface 232 located on the side, a first surface 233 located between the edge of the first light entrance surface 231 in the +Z direction and the edge of the first light exit surface 232 in the +Z direction, and a second surface 234 located between the ⁇ Z direction edge of the first light incident surface 231 and the ⁇ Z direction edge of the first light exit surface 232 .
  • the first light incident surface 231 is flat and substantially parallel to the YZ plane. As shown in FIG. 13, the first light exit surface 232 is convexly curved in the +X direction when viewed from the +Z direction. The vertex of the first light exit surface 232 is generally located on the optical axis C when viewed from the +Z direction. Further, as shown in FIG. 14, the first light exit surface 232 is convexly curved in the +X direction when viewed from the +Y direction.
  • the first light exit surface 232 When the first light exit surface 232 is divided into a first area 232a and a second area 232b with a plane P3 passing through the center of the first light exit surface 232 in the +Z direction and perpendicular to the +Z direction as a boundary, the first area 232a and the second region 232b have an asymmetric shape with respect to the plane P3. Specifically, the second region 232b is located on the -Z side of the first region 232a. The curvature of the second region 232b is smaller than the curvature of the first region 232a.
  • the edge of the first light incident surface 231 in the +Z direction and the edge of the first light exit surface 232 in the +Z direction each extend in the Y direction.
  • the ⁇ Z-direction edge of the first light entrance surface 231 and the ⁇ Z-direction edge of the first light exit surface 232 extend in the Y direction.
  • the first surface 233 and the second surface 234 are each flat and substantially parallel to the XY plane.
  • a first end 230a in the +Y direction of the first lens 230 includes a convex portion 235a extending in the -X direction from the first light incident surface 231 and a projection protruding in the +Y direction from the convex portion 235a. 236a and are provided.
  • a convex portion 235b extending in the ⁇ X direction from the first light incident surface 231 and a projection 236b projecting in the ⁇ Y direction from the convex portion 235b are provided. .
  • the light L23 emitted by the first lens 230 when viewed from the +Z direction is substantially parallel light substantially parallel to the optical axis C. As shown in FIG. 14, the light L23 emitted from the first lens 230 is substantially parallel light inclined with respect to the optical axis C when viewed from the +Y direction.
  • the substrate 110 and the first end 230a of the first lens 230 are fixed to the first holder 250.
  • the substrate 110 and the second end 230 b of the first lens 230 are fixed to the second holder 260 .
  • the first holder 250 is provided with a through hole 258a in which the protrusion 236a can be arranged.
  • the second holder 260 is provided with a through hole 268a in which the protrusion 236b can be arranged.
  • Each through hole 258a, 268a penetrates each holder 250, 260 in the Y direction.
  • the substrate 110 is fixed to the first holder 250 and the second holder 260 with screws or the like, as in the first embodiment.
  • the first holder 250 When viewed from the +X direction, the first holder 250 does not protrude beyond the first lens 230 in the +Y direction, +Z direction, and -Z direction. Similarly, when viewed from the +X direction, the second holder 260 does not protrude beyond the first lens 230 in the -Y, +Z, and -Z directions. Also, when viewed from the +X direction, the substrate 110 does not protrude further than the first lens 230 in the +Y direction, the ⁇ Y direction, the +Z direction, and the ⁇ Z direction.
  • the illumination module 21 may be provided with one lens.
  • the light emitted from the lighting module 21 can be substantially parallel light that is substantially parallel to the optical axis C when viewed from the +Z direction, and substantially parallel light that is tilted with respect to the optical axis C when viewed from the +Y direction. .
  • FIG. 15 is a top view showing the illumination module according to this embodiment.
  • the lighting module 31 according to this embodiment includes a first lens portion 330, a second lens portion 340, and a first light shielding portion instead of the first lens 130, the second lens 140, the first holder 150, and the second holder 160. 350 and a resin member 300 including a second light shielding portion 360, which is different from the lighting module 11 according to the first embodiment.
  • the first lens section 330 is arranged on the optical axis C of the light source 120 .
  • the second lens portion 340 is arranged on the optical axis C and between the first lens portion 330 and the light source 120 . Light emitted from the light source 120 enters the second lens portion 340 . Light emitted from the light source 120 and passed through the second lens portion 340 enters the first lens portion 330 .
  • the surface of the first lens portion 330 includes a first light entrance surface 131, a first light exit surface 132, a first surface 133, and a second surface 134, like the first lens 130 in the first embodiment.
  • the surface of the second lens portion 340 includes a second light entrance surface 141, a second light exit surface 142, a third surface 143, and a fourth surface 144, like the second lens 140 in the first embodiment.
  • the second lens section 340 collects the light emitted from the light source 120 when viewed from the +Z direction.
  • the light emitted from the second lens unit 340 propagates in a direction inclined with respect to the optical axis C such that the light emitted from the second lens unit 340 moves toward the -Z direction toward the +X direction when viewed from the +Y direction.
  • the first lens unit 330 collects the light that has passed through the second lens unit 340 when viewed from the +Z direction, and converts the light into substantially parallel light that is substantially parallel to the optical axis C. As shown in FIG. In addition, the light emitted from the first lens unit 330 becomes substantially parallel light inclined with respect to the optical axis C so as to move toward the -Z direction toward the +X direction when viewed from the +Y direction.
  • the first light shielding part 350 and the second light shielding part 360 are located between the first light exit surface 132 of the first lens part 330 and the substrate 110, respectively. Specifically, the first light shielding portion 350 extends from the substrate 110 toward the first end portion 330a in the +Y direction of the first lens portion 330 and continues to the first end portion 330a. A third end portion 340 a of the second lens portion 340 in the +Y direction continues to the first light shielding portion 350 . When viewed from the +X direction, the first light shielding portion 350 does not protrude further in the +Y direction, +Z direction, and ⁇ Z direction than the first lens portion 330 .
  • the second light shielding portion 360 extends from the substrate 110 toward the second end portion 330b in the -Y direction of the first lens portion 330 and continues to the second end portion 330b.
  • a fourth end portion 340 b of the second lens portion 340 in the ⁇ Y direction is connected to the second light shielding portion 360 .
  • the second light shielding portion 360 does not protrude further in the -Y direction, the +Z direction, and the -Z direction than the first lens portion 330 .
  • the ends of the first light shielding part 350 and the second light shielding part 360 in the -X direction are fixed to the substrate 110 by fasteners such as screws or rivets.
  • the resin member 300 including the first lens portion 330, the second lens portion 340, the first light shielding portion 350, and the second light shielding portion 360 can be formed by two-color molding, for example.
  • a translucent resin material is used
  • a dark or black resin material is used for the first lens portion 330 and the second lens portion 340.
  • the present invention can be used, for example, in display devices, sterilization devices, wall lighting, or area sensor devices.
  • display device 10 lighting devices 11, 21, 31: lighting modules 12a, 12b: fixing member 12c: flat plate portion 12d: projection 12e: flat plate portion 12f: mounting portion 20: display member 110: substrate 111: front surface 112: back surface 113: first through hole 114: second through hole 115: recess 120: light source 121: light emitting element 122: wavelength converting members 130, 230: first lenses 130a, 230a, 330a: first ends 130b, 230b, 330b: Second ends 130p1, 230p1: first portions 130p2, 230p2: second portions 131, 231: first light incident surfaces 132, 232: first light emitting surfaces 133, 233: first surfaces 134, 234: second surfaces 135a, 135b, 235a, 235b: convex portions 136a, 136b, 236a, 236b: protrusions 137a, 137b: stepped portions 137s1, 137s2, 137s3: surfaces 138a,

Landscapes

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Abstract

照明モジュールは、基板と、前記基板上に配置される光源と、前記光源から出射した光が入射する第1レンズと、前記基板および前記第1レンズが固定される第1ホルダと、を備え、前記光源の光軸と交差する第1方向から見て、前記第1レンズから出射する光は、前記光軸に略平行な略平行光であり、前記光軸および前記第1方向と交差する第2方向から見て、前記第1レンズから出射する前記光は、前記光軸に対して傾斜する略平行光であり、前記第1レンズの前記第2方向における第1端部が、前記第1ホルダに固定され、前記光軸が延びる第3方向から見て、前記第1ホルダは、前記第1レンズよりも前記第2方向に突出しない。

Description

照明モジュールおよび照明装置
 本発明は、照明モジュールおよび照明装置に関する。
 下記特許文献1には、複数のLED素子と、複数のLED素子から出射する光が個別に入射する複数のレンズと、を備える装置が開示されている。
特開2006-48165号公報
 本発明の一実施形態は、利便性が高い照明モジュールおよび照明装置を提供することを目的とする。
 本発明の一実施形態に係る照明モジュールは、基板と、前記基板上に配置される光源と、前記光源から出射した光が入射する第1レンズと、前記基板および前記第1レンズが固定される第1ホルダと、を備え、前記光源の光軸と交差する第1方向から見て、前記第1レンズから出射する光は、前記光軸に略平行な略平行光であり、前記光軸および前記第1方向と交差する第2方向から見て、前記第1レンズから出射する前記光は、前記光軸に対して傾斜する略平行光であり、前記第1レンズの前記第2方向における第1端部が、前記第1ホルダに固定され、前記光軸が延びる第3方向から見て、前記第1ホルダは、前記第1レンズよりも前記第2方向に突出しない。
 本発明の一実施形態に係る照明装置は、上記の照明モジュールを複数と、複数の前記照明モジュールを固定可能な固定部材と、を備え、複数の前記照明モジュールが前記第2方向に並んだ状態で、前記固定部材は、複数の前記照明モジュールと前記第1方向において対向するように配置される。
 本発明の一実施形態によれば、利便性が高い照明モジュールおよび照明装置を提供できる。
第1の実施形態に係る照明モジュールを示す斜視図である。 第1の実施形態に係る照明モジュールを示す分解斜視図である。 第1の実施形態に係る照明モジュールを示す上面図である。 第1の実施形態に係る照明モジュールを示す正面図である。 第1の実施形態に係る照明モジュールにおいて光源の光軸を含み、X-Y平面に平行な断面を示す断面図である。 第1の実施形態に係る照明モジュールにおいて光源の光軸を含み、X-Z平面に平行な断面を示す断面図である。 第1の実施形態に係る照明装置を示す正面図である。 第1の実施形態に係る表示装置を示す上面図である。 第1の実施形態に係る表示装置を示す側面図である。 第1レンズを示す上面図である。 第2レンズを示す上面図である。 第2レンズにおいて光源の光軸を含み、X-Z平面に平行な断面を示す断面図である。 第1ホルダおよび第2ホルダを示す斜視図である。 第2の実施形態に係る照明モジュールにおいて光源の光軸を含み、X-Y平面に平行な断面を示す断面図である。 第2の実施形態に係る照明モジュールにおいて光源の光軸を含み、X-Z平面に平行な断面を示す断面図である。 第3の実施形態に係る照明モジュールを示す上面図である。
 以下に、各実施形態について図面を参照しつつ説明する。なお、図面は模式的または概念的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、部分間の大きさの比率などは、必ずしも現実のものと同一とは限らない。また、同じ部分を表す場合であっても、図面により互いの寸法や比率が異なって表される場合もある。さらに、本明細書と各図において、既出の図に関して説明したものと同様の要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。また、端面を断面として示す場合がある。
 また、以下では、説明をわかりやすくするために、XYZ直交座標系を用いて、各部分の配置および構成を説明する。X軸、Y軸、Z軸は、相互に直交している。各図において、X軸が延びる方向のうち、矢印の方向を「+X方向」といい、その逆方向を「-X方向」という。また、Y軸が延びる方向のうち、矢印の方向を「+Y方向」といい、その逆方向を「-Y方向」という。また、Z軸が延びる方向のうち、矢印の方向を「+Z方向」といい、その逆方向を「-Z方向」という。また、+Z方向を上方向とし、-Z方向を下方向とするが、これらの方向は重力方向とは無関係である。また+Z方向から見る場合を「上面視」、+X方向から見る場合を「正面視」、+Y方向から見る場合を「側面視」ともいう。
 <第1の実施形態>
 先ず、第1の実施形態について説明する。
 図1は、本実施形態に係る照明モジュールを示す斜視図である。
 図2は、本実施形態に係る照明モジュールを示す分解斜視図である。
 図3は、本実施形態に係る照明モジュールを示す上面図である。
 図4は、本実施形態に係る照明モジュールを示す正面図である。
 図5は、本実施形態に係る照明モジュールにおいて光源の光軸を含み、X-Y平面に平行な断面を示す断面図である。
 図6は、本実施形態に係る照明モジュールにおいて光源の光軸を含み、X-Z平面に平行な断面を示す断面図である。
 図7は、本実施形態に係る照明装置を示す正面図である。
 図8は、本実施形態に係る表示装置を示す上面図である。
 図9は、本実施形態に係る表示装置を示す側面図である。
 図10は、第1レンズを示す上面図である。
 図11Aは、第2レンズを示す上面図である。
 図11Bは、第2レンズにおいて光源の光軸を含み、X-Z平面に平行な断面を示す断面図である。
 図12は、第1ホルダおよび第2ホルダを示す斜視図である。
 なお、図4では、説明をわかりやすくするために、後述する第1レンズ130を実線で示し、基板110を太い破線で示し、第1ホルダ150および第2ホルダ160を細い破線で示している。
 本実施形態に係る照明モジュール11は、図1を参照して概説すると、基板110と、光源120と、第1レンズ130と、第2レンズ140と、第1ホルダ150と、第2ホルダ160と、を備える。光源120は、基板110上に配置される。第1レンズ130には、光源120から出射した光L1が入射する。第1ホルダ150には、基板110および第1レンズ130が固定される。
 図5に示すように、光源120の光軸Cと交差する+Z方向(換言すると第1方向)から見て、第1レンズ130から出射する光L3は、光軸Cに対して平行な平行光である。図6に示すように、光軸Cおよび+Z方向と交差する+Y方向(換言すると第2方向)から見て、第1レンズ130から出射する光L3は、光軸Cに対して傾斜する平行光である。ここで、「光源120の光軸C」とは、光源120から出射する光L1と交差する一の平面において光源120から出射した光L1の照度が最大となる位置と、この平面から離れ、光源120から出射する光L1と交差する他の平面において光L1の照度が最大となる位置と、を通る直線を意味する。また、ここで、「平行光」は、製造精度や組み立て精度等を盛り込んだ実用的な範囲において平行光であることを意味し、光線同士が略平行な略平行光を含む。ここで、「光線同士が略平行」とは、光線同士の角度差が、例えば5度以内であることを意味する。また、「平行」は、製造精度や組み立て精度等を盛り込んだ実用的な範囲において平行であることを意味し、略平行を含む。光軸Cと光L3の光線が略平行とは、光軸Cと光L3の光線との角度差が、例えば5度以内であることを意味する。
 図5に示すように、第1レンズ130の+Y方向における第1端部130aが、第1ホルダ150に固定される。図4に示すように、光軸Cが延びる+X方向(換言すると第3方向)から見て、図4中の細い破線で示された第1ホルダ150は、図4中の実線で示された第1レンズ130よりも+Y方向に突出しない。
 図5に示すように、照明モジュール11は、本実施形態では、第2レンズ140と、第2ホルダ160と、をさらに備える。第2レンズ140は、光源120と第1レンズ130との間に配置され、光源120から出射した光L1が入射する。第2ホルダ160には、第1レンズ130の+Y方向の逆方向である-Y方向における第2端部130bおよび基板110が固定される。図4に示すように、+X方向から見て、図4中の細い破線で示された第2ホルダ160は、図4中の実線で示された第1レンズ130よりも-Y方向に突出しない。
 図7に示すように、複数の照明モジュール11は、本実施形態では照明装置10に適用される。具体的には、照明装置10は、複数の照明モジュール11と、複数の照明モジュール11が固定される固定部材12a、12bと、を備える。複数の照明モジュール11が+Y方向に並んだ状態で、固定部材12a、12bは、複数の照明モジュール11と対向するように配置される。
 図8および図9に示すように、照明装置10は、本実施形態では表示部材20と組み合わせて使用される。なお、図8では、固定部材12bを省略している。表示部材20は、本実施形態では表示したい像に応じた干渉縞を記録したホログラムシートである。表示部材20は、照明装置10の各第1レンズ130から出射した光L3を反射する。表示部材20によって反射された光が使用者の瞳に入射することにより、使用者は、表示部材20の+Z側に像を視認できる。以下、照明装置10および表示部材20を組み合わせた装置を、「表示装置1」という。
 ただし、照明モジュールおよび照明装置は、表示部材と組み合わせて使用するのではなく、他の部材と組み合わせて使用してもよい。照明装置を他の部材と組み合わせて使用する例としては、照明装置から赤外光を出射させ、この赤外光をライトカーテンとして、照明装置とライトカーテンを検出可能な検出器とを組み合わせてエリアセンサ装置として使用する例が挙げられる。また、照明装置は、単独で使用してもよい。照明装置を単独で使用する例としては、照明装置から紫外光を出射させ、殺菌装置として使用したり、調色可能な光源を用いて壁面照明に用いたりする例が挙げられる。以下、照明モジュール11、照明装置10、および表示装置1について詳述する。
 (照明モジュール)
 先ず、照明モジュール11について詳述する。
 基板110は、絶縁層および配線を含む。基板110の形状は、図2に示すように平板状である。基板110は、平坦であり、Y-Z平面に略平行な表面111と、表面111の反対側である-X側に位置し、平坦であり、Y-Z平面に略平行な裏面112と、を有する。+X方向から見た基板110の形状は、例えば角部を丸めた四角形である。基板110の外周を構成する4辺のうち、対向する2辺はZ方向に略平行に延び、対向する残りの2辺はY方向に略平行に延びている。ただし、基板の形状は、上記に限定されない。
 図4に示すように+X方向から見て、基板110は、第1レンズ130よりも+Y方向および-Y方向に突出しない。また、+X方向から見て、基板110は、第1レンズ130よりも+Z方向および-Z方向に突出しない。具体的には、基板110のY方向の長さは、第1レンズ130のY方向の長さ以下である。また、基板110のZ方向の長さ(厚み)は、第1レンズ130のZ方向の長さ(厚み)以下である。ただし、+X方向から見て、基板は第1レンズよりも+Z方向、-Z方向、+Y方向、または-Y方向に突出してもよい。
 基板110には、図2に示すように基板110をX方向に貫通する2つの第1貫通穴113が設けられている。2つの第1貫通穴113のうちの一方は、基板110の最も-Y側および最も-Z側に位置する角部の近辺に位置し、他方は、基板110の最も+Y側および最も+Z側に位置する角部の近辺に位置する。基板110には、基板110をX方向に貫通する2つの第2貫通穴114が設けられている。2つの第2貫通穴114のうちの一方は、基板110の最も-Y側および最も+Z側に位置する角部の近辺に位置し、他方は、基板110の最も+Y側および最も-Z側に位置する角部の近辺に位置する。ただし、基板に設ける貫通穴の数および位置は、基板のホルダへの固定方法などに応じて適宜変更可能である。
 基板110には、凹部115が設けられている。凹部115は、本実施形態では基板110の最も+Z側に位置する側面から-Z方向に凹んでいる。
 基板110の表面111の上には、光源120が配置されている。光源120は、図5に示すように発光素子121および波長変換部材122を含む。発光素子121は、LED(Light Emitting Diode)またはLD(Laser Diode)等である。発光素子121の正負一対の電極は、それぞれ基板110の配線に電気的に接続されている。波長変換部材122は、発光素子121が発する光の一部を吸収することにより光を発する。波長変換部材122は、例えば蛍光体を含む。
 光源120から出射する光L1は、本実施形態では、発光素子121が発する光および波長変換部材122が発する光を含む可視光である。光源120から出射する光L1の光軸Cは、X方向に延びている。発光素子121の発光ピーク波長と波長変換部材122の発光ピーク波長との差は、50nm以下であることが好ましい。これにより、光源120から略単色光を出射させつつ、光源120を高輝度にできる。複数色の光を出射する光源を備える照明モジュールを表示装置に適用した場合、ホログラムシートである表示部材によって、色が異なる複数の像が相互に位置がずれた状態で表示され、使用者が視認する像がぼやけることがある。そのため、光源120から出射するL1を略単色光とすることで、使用者が視認する像を鮮明にできる。
 表示部材20がホログラムシートである場合、照明モジュール11から表示部材20に入射する光の入射角によって、表示部材20の生成像のピーク波長が光源120から出射する光の波長よりも短波長側にシフトする。このため、表示部材20の生成像のピーク波長を、例えば530nm以下とした場合、光源120から出射する光の波長は、450nm以上530nm以下、すなわち光源120から出射する光L1の色はターコイズブルーであることが好ましい。
 ただし、光源の構成は、上記に限定されない。例えば、光源には、波長変換部材が設けられていなくてもよい。この場合、光源からは、発光素子が発する光が出射する。また、光源は、照明モジュールの用途に応じて紫外光、赤外光、白色光、ターコイズブルー以外の単色光を出射するように構成してもよい。また、発光素子が発する光の大部分が波長変換部材に吸収され、光源は、主に波長変換部材が発する光を出射してもよい。
 基板110の表面111の上には、図2および図3に示すようにコネクタ171が配置されている。コネクタ171は、正負一対の端子172a、172bを含む。正負一対の端子172a、172bは、それぞれ基板110の配線を介して、発光素子121の正負一対の電極に電気的に接続されている。正負一対の端子172a、172bには、それぞれ配線部材173が電気的に接続されている。配線部材173は、基板110の凹部115を介して基板110の-X側に引き出される。これにより、+X方向から見て、配線部材173が、第1レンズ130よりも+Z側に突出することを抑制できる。
 ただし、配線部材を第1レンズよりも+Z側に突出しないように-X側に引き出す方法は、上記に限定されない。例えば、基板に配線部材を引き出すために設ける凹部は、基板の最も-Z側に位置する側面から+Z側に凹んでいてもよい。また、基板を+X方向に貫通する貫通穴を基板に設け、貫通穴から配線部材を-X側に引き出してもよい。また、基板の配線を表面から裏面に延ばし、基板の裏面にコネクタを配置してもよい。この場合、コネクタを表面に配置する必要がなくなるため、配線部材を基板の-X側に引き出すための凹部や貫通穴が不要となる。また、+X方向から見て、配線部材は、第1レンズよりも+Z方向または-Z方向に突出してもよい。
 第1レンズ130および第2レンズ140は、光源120の光軸C上に配置されている。第2レンズ140は、光源120の+X側に配置されている。第1レンズ130は、第2レンズ140の+X側に配置されている。図5に示すように、第2レンズ140には、光源120から出射した光L1が入射する。第1レンズ130には、光源120から出射し、第2レンズ140を経由した光L2が入射する。
 第1レンズ130および第2レンズ140には、それぞれ、透光性材料を用いることができる。透光性材料は、例えば、アクリル(PMMA)若しくはポリカーボネート(PC)等の樹脂材料、または石英ガラス等である。第1レンズ130および第2レンズ140に用いられる透光性材料の屈折率は、1.4~1.9程度であることが好ましい。ただし、第1レンズおよび第2レンズに用いられる透光性材料の屈折率は、上記の範囲に限定されない。
 図10に示すように、第1レンズ130は、光軸Cを含み、X-Z平面に平行な平面P1を境界として第1部分130p1と第2部分130p2に分けた場合に、第1部分130p1と第2部分130p2が平面P1を基準として略対称となるような形状を有する。具体的には、第1レンズ130の表面は、第2レンズ140を経由した光L2が入射する第1光入射面131と、第1光入射面131の反対側である+X側に位置する第1光出射面132と、第1光入射面131の+Z方向における縁部と第1光出射面132の+Z方向における縁部との間に位置する第1面133と、第1光入射面131の-Z方向における縁部と第1光出射面132の-Z方向における縁部との間に位置する第2面134と、を含む。
 第1光入射面131は、+Z方向から見て-X方向に凸状に湾曲している。第1光入射面131の頂点は、+Z方向から見て概ね光軸C上に位置する。第1光入射面131は、Z方向に略平行に延びている。第1光出射面132は、+Z方向から見て+X方向に凸状に湾曲している。第1光出射面132の頂点は、+Z方向から見て概ね光軸C上に位置する。第1光出射面132は、Z方向に略平行に延びている。第1光出射面132の曲率は、第1光入射面131の曲率よりも大きい。第1光入射面131のY方向における長さは、第1光出射面132のY方向における長さよりも短い。第1光入射面131の+Z方向における縁部および第1光出射面132の+Z方向における縁部は、それぞれY方向に延びている。同様に、第1光入射面131の-Z方向における縁部および第1光出射面132の-Z方向における縁部は、それぞれY方向に延びている。第1面133および第2面134は、図6に示すようにそれぞれ平坦でありX-Y平面に略平行である。第1面および/または第2面には、暗色または黒色の塗装を施すことにより、光吸収性を付与してもよい。また、第1面および/または第2面には、シボ加工等を施すことにより凹凸を設けてもよい。
 図10に示すように、第1光入射面131の+Y方向における端部には、-X方向に延びる凸部135aが連なっている。凸部135aからは、+Y方向に突起136aが突出している。凸部135aの+X方向における端部と第1光出射面132の+Y方向における端部との間には、段差部137aが配置されている。段差部137aは、凸部135aの+X方向における端部に連なり、平坦でありY―Z平面に略平行な面137s1と、面137s1の+Y方向における端部に連なり、平坦でありX-Z平面に略平行な面137s2と、面137s2の+X方向における端部に連なり、平坦でありY-Z平面に略平行な面137s3と、を有する。面137s3の+Y方向における端部と第1光出射面132の+Y方向における端部との間には、平坦でありX-Z平面に略平行な側面138aが位置する。このように、第1レンズ130の+Y方向における第1端部130aには、凸部135a、突起136a、段差部137a、および側面138aが設けられている。
 同様に、第1レンズ130の-Y方向における第2端部130bには、凸部135b、突起136b、段差部137b、および側面138bが設けられている。凸部135b、突起136b、段差部137b、および側面138bは、それぞれ、凸部135a、突起136a、段差部137a、および側面138aと平面P1を基準として略対称な形状である。
 図11Aに示すように、第2レンズ140は、平面P1を境界として第3部分140p1と第4部分140p2に分けた場合に、第3部分140p1と第4部分140p2が平面P1を基準として略対称となるような形状を有する。具体的には図11Aおよび図11Bに示すように、第2レンズ140の表面は、光源120から出射した光L1が入射し、Y方向に略平行に延びる第2光入射面141と、第2光入射面141の反対側である+X側に位置し、Y方向に略平行に延びる第2光出射面142と、第2光入射面141の+Z方向における縁部と第2光出射面142の+Z方向における縁部との間に位置する第3面143と、第2光入射面141の-Z方向における縁部と第2光出射面142の-Z方向における縁部との間に位置する第4面144と、を含む。
 図11Bに示すように、第2光入射面141は、平坦でありY-Z平面に略平行である。第2光出射面142は、+Y方向から見て+X方向に凸状に湾曲している。第2光出射面142を、第2光出射面142の+Z方向における中心を通り、+Z方向と直交する平面P2を境界として、第1領域142aと第2領域142bに分けた場合、第1領域142aと第2領域142bは、平面P2を基準として非対称な形状である。具体的には、第2領域142bは、第1領域142aの-Z側に位置する。そして、第2領域142bの曲率は、第1領域142aの曲率よりも小さい。第2光入射面141の+Z方向における縁部および第2光出射面142の+Z方向における縁部は、それぞれY方向に延びている。同様に、第2光入射面141の-Z方向における縁部および第2光出射面142の-Z方向における縁部は、それぞれY方向に延びている。第3面143および第4面144は、それぞれ、平坦でありX-Y平面に略平行である。第3面および/または第4面には、暗色または黒色の塗装を施すことにより、光吸収性を付与してもよい。また、第3面および/または第4面には、シボ加工等を施すことにより凹凸を設けてもよい。
 第2光入射面141の+Y方向における端部および第2光出射面142の+Y方向における端部には、+X方向に延びる凸部145aが連なっている。凸部145aからは、+Y方向に突起146aが突出している。このように、第2レンズ140の+Y方向における第3端部140aには、凸部145aおよび突起146bが設けられている。
 同様に、第2レンズ140の-Y方向における第4端部140bには、凸部145bおよび突起146bが設けられている。凸部145bおよび突起146bは、それぞれ、凸部145aおよび突起146aと平面P1を基準として略対称な形状である。
 図5に示すように、第2レンズ140のY方向における長さは、第1レンズ130のY方向における長さ以下である。図6に示すように、第2レンズ140のX方向における長さは、第1レンズ130のX方向における長さ以下である。また、第2レンズ140のZ方向における長さは、第1レンズ130のZ方向における長さと概ね同じである。
 第2レンズ140は、+Y方向から見て、光源120から出射する光L1を集光する。これにより、第1レンズ130に入射した光が、第1レンズ130の第1面133および/または第2面134において全反射することを抑制できる。また、前述したように第2領域142bの曲率は、第1領域142aの曲率よりも小さいため、第2光出射面142から出射する光L2は、+X方向に向かうほど-Z方向に向かうように、光軸Cに対して傾斜する方向に出射する。
 図5に示すように、第1レンズ130は、+Z方向から見て、第2レンズ140を経由した光L2を集光する。これにより、第1レンズ130は、+Z方向から見て光軸Cに略平行な光L3を出射する。前述したように、+Y方向から見て、第2レンズ140から出射する光L2は、+X方向に向かうほど-Z方向に向かうように、光軸Cに対して傾斜する方向に伝搬する。したがって図6に示すように、第1レンズ130から出射する光L3も光L2と同様に、+Y方向から見て、+X方向に向かうほど-Z方向に向かうように、光軸Cに対して傾斜する方向に伝搬する。
 第1レンズ130から出射する光L3は、本実施形態では、+Z方向および+Y方向のいずれの方向から見た場合も略平行光である。ただし、+Z方向から見た光L3の方が、+Y方向から見た光L3よりも、完全な平行光に近い。+Z方向から見た場合、光L3における光線同士の角度差は、例えば2度以下であることが好ましく、+Y方向から見た場合、光L3における光線同士の角度差は、例えば5度以下であることが好ましい。そのため、+Z方向から見た光L3の配光角は、+Y方向から見た光L3の配光角よりも小さい。ただし、第1レンズから出射する光を+Z方向から見た場合の配光角と、第1レンズから出射する光を+Y方向から見た場合の配光角との大小関係は、上記に限定されない。
 以上説明したように、第1レンズ130において第1光入射面131および第1光出射面132を含みレンズとして機能する部分は、Z方向と直交する断面形状が略同一なシリンドリカルレンズである。同様に、第2レンズ140において第2光入射面141および第2光出射面142を含みレンズとして機能する部分は、Y方向と直交する断面形状が略同一なシリンドリカルレンズである。ここで「シリンドリカルレンズ」は、表面に、円柱または円筒の側面の一部を有するレンズだけでなく、本実施形態のように、表面が円柱または円筒の側面以外の湾曲面を有するレンズも含む。
 ただし、第1レンズおよび第2レンズの形状は、第1レンズから出射する光が+Z方向から見て光軸Cに略平行な略平行光であり、+Y方向から見て光軸Cに対して傾斜した略平行光である限り、上記に限定されない。また、照明モジュールに設けるレンズの数は、1つであってもよいし、3以上であってもよい。また、第1レンズと第2レンズは一体であってもよい。
 図3に示すように、第1ホルダ150および第2ホルダ160は、それぞれ第1レンズ130の第1光出射面132と基板110との間に位置する。
 第1ホルダ150は、基板110から第1レンズ130の第1端部130aに向かって延びている。図12に示すように、第1ホルダ150の表面は、第1レンズ130および第2レンズ140と対向する第1ホルダ面151と、第1ホルダ面151の反対側である+Y側に位置する第2ホルダ面152と、第1ホルダ面151の+Z方向における端部と第2ホルダ面152の+Z方向における端部との間に位置する第3ホルダ面153と、第3ホルダ面153の反対側である-Z側に位置する第4ホルダ面154と、基板110と対向する第5ホルダ面155と、を含む。
 図3に示すように、第1ホルダ面151は、平坦でありX-Z平面に略平行な面151s1と、面151s1の+X方向における端部に連なり、平坦でありY-Z平面に略平行な面151s2と、面151s2の+Y方向における端部に連なり、平坦でありX-Z平面に略平行な面151s3と、面151s3の+X方向における端部に連なり、平坦でありY-Z平面に略平行な面151s4と、面151s4の+Y方向における端部に連なり、平坦でありX-Z平面に略平行な面151s5と、面151s5の+X方向における端部に連なり、平坦でありY-Z平面に略平行な面151s6と、を含む。面151s4、151s5、151s6は、第1レンズ130の段差部137aの形状に対応した形状の段差部156を構成する。第2ホルダ面152は、平坦でありX-Z平面に略平行である。図4に示すように、第3ホルダ面153および第4ホルダ面154は、それぞれ平坦でありX-Y平面に略平行である。
 図12に示すように、第5ホルダ面155は、平坦でありY-Z平面に略平行である。第5ホルダ面155には、-X方向に突出する突起157aが設けられている。第1ホルダ150には、第5ホルダ面155から+X方向に延びるねじ穴157bが設けられている。ねじ穴157bは、突起157aの+Z側に位置する。
 第1ホルダ150には、第1レンズ130の突起136aが配置可能な貫通穴158aと、第2レンズ140の突起146aが配置可能な貫通穴158bと、が設けられている。貫通穴158a、158bは、それぞれ、第1ホルダ150をY方向に貫通している。
 第1ホルダ150には、第1ホルダ150をZ方向に貫通する貫通穴159が設けられている。
 第2ホルダ160は、光軸Cを中心軸として第1ホルダ150を180度回転させたような形状を有する。したがって、第2ホルダ160には、第1レンズ130の段差部137bの形状に対応した形状を有する段差部166と、突起167aと、ねじ穴167bと、第1レンズ130の突起136bが配置可能な貫通穴168aと、第2レンズ140の突起146bが配置可能な貫通穴168bと、貫通穴169と、が設けられている。
 ここで、基板110、第1レンズ130、および第2レンズ140の、第1ホルダ150および第2ホルダ160への固定方法を説明する。図3に示すように、第1レンズ130は、各段差部137a、137bが各ホルダ150、160の段差部156、166と対向し、かつ、各突起136a、136bが各ホルダ150、160の各貫通穴158a、168a内に位置するように配置される。また、第2レンズ140は、各突起146a、146bが各ホルダ150、160の各貫通穴158b、168b内に位置するように配置される。図2に示すように、各ホルダ150、160の各突起157a、167aは、基板110の第2貫通穴114内に配置される。ねじが、基板110の各第1貫通穴113を挿通し、各ホルダ150、160の各ねじ穴157b、167bに螺合する。これにより、基板110、第1レンズ130、および第2レンズ140が、第1ホルダ150および第2ホルダ160に固定される。
 図4に示すように+X方向から見て、第1ホルダ150は、第1レンズ130よりも+Y方向に突出せず、第2ホルダ160は、第1レンズ130よりも-Y方向に突出しない。また、+X方向から見て、第1ホルダ150は、第1レンズ130よりも+Z方向および-Z方向に突出せず、第2ホルダ160は、第1レンズ130よりも+Z方向および-Z方向に突出しない。そのため、照明モジュール11を+X方向から見た場合、第1レンズ130の第1光出射面132のみしか視認されない。そのため、複数の照明モジュール11をY方向に並べた際に、隣り合う照明モジュール11同士を近づけ易くなる。また、これにより、照明モジュール11のZ方向の長さ(厚み)を第1レンズ130の厚みにできる。そのため、照明モジュール11を薄型化できる。ただし、+X方向に見て各ホルダは、第1レンズから+Z方向または-Z方向に突出してもよい。
 第1ホルダ150および第2ホルダ160には、樹脂部材または金属材料を用いることができる。第1ホルダ150および第2ホルダ160は、遮光性を有することが好ましい。具体的には、第1ホルダ150および第2ホルダ160の表面は、暗色であることが好ましく、黒色であることがより好ましい。
 ただし、第1ホルダおよび第2ホルダの形状、各レンズの各ホルダへの固定方法、および基板の各ホルダへの固定方法は、上記に限定されない。例えば、各ホルダには、各レンズの突起を配置可能な貫通穴の代わりに凹部を設けてもよい。また、例えば、各レンズに凹部または貫通穴を設け、各ホルダに各レンズの凹部または貫通穴内に配置可能な突起を設けてもよい。また、各ホルダと各レンズは、ねじやリベット等の固定具により固定されていてもよい。また、第1ホルダと第2ホルダは、光源や各レンズの配置や光の伝搬の妨げにならないのであれば、一体であってもよい。
 (照明装置)
 次に、照明装置10について詳述する。
 1つの照明モジュール11は、配線部材173を電源に電気的に接続して駆動すれば光を照射できるため、単体でも照明機能を発揮できる。また、1つの照明モジュール11において、光源120付きの基板110、第1レンズ130、および第2レンズ140が第1ホルダ150および第2ホルダ160により一体化されており、構造的にも完結している。そのため、使用者は、所望のY方向の照射範囲に合わせて、図7に示すように照明モジュール11をY方向に並べ、照明モジュール11の数に応じた固定部材12a、12bを用意することで、所望のY方向の照射範囲を有する照明装置10を容易に形成できる。
 隣り合う照明モジュール11は、本実施形態では接している。ただし、隣り合う照明モジュール11は、互いに離隔していてもよい。隣り合う照明モジュール11の距離は、0.2mm以下であることが好ましい。これにより、隣り合う照明モジュール11の照射領域の間が暗くなることを抑制できる。
 固定部材12aは、複数の照明モジュール11の-Z側に配置される。固定部材12aは、複数の照明モジュール11と対向する平板部12cと、平板部12cから+Z方向に突出し、Y方向に並ぶ複数の突起12dと、を含む。各突起12dは、各ホルダ150、160の貫通穴159、169内に配置される。
 固定部材12bは、固定部材12aおよび複数の照明モジュール11の+Z側に配置される。固定部材12bは、複数の照明モジュール11と対向する平板部12eと、平板部12eの+Y方向における端部および-Y方向における端部から固定部材12aに向かって延び、固定部材12aにねじまたはリベット等の固定具によって取り付けられる取付部12fと、を含む。
 各固定部材12a、12bには、樹脂部材または金属材料を用いることができる。各固定部材12a、12bは、遮光性を有することが好ましい。具体的には、各固定部材12a、12bの表面は、暗色であることが好ましく、黒色であることがより好ましい。
 ただし、固定部材の形状は、上記に限定されない。また、複数の照明モジュールの固定部材への固定方法は、上記に限定されない。例えば、固定部材に突起を設けずに各ホルダを+Z方向に貫通する各貫通穴に対応するねじ穴を設け、各ホルダの貫通穴および固定部材の各ねじ穴にねじを挿通させることで、複数の照明モジュールを固定部材に固定してもよい。
 (表示装置)
 次に、表示装置1について詳述する。
 図8および図9に示すように、使用者は、照明装置10とホログラムシートである表示部材20と組み合わせて表示装置1に適用できる。使用者は、表示部材20のY方向の長さに対応した照明装置10を準備する。そして、照明装置10を、表示部材20の-X側に配置する。
 各照明モジュール11の第1レンズ130から出射する光L3は、図8に示すように+Z方向から見て略平行光である。そのため、隣り合う第1レンズ130から出射する光線同士が交差することを抑制できる。これにより、使用者が視認する像を鮮明にできる。
 また、図9に示すように+Y方向から見て、光L3は、+X方向に向かうほど-Z方向に向かうように光軸Cに対して傾斜している。そのため、使用者が照明装置10と表示部材20との相対的な向きを調整しなくても、照明装置10および表示部材20をそれぞれX-Y平面に平行に配置するだけで、照明装置10は、表示部材20のX方向における広範囲に光を照射できる。また、照明装置10を表示部材20の近傍に配置しても、照明装置10は表示部材20のX方向における広範囲に光を照射できる。
 また、前述したように第2レンズ140により、第1レンズ130内において全反射が生じることを抑制できる。これにより、+Y方向から見て、第1レンズ130から出射する光線同士が交差することを抑制できる。そのため、使用者が視認する像をより一層鮮明にできる。
 ただし、表示装置の構成は上記に限定されない。例えば表示部材は、アーク3次元表示等に用いられ、表示したい像に応じて複数の円弧状の線刻が設けられた導光板であってもよい。
 次に、本実施形態の効果を説明する。
 本実施形態に係る照明モジュール11においては、光源120の光軸Cと交差する+Z方向から見て、第1レンズ130から出射する光L3は、光軸Cに略平行な略平行光である。そのため、複数の照明モジュール11をY方向に並べた場合に、隣り合う照明モジュール11の光線同士が交差することを抑制できる。これにより、例えば、照明モジュール11を表示装置1に適用した場合に、使用者が視認する像を鮮明にできる。
 また、光軸Cおよび+Z方向と交差する+Y方向から見て、第1レンズ130から出射する光L3は、光軸Cに対して傾斜する略平行光である。そのため、照明モジュール11は、照明対象の近傍に配置した場合も、X方向における広範囲に光を照射できる。
 また、第1レンズ130の+Y方向における第1端部130aが、第1ホルダ150に固定され、光軸Cが延びる+X方向から見て、第1ホルダ150は、第1レンズ130よりも+Y方向に突出しない。そのため、複数の照明モジュール11をY方向に並べた場合に、隣り合う照明モジュール11を近づけることができる。その結果、隣り合う照明モジュール11の照射領域の間の部分が暗くなることを抑制できる。
 また、+X方向から見て、第1ホルダ150は、第1レンズ130よりも+Z方向および+Z方向の逆方向(-Z方向)に突出しない。これにより、照明装置10をZ方向に小型にできる。
 また、照明モジュール11は、第1レンズ130の+Y方向の逆方向(-Y方向)における第2端部130bおよび基板110が固定される第2ホルダ160をさらに備える。+X方向から見て、第2ホルダ160は、第1レンズ130よりも-Y方向に突出しない。そのため、第1レンズ130および第2レンズ140を、2つのホルダ150、160により、基板110に強固に固定できる。また、複数の照明モジュール11をY方向に並べた場合に、隣り合う照明モジュール11の照射領域の間の部分が暗くなることを抑制できる。
 また、第1ホルダ150は遮光性を有する。そのため、複数の照明モジュール11をY方向に並べた場合に、隣り合う照明モジュール11のうちの一方から他方に光が伝搬すること抑制できる。これにより、例えば、照明モジュール11を表示装置1に適用した場合に、使用者が視認する像を鮮明にできる。
 また、照明モジュール11は、光源120と第1レンズ130との間に配置され、光源120から出射した光L1が入射する第2レンズ140をさらに備える。第2レンズ140は、第1ホルダ150に固定される。第1レンズ130には、光源120から出射し、かつ、第2レンズ140を経由した光L2が入射する。
 第2レンズ140は、+Y方向から見て、光源120から出射した光L1を集光する。そのため、第1レンズ130内において光が全反射することを抑制できる。第1レンズ130は、+Z方向から見て、第2レンズ140を経由した光L2を集光する。これにより、第1レンズ130から出射する光L3を略平行光にできる。
 また、第1レンズ130は、第2レンズ140を経由した光L2が入射する第1光入射面131と、第1光入射面131の反対側に位置し、+Z方向から見て凸状に湾曲した第1光出射面132と、を含む。そのため、第1レンズ130は、+Z方向から見て、第2レンズ140を経由した光L2を集光できる。また、第2レンズ140は、光源120から出射した光L1が入射する第2光入射面141と、第2光入射面141の反対側に位置し、+Y方向から見て凸状に湾曲した第2光出射面142と、を含む。これにより、第2レンズ140は、+Y方向から見て、光源120から出射した光L1を集光できる。
 また、第1光入射面131の+Z方向における縁部および第1光出射面132の+Z方向における縁部は、それぞれ+Y方向に延びている。第1光入射面131の+Z方向の逆方向(-Z方向)における縁部および第1光出射面132の+Z方向の逆方向における縁部は、+Y方向に延びている。第1レンズ130は、第1光入射面131の+Z方向における縁部と第1光出射面132の+Z方向における縁部との間に位置する第1面133と、第1光入射面131の+Z方向の逆方向(-Z方向)における縁部と第1光出射面132の+Z方向の逆方向における縁部との間に位置する第2面134と、をさらに含む。そのため、照明モジュール11を薄型化できる。
 また、第2光出射面142を、第2光出射面142の+Z方向における中心を通り、かつ、+Z方向と直交する平面P2を境界として第1領域142aと第2領域142bに分けた場合、第1領域142aと第2領域142bは、平面P2を基準として非対称である。そのため、第2レンズ140は、光軸Cに対して傾斜する方向に光L2を出射できる。
 また、+X方向から見て、基板110は、第1レンズ130よりも+Y方向および+Y方向の逆方向(-Y方向)に突出しない。そのため、複数の照明モジュール11をY方向に並べた場合に、隣り合う照明モジュール11を接近させ易くなる。
 また、第1ホルダ150には、貫通穴158aが設けられ、第1レンズ130は、貫通穴158a内に配置可能な突起136aを含む。そのため、第1レンズ130を第1ホルダ150に容易に固定できる。
 また、照明装置10は、照明モジュール11を複数と、複数の照明モジュール11を固定可能な固定部材12a、12bと、を備える。複数の照明モジュール11がY方向に並んだ状態で、固定部材12a、12bは、複数の照明モジュール11と+Z方向において対向するように配置される。使用者は、所望のY方向の照射範囲に合わせて照明装置10に設ける照明モジュール11の数を調整できる。そのため、利便性の高い照明装置10を提供できる。
 <第2の実施形態>
 次に、第2の実施形態について説明する。
 図13は、本実施形態に係る照明モジュールにおいて光源の光軸を含み、X-Y平面に平行な断面を示す断面図である。
 図14は、本実施形態に係る照明モジュールにおいて光源の光軸を含み、X-Z平面に平行な断面を示す断面図である。
 本実施形態に係る照明モジュール21は、第1レンズ130および第2レンズ140の代わりに第1レンズ230を備える点で、第1の実施形態に係る照明モジュール11と相違する。
 なお、以下の説明においては、主に第1の実施形態との相違点のみを説明する。以下に説明する事項以外は、第1の実施形態と同様に構成できる。後述する他の実施形態についても同様である。
 図13に示すように、第1レンズ230は、光源120の光軸C上であって、光源120の+X側に配置されている。第1レンズ230には、光源120から出射した光L1が入射する。
 第1レンズ130は、平面P1を境界として第1部分230p1と第2部分230p2に分けた場合に、第1部分230p1と第2部分230p2が平面P1を基準として略対称となるような形状を有する。具体的には、図14に示すように、第1レンズ230の表面は、光源120から出射した光L1が入射する第1光入射面231と、第1光入射面231の反対側である+X側に位置する第1光出射面232と、第1光入射面231の+Z方向における縁部と第1光出射面232の+Z方向における縁部との間に位置する第1面233と、第1光入射面231の-Z方向における縁部と第1光出射面232の-Z方向における縁部との間に位置する第2面234と、を含む。
 第1光入射面231は、平坦でありY-Z平面に略平行である。第1光出射面232は、図13に示すように、+Z方向から見て+X方向に凸状に湾曲している。第1光出射面232の頂点は、+Z方向から見て概ね光軸C上に位置する。また、図14に示すように+Y方向から見て、第1光出射面232は+X方向に凸状に湾曲している。第1光出射面232を、第1光出射面232の+Z方向における中心を通り、+Z方向と直交する平面P3を境界として、第1領域232aと第2領域232bに分けた場合、第1領域232aと第2領域232bは、平面P3を基準として非対称な形状である。具体的には、第2領域232bは、第1領域232aの-Z側に位置する。そして、第2領域232bの曲率は、第1領域232aの曲率よりも小さい。第1光入射面231の+Z方向における縁部および第1光出射面232の+Z方向における縁部は、それぞれY方向に延びている。同様に、第1光入射面231の-Z方向における縁部および第1光出射面232の-Z方向における縁部は、それぞれY方向に延びている。第1面233および第2面234は、それぞれ平坦でありX-Y平面に略平行である。
 図13に示すように、第1レンズ230の+Y方向における第1端部230aには、第1光入射面231から-X方向に延びる凸部235aと、凸部235aから+Y方向に突出する突起236aと、が設けられている。同様に、第1レンズ230の-Y方向における第2端部230bには、第1光入射面231から-X方向に延びる凸部235bと、凸部235bから-Y方向に突出する突起236bと、が設けられている。
 +Z方向から見て、第1レンズ230が出射する光L23は、光軸Cに略平行な略平行光である。図14に示すように+Y方向から見て、第1レンズ230が出射する光L23は、光軸Cに対して傾斜する略平行光である。
 図13に示すように、基板110および第1レンズ230の第1端部230aは、第1ホルダ250に固定されている。また、基板110および第1レンズ230の第2端部230bは、第2ホルダ260に固定されている。具体的には、第1ホルダ250には、突起236aを配置可能な貫通穴258aが設けられている。第2ホルダ260には、突起236bを配置可能な貫通穴268aが設けられている。各貫通穴258a、268aは、Y方向に各ホルダ250、260を貫通している。基板110は、第1の実施形態と同様に、ねじ等により第1ホルダ250および第2ホルダ260に固定されている。
 +X方向から見て、第1ホルダ250は、第1レンズ230よりも+Y方向、+Z方向、および-Z方向に突出しない。同様に、+X方向から見て、第2ホルダ260は、第1レンズ230よりも-Y方向、+Z方向、および-Z方向に突出しない。また、+X方向から見て、基板110は、第1レンズ230よりも、+Y方向、-Y方向、+Z方向、および-Z方向に突出しない。
 以上説明したように、照明モジュール21に設けられるレンズは1つであってもよい。このような場合も、照明モジュール21から出射する光を、+Z方向から見て光軸Cに略平行な略平行光とし、+Y方向から見て光軸Cに対して傾斜する略平行光にできる。
 <第3の実施形態>
 次に、第3の実施形態について説明する。
 図15は、本実施形態に係る照明モジュールを示す上面図である。
 本実施形態に係る照明モジュール31は、第1レンズ130、第2レンズ140、第1ホルダ150、および第2ホルダ160の代わりに、第1レンズ部330、第2レンズ部340、第1遮光部350、および第2遮光部360を含む樹脂部材300を備える点で、第1の実施形態に係る照明モジュール11と相違する。
 第1レンズ部330は、光源120の光軸C上に配置されている。第2レンズ部340は、光軸C上であって、第1レンズ部330と光源120との間に配置されている。第2レンズ部340に光源120から出射した光が入射する。第1レンズ部330に光源120から出射し、第2レンズ部340を経由した光が入射する。
 第1レンズ部330の表面は、第1の実施形態における第1レンズ130と同様に、第1光入射面131、第1光出射面132、第1面133、および第2面134を含む。第2レンズ部340の表面は、第1の実施形態における第2レンズ140と同様に、第2光入射面141、第2光出射面142、第3面143、および第4面144を含む。
 したがって、第2レンズ部340は、+Z方向から見て光源120から出射した光を集光する。また、第2レンズ部340から出射する光は、+Y方向から見て、+X方向に向かうほど-Z方向に向かうように、光軸Cに対して傾斜した方向に伝搬する。また、第1レンズ部330は、+Z方向から見て、第2レンズ部340を経由した光を集光し、光軸Cに略平行な略平行光にする。また、第1レンズ部330から出射する光は、+Y方向から見て、+X方向に向かうほど-Z方向に向かうように、光軸Cに対して傾斜した略平行光となる。
 第1遮光部350および第2遮光部360は、それぞれ第1レンズ部330の第1光出射面132と基板110との間に位置する。具体的には、第1遮光部350は、基板110から第1レンズ部330の+Y方向における第1端部330aに向かって延び、第1端部330aに連なっている。また、第2レンズ部340の+Y方向における第3端部340aは、第1遮光部350に連なっている。+X方向から見て、第1遮光部350は、第1レンズ部330よりも+Y方向、+Z方向、および-Z方向に突出しない。
 同様に、第2遮光部360は、基板110から第1レンズ部330の-Y方向における第2端部330bに向かって延び、第2端部330bに連なっている。また、第2レンズ部340の-Y方向における第4端部340bは、第2遮光部360に連なっている。+X方向から見て、第2遮光部360は、第1レンズ部330よりも-Y方向、+Z方向、および-Z方向に突出しない。
 第1遮光部350および第2遮光部360の-X方向における端部は、それぞれねじまたはリベット等の固定具により、基板110に固定されている。
 第1レンズ部330、第2レンズ部340、第1遮光部350、および第2遮光部360を含む樹脂部材300は、例えば、2色成形によって形成できる。第1レンズ部330および第2レンズ部340には、例えば、透光性を有する樹脂材料を用い、第1遮光部350および第2遮光部360には、例えば、暗色または黒色の樹脂材料を用いることができる。
 このような照明モジュール11を複数Y方向に並べた場合においても、隣り合う照明モジュール31の照射領域の間の部分が暗くなることを抑制できる。
 本発明は、例えば、表示装置、殺菌装置、壁面照明、またはエリアセンサ装置に利用することができる。
1     :表示装置
10    :照明装置
11、21、31:照明モジュール
12a、12b:固定部材
12c   :平板部
12d   :突起
12e   :平板部
12f   :取付部
20    :表示部材
110   :基板
111   :表面
112   :裏面
113   :第1貫通穴
114   :第2貫通穴
115   :凹部
120   :光源
121   :発光素子
122   :波長変換部材
130、230:第1レンズ
130a、230a、330a:第1端部
130b、230b、330b:第2端部
130p1、230p1:第1部分
130p2、230p2:第2部分
131、231:第1光入射面
132、232:第1光出射面
133、233:第1面
134、234:第2面
135a、135b、235a、235b:凸部
136a、136b、236a、236b:突起
137a、137b:段差部
137s1、137s2、137s3:面
138a、138b:側面
140   :第2レンズ
140a、340a:第3端部
140b、340b:第4端部
140p1 :第3部分
140p2 :第4部分
141   :第2光入射面
142   :第2光出射面
142a  :第1領域
142b  :第2領域
143   :第3面
144   :第4面
145a、145b:凸部
146a、146b:突起
150、250:第1ホルダ
151   :第1ホルダ面
151s1、151s2、151s3、151s4、151s5、151s6:面
152   :第2ホルダ面
153   :第3ホルダ面
154   :第4ホルダ面
155   :第5ホルダ面
156   :段差部
157a  :突起
157b  :ねじ穴
158a、158b、258a:貫通穴
159   :貫通穴
160、260:第2ホルダ
166   :段差部
167a  :突起
167b  :ねじ穴
168a、168b、268a:貫通穴
169   :貫通穴
171   :コネクタ
172a、172b:端子
173   :配線部材
300   :樹脂部材
330   :第1レンズ部
340   :第2レンズ部
350   :第1遮光部
360   :第2遮光部
C     :光軸
L1、L2、L3、L23:光
P1、P2、P3:平面

Claims (12)

  1.  基板と、
     前記基板上に配置される光源と、
     前記光源から出射した光が入射する第1レンズと、
     前記基板および前記第1レンズが固定される第1ホルダと、
     を備え、
     前記光源の光軸と交差する第1方向から見て、前記第1レンズから出射する光は、前記光軸に略平行な略平行光であり、
     前記光軸および前記第1方向と交差する第2方向から見て、前記第1レンズから出射する前記光は、前記光軸に対して傾斜する略平行光であり、
     前記第1レンズの前記第2方向における第1端部が、前記第1ホルダに固定され、
     前記光軸が延びる第3方向から見て、前記第1ホルダは、前記第1レンズよりも前記第2方向に突出しない、照明モジュール。
  2.  前記第3方向から見て、前記第1ホルダは、前記第1レンズよりも前記第1方向および前記第1方向の逆方向に突出しない、請求項1に記載の照明モジュール。
  3.  前記第1レンズの前記第2方向の逆方向における第2端部および前記基板が固定される第2ホルダをさらに備え、
     前記第3方向から見て、前記第2ホルダは、前記第1レンズよりも前記第2方向の前記逆方向に突出しない、請求項1または2に記載の照明モジュール。
  4.  前記第1ホルダは遮光性を有する、請求項1~3のいずれか1つに記載の照明モジュール。
  5.  前記光源と前記第1レンズとの間に配置され、前記光源から出射した光が入射する第2レンズをさらに備え、
     前記第2レンズは、前記第1ホルダに固定され、
     前記第1レンズには、前記光源から出射し、かつ、前記第2レンズを経由した光が入射する、請求項1~4のいずれか1つに記載の照明モジュール。
  6.  前記第2レンズは、前記第2方向から見て、前記光源から出射した前記光を集光し、
     前記第1レンズは、前記第1方向から見て、前記第2レンズを経由した前記光を集光する、請求項5に記載の照明モジュール。
  7.  前記第1レンズは、
      前記第2レンズを経由した前記光が入射する第1光入射面と、
      前記第1光入射面の反対側に位置し、前記第1方向から見て凸状に湾曲した第1光出射面と、
     を含み、
     前記第2レンズは、
      前記光源から出射した前記光が入射する第2光入射面と、
      前記第2光入射面の反対側に位置し、前記第2方向から見て凸状に湾曲した第2光出射面と、
     を含む、請求項5または6に記載の照明モジュール。
  8.  前記第1光入射面の前記第1方向における縁部および前記第1光出射面の前記第1方向における縁部は、前記第2方向に延び、
     前記第1光入射面の前記第1方向の逆方向における縁部および前記第1光出射面の前記第1方向の前記逆方向における縁部は、前記第2方向に延び、
     前記第1レンズは、
      前記第1光入射面の前記第1方向における前記縁部と前記第1光出射面の前記第1方向における前記縁部との間に位置する第1面と、
      前記第1光入射面の前記第1方向の前記逆方向における前記縁部と前記第1光出射面の前記第1方向の前記逆方向における前記縁部との間に位置する第2面と、
     をさらに含む請求項7に記載の照明モジュール。
  9.  前記第2光出射面を、前記第2光出射面の前記第1方向における中心を通り、かつ、前記第1方向と直交する平面を境界として第1領域と第2領域に分けた場合、前記第1領域と前記第2領域は、前記平面を基準として非対称である、請求項7または8に記載の照明モジュール。
  10.  前記第3方向から見て、前記基板は、前記第1レンズよりも前記第2方向および前記第2方向の逆方向に突出しない、請求項1~9のいずれか1つに記載の照明モジュール。
  11.  前記第1ホルダには、貫通穴または凹部が設けられ、
     前記第1レンズは、前記貫通穴または前記凹部内に配置可能な突起を含む、請求項1~10のいずれか1つに記載の照明モジュール。
  12.  請求項1~11のいずれか1つに記載の照明モジュールを複数と、
     複数の前記照明モジュールを固定可能な固定部材と、
     を備え、
     複数の前記照明モジュールが前記第2方向に並んだ状態で、前記固定部材は、複数の前記照明モジュールと前記第1方向において対向するように配置される、照明装置。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012133920A (ja) * 2010-12-20 2012-07-12 Enplas Corp 発光装置及び照明装置
US20160201876A1 (en) * 2014-01-22 2016-07-14 Hongli Linghting Group Co., Ltd. Light distribution method for cob module led street lamp lens capable of illuminating 3 - 5 lanes

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