WO2023145248A1 - 発光モジュール - Google Patents

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WO2023145248A1
WO2023145248A1 PCT/JP2022/044189 JP2022044189W WO2023145248A1 WO 2023145248 A1 WO2023145248 A1 WO 2023145248A1 JP 2022044189 W JP2022044189 W JP 2022044189W WO 2023145248 A1 WO2023145248 A1 WO 2023145248A1
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WO
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light
lens
emitting module
light sources
emitted
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PCT/JP2022/044189
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French (fr)
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典正 ▲吉▼田
強志 岡久
才気 山本
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日亜化学工業株式会社
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    • F21LLIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF, BEING PORTABLE OR SPECIALLY ADAPTED FOR TRANSPORTATION
    • F21L4/00Electric lighting devices with self-contained electric batteries or cells
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • 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
    • 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
    • F21V9/00Elements for modifying spectral properties, polarisation or intensity of the light emitted, e.g. filters
    • F21V9/30Elements containing photoluminescent material distinct from or spaced from the light source
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
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    • G02B3/08Simple or compound lenses with non-spherical faces with discontinuous faces, e.g. Fresnel lens
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
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    • G03B15/02Illuminating scene
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    • G03B15/05Combinations of cameras with electronic flash apparatus; Electronic flash units
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L33/00Semiconductor devices with at least one potential-jump barrier or surface barrier specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L33/48Semiconductor devices with at least one potential-jump barrier or surface barrier specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor body packages
    • H01L33/58Optical field-shaping elements
    • 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
    • F21Y2105/00Planar light sources
    • F21Y2105/10Planar light sources comprising a two-dimensional array of point-like light-generating elements
    • F21Y2105/14Planar light sources comprising a two-dimensional array of point-like light-generating elements characterised by the overall shape of the two-dimensional array
    • F21Y2105/16Planar light sources comprising a two-dimensional array of point-like light-generating elements characterised by the overall shape of the two-dimensional array square or rectangular, e.g. for light panels
    • 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]

Definitions

  • the present disclosure relates to light emitting modules.
  • Patent Document 1 describes a plurality of semiconductor light emitting elements, a housing for holding the plurality of semiconductor light emitting elements so that the optical axes of the emitted light from each of the semiconductor light emitting elements are oriented in the same direction, and a housing along a plane intersecting the optical axes. and a housing drive means for displacing the .
  • An object of the present disclosure is to provide a light-emitting module capable of changing the light distribution pattern.
  • a light-emitting module includes a substrate, a plurality of light sources fixed on the substrate and whose outputs are individually controllable, a light shielding member disposed between the plurality of light sources, and the plurality of a first lens arranged above the light sources of the light sources, into which the light emitted from each light source is incident; and a driving unit capable of rotating the substrate.
  • the plurality of light sources includes a first light source and a second light source.
  • the angle formed by the optical axis of the first light emitted from the first light source and emitted from the first lens and the rotation axis of the substrate is the angle emitted from the second light source and emitted from the first lens.
  • the second light can be irradiated on a first annular orbit centered on the rotation axis.
  • FIG. 2 is a partial cross-sectional view taken along line II-II of FIG. 1;
  • FIG. FIG. 3 is a sectional view showing an enlarged part of FIG. 2;
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a part of the cross section taken along line IV-IV of FIG. 1;
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a part of the cross section taken along line VV of FIG. 1;
  • FIG. 2 is a top view showing a substrate, a plurality of light sources, and a light blocking member in FIG. 1;
  • 6B is an enlarged bottom view of the light source of FIG. 6A;
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing an irradiation area of light emitted from each light source and emitted from a lens on an irradiated surface.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing part of a light emitting module according to a second embodiment
  • 8B is a top view showing the substrate, the plurality of light sources, and the light blocking member shown in FIG. 8A;
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing part of a light emitting module according to a third embodiment;
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing part of a light emitting module according to a fourth embodiment;
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing a state in which a cover member is provided on the light emitting module shown in FIG. 10;
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing part of a light-emitting module according to a fifth embodiment;
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing part of a light emitting module according to a sixth embodiment; It is a top view which shows the modification of a light-shielding member. It is a top view which shows the modification of arrangement
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing an irradiation area of light emitted from each light source and emitted from a lens on an irradiated surface. It is a top view which shows the modification of a wavelength conversion member. It is a top view which shows the modification of a wavelength conversion member. It is a top view which shows the modification of a wavelength conversion member. It is a top view which shows the modification of a wavelength conversion member. It is a top view which shows the modification of a wavelength conversion member.
  • FIG. 11 is a partial cross-sectional view showing a modified example of the fixed form of the lens; It is a schematic diagram which shows the modification of the control method of several light sources.
  • the X-axis, Y-axis, and Z-axis are orthogonal to each other.
  • the direction in which the X-axis extends is defined as the "X-direction”
  • the direction in which the Y-axis extends is defined as the "Y-direction”
  • the direction in which the Z-axis extends is defined as the "Z-direction”.
  • the X direction is an example of a first direction
  • the Y direction is an example of a second direction.
  • the direction in which the arrow points is called the “+X direction” or “+X side”, and the opposite direction of the +X direction is called the “ ⁇ X direction” or “ ⁇ X side”.
  • the direction in which the arrow is pointing is called the “+Y direction” or “+Y side”
  • the opposite direction to the +Y direction is called the “ ⁇ Y direction” or “ ⁇ Y side”.
  • the direction in which the arrow points is also referred to as "+Z direction”, “+Z side” or “upper”, and the direction opposite to +Z direction is also referred to as "-Z direction", “-Z side” or “downward”.
  • these directions are irrelevant to the direction of gravity.
  • the light source provided in the light emitting module emits light in the +Z direction.
  • the surface of the object viewed from the +Z direction is defined as the "upper surface”
  • the surface of the object viewed from the -Z direction is defined as the "lower surface”.
  • FIG. 1 is a top view showing a light emitting module according to this embodiment.
  • FIG. 2 is a partial cross-sectional view taken along line II--II of FIG. 3 is a sectional view showing an enlarged part of FIG. 2.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line IV--IV of FIG. 5 is a cross-sectional view taken along line VV of FIG. 1.
  • FIG. 6A is a top view showing a substrate, a plurality of light sources, and a light blocking member in FIG. 1;
  • FIG. 6B is an enlarged bottom view of the light source of FIG. 6A.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing an irradiation area of light emitted from each light source and emitted from the first lens on the surface to be irradiated.
  • a part of the light emitted from each light source 120 is indicated by an arrow. The same applies to other figures to be described later.
  • the light emitting module 100 includes a substrate 110, a plurality of light sources 120, a first lens 131, and a driving section 140, as shown in FIG.
  • a substrate 110 a plurality of light sources 120
  • a first lens 131 a first lens 131
  • a driving section 140 a driving section 140
  • the substrate 110 is a wiring substrate having a resin layer 111 and a plurality of wirings 112 in this embodiment, as shown in FIG. A plurality of wires 112 are provided within the substrate 110 .
  • the surface of the substrate 110 includes a top surface 110a and a bottom surface 110b opposite the top surface 110a.
  • Upper surface 110a and lower surface 110b are generally flat and generally parallel to the XY plane.
  • the top view shape of the substrate 110 is substantially circular.
  • the shape of the substrate 110 is not limited to the above.
  • the plurality of light sources 120 are fixed on the substrate 110, in other words, on the upper surface 110a of the substrate 110.
  • Each light source 120 has a light emitting element 120a and a wavelength converting member 120b.
  • the light emitting element 120a is, for example, an LED (Light Emitting Diode).
  • the light emitting element 120a includes a semiconductor laminate 120c and at least a pair of positive and negative electrodes 120d and 120e arranged on the lower surface of the semiconductor laminate 120c.
  • a translucent substrate or the like may be further arranged on the semiconductor laminate 120c.
  • the semiconductor laminate 120c includes an n-type semiconductor layer, an active layer, and a p-type semiconductor layer. As shown in FIG. 6B, the bottom view shape of the semiconductor laminate 120c has two opposing sides out of the four sides that are substantially parallel to the X direction, and the remaining two opposing sides out of the four sides that are substantially parallel to the Y direction. It is a roughly rectangular shape.
  • the light emitting element 120a (in other words, the light source 120) is, for example, a square with a side of 50 ⁇ m or more and 1000 ⁇ m or less when viewed from above. However, the shape of the semiconductor laminate 120c is not limited to the above.
  • a nitride semiconductor capable of emitting short-wavelength light is preferably used as the material of the semiconductor laminate 120c.
  • Nitride semiconductors are mainly represented by the general formula InxAlyGa1 - xyN (0 ⁇ x, 0 ⁇ y, x+y ⁇ 1).
  • the emission peak wavelength of the semiconductor laminate 120c is preferably 400 nm or more and 530 nm or less, more preferably 420 nm or more and 490 nm or less, and 450 nm or more and 475 nm or less, from the viewpoint of luminous efficiency, excitation of the wavelength conversion substance, color mixing relationship with light emission, and the like. is even more preferred.
  • an InAlGaAs-based semiconductor, an InAlGaP-based semiconductor, or the like may be used as the material of the semiconductor laminate 120c.
  • the color of the light emitted from the semiconductor laminate 120c is blue in this embodiment.
  • One of the pair of electrodes 120d and 120e is electrically connected to the n-type semiconductor layer of the semiconductor laminate 120c, and the other is electrically connected to the p-type semiconductor layer of the semiconductor laminate 120c. Also, the electrodes 120d and 120e of the plurality of light sources 120 are electrically connected to the plurality of wirings 112 of the substrate 110 in pairs. Therefore, the output of each light source 120 is individually controllable.
  • the pair of electrodes 120d and 120e each have a right triangle shape when viewed from the bottom, and the corners of the semiconductor stack 120c have right angles. They are arranged in the diagonal direction of the semiconductor stack 120c so as to face each other.
  • each electrode 120d in the bottom view can be , 120e can be increased.
  • the shape of each of the pair of electrodes 120d and 120e and the direction in which they are arranged are not limited to the above.
  • the pair of electrodes may have different shapes so that the electrode electrically connected to the p-type semiconductor layer and the electrode electrically connected to the n-type semiconductor layer can be easily distinguished.
  • the pair of electrodes are arranged in the X direction or the Y direction, and the shape of each electrode may be a substantially rectangular shape such as a square, a circular shape, an elliptical shape, or the like.
  • the wavelength conversion member 120b is arranged on the light emitting element 120a.
  • the wavelength conversion member 120b includes a translucent resin material as a base material and a wavelength conversion substance.
  • the wavelength conversion member 120b may be a sintered body of a wavelength conversion material.
  • a translucent resin material such as silicone can be used.
  • the wavelength conversion material absorbs at least part of the primary light emitted by the light emitting element 120a and emits secondary light with a wavelength different from that of the primary light.
  • wavelength conversion substance for example, yttrium-aluminum-garnet-based phosphor (eg, Y3 (Al, Ga) 5O12 :Ce), lutetium-aluminum-garnet-based phosphor (eg, Lu3 (Al, Ga ) 5 O 12 :Ce), terbium-aluminum-garnet-based phosphors (e.g., Tb 3 (Al, Ga) 5 O 12 :Ce), CCA-based phosphors (e.g., Ca 10 (PO 4 ) 6 Cl 2 : Eu), SAE phosphors (for example, Sr 4 Al 14 O 25 :Eu), chlorosilicate phosphors (for example, Ca 8 MgSi 4 O 16 Cl 2 :Eu), ⁇ -sialon phosphors (for example, (Si , Al) 3 (O, N) 4 :Eu) or ⁇ -sialon phosphors (e.
  • K2SiF6 : Mn K2SiF6 : Mn
  • KSAF phosphor e.g. K2Si0.99Al0.01F5.99 :Mn
  • MGF phosphor e.g. 3.5MgO ⁇ Fluoride-based phosphors such as 0.5MgF 2 ⁇ GeO 2 :Mn
  • phosphors having a perovskite structure e.g., CsPb (F, Cl, Br, I) 3
  • quantum dot phosphors e.g., CdSe, InP, AgInS 2 or AgInSe 2
  • CdSe, InP, AgInS 2 or AgInSe 2 quantum dot phosphors
  • the KSAF-based phosphor may have a composition represented by the following formula (I). M2 [ SipAlqMnrFs ] ( I )
  • M represents an alkali metal and may contain at least K.
  • Mn may be a tetravalent Mn ion.
  • p, q, r and s may satisfy 0.9 ⁇ p+q+r ⁇ 1.1, 0 ⁇ q ⁇ 0.1, 0 ⁇ r ⁇ 0.2, 5.9 ⁇ s ⁇ 6.1.
  • 0.95 ⁇ p+q+r ⁇ 1.05 or 0.97 ⁇ p+q+r ⁇ 1.03, 0 ⁇ q ⁇ 0.03, 0.002 ⁇ q ⁇ 0.02 or 0.003 ⁇ q ⁇ 0.015 , 0.005 ⁇ r ⁇ 0.15, 0.01 ⁇ r ⁇ 0.12 or 0.015 ⁇ r ⁇ 0.1, 5.92 ⁇ s ⁇ 6.05 or 5.95 ⁇ s ⁇ 6.025 can be
  • K2 [ Si0 . 939 Al 0.014 Mn 0.047 F 5.986 With such a KSAF-based phosphor, it is possible to obtain red light emission with high brightness and a narrow half-value width of the emission peak wavelength.
  • the color emitted by the wavelength conversion member 120b is, for example, yellow.
  • Each light source 120 emits white light by mixing the blue light emitted by the light emitting element 120a and the yellow light emitted by the wavelength conversion member 120b.
  • the color of light emitted by each light source is not limited to white.
  • the plurality of light sources 120 When viewed from above, the plurality of light sources 120 extend in the X direction (in other words, the first direction), and extend in the Y direction (in other words, the second direction) perpendicular to the X direction. , and a plurality of second straight lines L2 arranged in the X direction. Specifically, as shown in FIG. 6A, the plurality of first straight lines L1 are arranged at equal intervals in the Y direction, for example. The multiple second straight lines L2 are arranged at regular intervals in the X direction. In this embodiment, the light sources 120 are arranged on 25 points of intersection of the five first straight lines L1 and the five second straight lines L2. That is, the light emitting module 100 is provided with 25 light sources 120 .
  • a center C2 of each light source 120 in a top view is generally positioned on the intersection.
  • the center C2 of the central light source 120 among the 25 light sources 120 is located on the center C1 of the substrate 110 when viewed from above.
  • the plurality of light sources 120 are arranged in a grid.
  • the distance between the centers C2 of the light sources 120 adjacent in the X direction and the Y direction when viewed from above is, for example, 50 ⁇ m or more and 1000 ⁇ m or less.
  • the distance between the light sources 120 adjacent to each other in the X direction and the Y direction is, for example, 10 ⁇ m or more and 500 ⁇ m or less.
  • the number of light sources provided in the light emitting module and the position of each light source are not limited to the above.
  • the light source 120 may not be arranged on the center C1 of the substrate 110.
  • the light-emitting module 100 may further include a light-shielding member 161 covering the light source 120 and a light-transmitting member 162 .
  • the light blocking member 161 surrounds the plurality of light sources 120 and is arranged between the plurality of light sources 120 as shown in FIG. 6A.
  • a plurality of light sources 120 are united by a light blocking member 161 .
  • the light shielding member 161 includes, for example, a resin material and a light diffusing material, and the light diffusing material diffuses and reflects the light emitted from the light emitting element 120a and the wavelength conversion member 120b. Accordingly, it is possible to suppress emission of light that does not propagate through the wavelength conversion member 120b from the side surface of the light emitting element 120a. As a result, color unevenness of the light emitted by the light source 120 can be suppressed.
  • silicone resin epoxy resin, phenol resin, polycarbonate resin, acrylic resin, modified resins thereof, or the like can be used as the resin material contained in the light shielding member 161.
  • Titanium oxide, magnesium oxide, or the like can be used as the light diffusing material included in the light shielding member 161 .
  • the translucent member 162 is arranged on the plurality of light sources 120 so as to straddle all of the plurality of light sources 120 .
  • Light emitted from each light source 120 can be diffused by the translucent member 162 .
  • the thickness of the translucent member 162 is generally constant.
  • the translucent member 162 is in contact with the upper surfaces of the plurality of light sources 120 and the upper surface of the light shielding member 161 .
  • the translucent member may be separated from the plurality of light sources and the light shielding members.
  • a plurality of translucent members corresponding to each light source 120 may be arranged.
  • a light shielding member may be arranged between adjacent light transmitting members.
  • a translucent resin material, glass, or the like can be used for the translucent member 162 .
  • a light diffusing material may be provided in the translucent member 162 . Titanium oxide, magnesium oxide, or the like, for example, can be used as the light diffusing material of the translucent member 162 .
  • the first lens 131 is arranged above the translucent member 162 and separated from the translucent member 162 .
  • the shortest distance between the first lens 131 and the translucent member 162 is, for example, 50 ⁇ m or more and 1000 ⁇ m or less.
  • the first lens 131 is a body of rotation whose central axis is an axis D1 that passes through the center C1 of the substrate 110 in top view and extends in the Z direction.
  • the "rotating body” means a three-dimensional object that can be formed by rotating a plane figure about one straight line once, allowing for errors due to the manufacturing accuracy of the first lens 131 and the like. Therefore, axis D1 corresponds to the optical axis of first lens 131 .
  • the first lens 131 is a lens having a convex surface facing the plurality of light sources 120 in this embodiment.
  • the surface of the first lens 131 includes a light incident surface 131a facing the plurality of light sources 120 and a light exit surface 131b located on the opposite side of the light incident surface 131a.
  • the light incident surface 131a is a convex surface.
  • the light exit surface 131b is flat and generally parallel to the XY plane.
  • the light sources 120 having the same distance from the axis D1 to the center C2 are indicated by the same hatching or slanted line pattern for easier explanation.
  • the 25 light sources 120 are arranged in order from the light source 120 having the shortest distance from the axis D1 to the center C2 as "first light source 121", “second light source 122", “third light source 123", and “fourth light source 124". , “fifth light source 125”, and “sixth light source 126”.
  • the number of first light sources 121 is one.
  • the number of second light sources 122 is four.
  • the number of third light sources 123 is four.
  • the number of fifth light sources 125 is eight.
  • the number of sixth light sources 126 is four.
  • optical axes D21, D22, D23, D24, D25, and D26 of light emitted from the light sources 121, 122, 123, 124, 125, and 126 and emitted from the first lens 131 are In this embodiment, it passes through the focal point F1 of the first lens 131 .
  • the optical axes D22, D23, D24, D25, and D26 of the light emitted from the light sources 122, 123, 124, 125, and 126 other than the first light source 121 and emitted from the first lens 131 are +Z after passing through the focal point F1. The farther away from the axis D1 in the direction.
  • the angle ⁇ 1 between the optical axis D21 of the light emitted from the first light source 121 and the first lens 131 and the axis D1 is approximately 0 degree.
  • the angle ⁇ 2 formed between the optical axis D22 of the light emitted from each second light source 122 and emitted from the first lens 131 and the axis D1 is approximately the same angle. Also, the angle ⁇ 2 is greater than 0 degrees, unlike the angle ⁇ 1.
  • the angle ⁇ 3 between the optical axis D23 of the light emitted from each third light source 123 and emitted from the first lens 131 and the axis D1 is the angle Since it is a rotating body that rotates, the angles are approximately the same. Also, the angle ⁇ 3 is greater than the angle ⁇ 2.
  • the angle ⁇ 4 formed between the optical axis D24 of the light emitted from each fourth light source 124 and emitted from the first lens 131 and the axis D1 is the angle Since it is a rotating body that rotates, the angles are approximately the same. Also, the angle ⁇ 4 is greater than the angle ⁇ 3.
  • the angle ⁇ 5 between the optical axis D25 of light emitted from each fifth light source 125 and emitted from the first lens 131 and the axis D1 is the angle Since it is a rotating body that rotates, the angles are approximately the same. Angle ⁇ 5 is greater than angle ⁇ 4.
  • the angle ⁇ 6 between the optical axis D26 of light emitted from each sixth light source 126 and emitted from the first lens 131 and the axis D1 is the angle ⁇ 6 between the first lens 131 and the axis D1. Since it is a rotating body that rotates, the angles are approximately the same. Also, the angle ⁇ 6 is greater than the angle ⁇ 5.
  • the magnitudes of the angles ⁇ 2, ⁇ 3, ⁇ 4, ⁇ 5, and ⁇ 6 can be adjusted, for example, by adjusting the curvature of the light incident surface 131a and the distance of each light source 120 from the axis D1.
  • a supporting portion 132 extending downward from the outer peripheral portion of the first lens 131 is provided on the outer peripheral portion of the first lens 131 .
  • the support portion 132 is formed integrally with the first lens 131 .
  • the support portion 132 has a cylindrical shape surrounding the plurality of light sources 120 when viewed from above.
  • the shape of the support portion is not limited to a cylindrical shape.
  • a plurality of columnar support portions may be arranged on the outer circumference of the lens.
  • the support may be made of a material different from that of the lens. In this case, the supporting portion does not have to be translucent.
  • the housing 191 of the smartphone is provided with an opening 191a.
  • the first lens 131 is arranged in the opening 191a in this embodiment.
  • the support 132 is fixed to a component 192 of the smartphone arranged within a housing 191 of the smartphone.
  • a contact member 193 is provided between the support portion 132 and the housing 191 so as to adhere to the support portion 132 and the housing 191 .
  • An elastic material such as natural rubber or synthetic rubber can be used for the contact member 193 .
  • the shape of the contact member 193 is annular as shown in FIG. The contact member 193 can prevent dust and liquid from entering through the gap between the first lens 131 and the housing 191 .
  • the position of the contact member is not limited to the above as long as it can prevent dust and liquid from entering through the gap between the lens and the housing.
  • the contact member may be provided in the gap between the body of the lens and the housing.
  • the lens itself may be fixed to the housing without providing the lens with the supporting portion.
  • the drive unit 140 has a motor 141 and a shaft 142 coupled to the substrate 110 and interlocking with the motor 141 in this embodiment.
  • the shaft 142 rotates.
  • the substrate 110 rotates about an axis parallel to the Z axis as the rotation axis D3.
  • the rotation axis D3 substantially coincides with the axis D1 in this embodiment.
  • the light-emitting module 100 further includes a control section 150 capable of controlling the output of the light source 120 in conjunction with the driving section 140 .
  • a rotary connector 170 is provided on the shaft 142 .
  • the rotary connector 170 has a ring unit 171 and a brush unit 172 .
  • the rotating connector 170 electrically connects the plurality of wirings 112 of the rotating substrate 110 and the controller 150 .
  • the rotary splice connector 170 is a slip ring in this embodiment. However, the rotary connector may be a rotary connector or the like using liquid metal.
  • the ring unit 171 has a cylindrical body 171a in which the shaft 142 is arranged and connected to the shaft 142, and a plurality of conductive rings 171b provided on the outer circumference of the cylindrical body 171a. Ring unit 171 rotates together with shaft 142 .
  • the plurality of rings 171b and the plurality of wirings 112 built in the substrate 110 are electrically connected in pairs through the interior of the shaft 142 and the interior of the cylindrical body 171a.
  • the brush unit 172 has a plurality of conductive brushes 172a that make pairs and contact with the plurality of rings 171b, and a holder 172b that holds the plurality of brushes 172a.
  • the control unit 150 has, for example, a CPU (Central Processing Unit) and a memory.
  • the control unit 150 is electrically connected to the motor 141 of the drive unit 140 and the brushes 172a of the rotary connector 170 .
  • the control unit 150 and the brush unit 172 are fixed to the component 192 of the smartphone in this embodiment. Therefore, when the motor 141 is driven, an electric signal can be transmitted to the ring unit 171 without rotating the control section 150 and the brush unit 172 .
  • the controller 150 controls the driver 140 to rotate the substrate 110 .
  • the rotation speed of the substrate 110 is not particularly limited, but is, for example, 60 rpm or more and 24000 rpm or less.
  • the control unit 150 may be configured to adjust the rotational speed of the motor 141 of the drive unit 140 .
  • the angle ⁇ 1 between the optical axis D21 of the light emitted from the first light source 121 and emitted from the first lens 131 and the rotation axis D3 is approximately 0 degrees. Therefore, when the first light source 121 is lit during one rotation of the substrate 110, most of the light emitted by the first light source 121 and emitted from the first lens 131 is orthogonal to the rotation axis D3, On the irradiated surface P1 located in the +Z direction of the first lens 131, it rotates about the rotation axis D3. In this embodiment, the illuminated surface P1 is a virtual surface.
  • the irradiation area of the light emitted from the first light source 121 and emitted from the first lens 131 on the irradiated surface P1 is referred to as " 121a”.
  • the irradiation area 121a is a substantially circular area centered on the rotation axis D3.
  • the angle ⁇ 2 formed by the optical axis D22 of the light emitted from each second light source 122 and emitted from the first lens 131 and the rotation axis D3 is different from the angle ⁇ 1 and is greater than 0 degrees. big. Therefore, when the second light source 122 is lit while the substrate 110 rotates once, the light emitted by the second light source 122 and emitted from the first lens 131 is on the optical axis D22 on the illuminated surface P1. is tilted with respect to the rotation axis D3 and rotates about the rotation axis D3.
  • the irradiation area of the light emitted from the second light source 122 and emitted from the first lens 131 on the irradiated surface P1 is referred to as " 122a”.
  • the irradiation area 122a is an annular area located outside the irradiation area 121a. However, part of the irradiation region 122a may overlap with the irradiation region 121a.
  • the optical axis D22 moves on the first annular orbit 122b within the irradiation area 122a.
  • the first annular orbit 122b is an orbit centered on the rotation axis D3 when viewed from the Z direction (when viewed from the -Z direction in FIG. 3).
  • the angle ⁇ 3 formed between the optical axis D23 of the light emitted from each third light source 123 and emitted from the first lens 131 and the rotation axis D3 is the angle ⁇ 1 and the angle ⁇ 2. is greater than the angle ⁇ 2. Therefore, when the third light source 123 is turned on while the substrate 110 rotates once, the light emitted by the third light source 123 and emitted from the first lens 131 is on the optical axis D23 on the illuminated surface P1. is positioned farther from the rotation axis D3 than the optical axis D22, and rotates about the rotation axis D3.
  • the irradiation area of the light emitted from the third light source 123 and emitted from the first lens 131 on the irradiated surface P1 is referred to as " 123a”.
  • the irradiation region 123a is an annular region partly overlapping with the irradiation region 122a and the other part positioned outside the irradiation region 122a.
  • the optical axis D23 moves on the second annular orbit 123b within the irradiation area 123a.
  • the second annular orbit 123b is an orbit centered on the rotation axis D3 when viewed from the Z direction (when viewed from the -Z direction in FIG. 3).
  • each of the light sources 124, 125, and 126 is lit while the substrate 110 rotates once, as shown in FIGS. , the light sources 124, 125, and 126, and the light emitted from the first lens 131, the respective optical axes D24, D25, and D26 are inclined with respect to the rotation axis D3 on the illuminated surface P1. state, it rotates around the rotation axis D3. As the distance between the center C2 of each light source 120 and the rotation axis D3 increases, the angle formed between the optical axis of the light emitted from each light source 120 and emitted from the first lens 131 and the rotation axis D3 increases.
  • angle ⁇ 3 ⁇ angle ⁇ 4 ⁇ angle ⁇ 5 ⁇ angle ⁇ 6 when the light sources 124, 125, and 126 are lit while the substrate 110 rotates once, light emitted from the light sources 124, 125, and 126 on the illuminated surface P1 and emitted from the first lens 131 are referred to as “irradiation region 124a”, “irradiation region 125a”, and “irradiation region 126a”.
  • the irradiation area 124a is an annular area partly overlapping the irradiation area 123a and the other part being located outside the irradiation area 123a.
  • the optical axis D24 moves on the third annular orbit 124b within the irradiation area 124a.
  • the irradiation region 125a is an annular region that partially overlaps the irradiation region 124a and the other portion is located outside the irradiation region 124a.
  • the optical axis D25 moves on the fourth annular orbit 125b within the irradiation area 125a.
  • the irradiation region 126a is an annular region partly overlapping with the irradiation region 125a and the other part positioned outside the irradiation region 125a.
  • the optical axis D26 moves on the fifth annular orbit 126b within the irradiation area 126a.
  • the third ring-shaped orbit 124b, the fourth ring-shaped orbit 125b, and the fifth ring-shaped orbit 126b are orbits centered on the rotation axis D3 when viewed from the Z direction (when viewed from the ⁇ Z direction in FIG. 3). is.
  • the optical axes D22, D23, D24, D25, and D26 of the light emitted from the light sources 122, 123, 124, 125, and 126 other than the first light source 121 and emitted from the first lens 131 are +Z after passing through the focal point F1.
  • the radii of the circular orbits 122b, 123b, 124b, 125b, and 126b are lengths corresponding to the distances between the center C2 of each light source 122, 123, 124, 125, and 126 and the rotation axis D3.
  • the plurality of light sources 120 are arranged in a grid pattern, and the centers C of the plurality of light sources 120 are not arranged on a circle centered on the rotation axis D3 and arranged at substantially equal intervals. , the interval between adjacent circular orbits is not constant.
  • the plurality of circular orbits 122b, 123b, 124b, 125b, and 126b can be arranged at substantially equal intervals.
  • adjacent irradiation regions partially overlap. Since the adjacent irradiation areas have overlapping portions, it is possible to suppress the occurrence of areas with low illuminance between the adjacent annular orbits. However, depending on how the light-emitting module 100 is used, adjacent irradiation areas may not overlap each other.
  • the irradiation area 121a is circular
  • the irradiation areas 122a, 123a, 124a, 125a, and 126a are annular
  • the annular orbits 122b, 123b, 124b, 125b, and 126b are annular.
  • each irradiation area does not have to be strictly circular or annular, depending on the manufacturing accuracy and assembly accuracy of each part.
  • each annular orbit may not be a strict annular shape depending on the manufacturing accuracy and assembly accuracy of each part.
  • the controller 150 individually controls the outputs of the plurality of light sources 120 while the substrate 110 is rotating.
  • control unit 150 controls the output of the first light source 121 so that the illuminance of the irradiation region 121a becomes a desired illuminance.
  • the illuminance of the irradiation area 121a can be adjusted to correspond to the distance from the subject positioned within the irradiation area 121a when viewed in the Z direction.
  • the control unit 150 further incorporates the driving conditions of the light emitting module 100 such as the rotation speed and the number of times of rotation of the substrate 110 and/or the photographing conditions of the camera such as the shutter speed of the camera. You can set the output.
  • the controller 150 controls the outputs of the light sources 122 , 123 , 124 , 125 and 126 except for the first light source 121 in conjunction with the rotation of the substrate 110 .
  • the control unit 150 controls the light sources 122, 123, 124, and 125 according to the positions of the optical axes D22, D23, D24, D25, and D26 on the annular orbits 122b, 123b, 124b, 125b, and 126b. , 126 outputs.
  • the illuminance distribution in the circumferential direction of the irradiation area 122a can be made an illuminance distribution according to the distance to each subject located in the irradiation area 122a when viewed in the Z direction.
  • the control unit 150 further incorporates the driving conditions of the light emitting module 100 such as the rotation speed and the number of times of rotation of the substrate 110 and/or the photographing conditions of the camera such as the shutter speed of the camera into each of the light sources 122 and 123 . , 124, 125, 126 may be set.
  • the angle ⁇ 1 formed between the optical axis D21 of the light emitted from the first light source 121 and emitted from the first lens 131 and the rotation axis D3 may be greater than 0 degree.
  • the optical axis D21 of the first light source 121 may move on an annular orbit centered on the rotation axis D3.
  • the controller 150 may control the output of the first light source 121 in conjunction with the rotation of the substrate 110 . Thereby, it is possible to irradiate the irradiation region 121a with a desired illuminance distribution. As described above, the light distribution pattern of the light emitting module 100 can be changed.
  • the control unit 150 determines the position of the optical axis of the light emitted from each light source 120 and emitted from the first lens 131 on the annular orbit based on the position of each light source 120 before rotation and the rotational speed and number of rotations of the motor 141 . can be estimated.
  • the control unit 150 may estimate the position of the optical axis of the light emitted from each light source 120 and emitted from the first lens 131 on the circular orbit using the detection result of a rotation angle detection sensor such as a rotary encoder. .
  • the rotation angle detection sensor detects the rotation angle of the substrate 110 from the reference state, such as a state in which the substrate 110 is not rotated. Then, from the rotation angle of the substrate 110 from the reference state, the position on the circular orbit of the optical axis of the light emitted from each light source 120 during rotation and emitted from the first lens 131 can be estimated.
  • the light emitting module 100 includes a substrate 110, a plurality of light sources 120 fixed on the substrate 110 and capable of individually controlling output, and arranged on the plurality of light sources 120 so that the light emitted by each light source 120 is A first lens 131 for incidence and a driving unit 140 capable of rotating the substrate 110 are provided.
  • the plurality of light sources 120 includes first light sources 121 and second light sources 122 .
  • the angle ⁇ 1 between the optical axis D21 of the first light emitted by the first light source 121 and emitted from the first lens 131 and the rotation axis D3 of the substrate 110 is is different from the angle ⁇ 2 formed between the optical axis D22 of the second light emitted from and the rotation axis D3.
  • the second light emitted by the second light source 122 and emitted from the first lens 131 can be irradiated onto the first annular orbit 122b centered on the rotation axis D3. Therefore, the light distribution pattern of the light emitting module 100 can be changed.
  • the light emitting module 100 of the present embodiment has a structure that is different from that of a light emitting module in which a lens is provided for each light source 120. Simple and small. Moreover, since only one first lens 131 is visible from the outside, the design is excellent. In addition, since the plurality of light sources 120 are arranged below one first lens 131, the plurality of light sources 120 can be easily concentrated. Therefore, it is easy to increase the number of irradiation regions 121a, 122a, 123a, 124a, 125a, and 126a whose illuminance can be individually controlled while downsizing the light emitting module 100 .
  • the plurality of light sources include a third light source 123, and the third light emitted by the third light source 123 and emitted from the first lens 131 is centered on the rotation axis D3, unlike on the first annular orbit 122b. It is possible to irradiate onto the second annular orbit 123b with . That is, there are two or more irradiation regions 121a, 122a, 123a whose illuminance can be controlled. Therefore, the variation of the light distribution pattern of the light emitting module 100 can be increased.
  • the first lens 131 is separated from the substrate 110 . That is, the first lens 131 does not rotate together with the substrate 110 . Furthermore, since the first lens 131 overlaps the substrate 110 in the Z direction, the first lens 131 can prevent the rotating substrate 110 and the plurality of light sources 120 from being exposed to the outside.
  • the first lens 131 is a rotating body with the optical axis of the first lens 131 and the rotation axis D3 coinciding with the rotation axis D3 as a central axis. Therefore, the shape of the first lens 131 can be simplified.
  • a single irradiation area 122a can be irradiated with light from the plurality of second light sources 122. . Thereby, the illuminance of the irradiation area 122a can be improved.
  • the light exit surface 131b of the first lens 131 in this embodiment is flat. Therefore, foreign matter is less likely to remain on the light exit surface 131b compared to the light exit surface having an uneven surface. Therefore, it is not necessary to provide a cover member. In addition, when the cover member is not provided, it is possible to suppress a decrease in the luminous intensity of the light emitted from the light emitting module 100 .
  • the light incident surface 131a of the first lens 131 is a convex surface. Therefore, light emitted from each light source 120 and emitted from the first lens 131 travels toward the optical axis of the first lens 131 . Therefore, it is possible to prevent the light emitted from the first lens 131 from being blocked by the surrounding components of the light emitting module 100 such as the housing 191 .
  • the plurality of light sources 120 includes, when viewed from above, a plurality of first straight lines L1 extending in the X direction and arranged in a Y direction orthogonal to the X direction, and a plurality of second straight lines L2 extending in the Y direction and arranged in the X direction. , is placed on the intersection of Since the plurality of light sources 120 are arranged in a grid pattern in this way, it is easy to arrange the plurality of light sources 120 on the substrate 110 .
  • a light blocking member 161 is arranged between the plurality of light sources 120 . Therefore, color unevenness of the light emitted from the light source 120 can be suppressed.
  • the light-emitting module 100 further includes a translucent member 162 that is arranged on the plurality of light sources 120 so as to straddle all of the plurality of light sources 120 . Therefore, it is possible to suppress conspicuous dark portions between the lights emitted from the adjacent light sources 120 .
  • a light diffusing material is provided in the translucent member 162 . Therefore, it is possible to preferably suppress conspicuous dark portions between the lights emitted from the adjacent light sources 120 .
  • FIG. 8A is a cross-sectional view showing part of the light-emitting module according to this embodiment.
  • 8B is a top view showing the substrate, the plurality of light sources, and the light blocking member shown in FIG. 8A.
  • the light emitting module 200 according to this embodiment differs from the light emitting module 100 according to the first embodiment in that the number of light sources 120 is nine.
  • differences from the first embodiment will be mainly described, and configurations similar to those of the first embodiment may be omitted. The same applies to other embodiments and modifications described later.
  • the plurality of light sources 120 are arranged on the intersections of the three first straight lines L1 and the three second straight lines L2.
  • the center C2 of the light source 121 which is positioned most on the +X side and most positioned on the -Y side, is positioned on the rotation axis D3.
  • Such a light-emitting module 200 can also have six irradiation regions whose illuminance can be individually controlled, as in the first embodiment. Note that the number of irradiation regions whose illuminance can be individually controlled is not limited to the above, and can be changed by the number of light sources, the arrangement of the light sources, and the like.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing part of the light emitting module according to this embodiment.
  • the light emitting module 300 according to this embodiment differs from the light emitting module 100 according to the first embodiment in the shape of the first lens 331 .
  • the first lens 331 is a Fresnel lens.
  • a light incident surface 331a of the first lens 331 has a Fresnel shape.
  • Fresnel shape is a shape having a sawtooth cross section.
  • a light exit surface 331b of the first lens 331 is flat and substantially parallel to the XY plane.
  • the optical axis of the light emitted from each of the light sources 121, 122, 123, 124, 125, and 126 and emitted from the first lens 331 is aligned with the rotation axis D3.
  • the angles formed are different from each other.
  • the first lens 331 is a Fresnel lens having a Fresnel shape on the light incident surface 331a.
  • the first lens 331, which is a Fresnel lens is a lens obtained by, for example, dividing the curved surface of the first lens 131 into concentric areas and reducing the thickness by giving angles. Further, by using a Fresnel lens as the first lens 331 that can be visually recognized from the outside, the design can be improved.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing part of the light-emitting module according to this embodiment.
  • 11 is a cross-sectional view showing a state in which a cover member is provided on the light emitting module shown in FIG. 10.
  • the light emitting module 400 according to this embodiment differs from the light emitting module 100 according to the first embodiment in the shape of the first lens 431 .
  • the first lens 431 is a convex lens.
  • a light incident surface 431a and a light emitting surface 431b of the first lens 431 are convex surfaces.
  • the light entrance surface 431a and the light exit surface 431b are asymmetrical.
  • the light incident surface 431a and the light exit surface 431b each have a circular shape when viewed from above, and the diameter of the light incident surface 431a when viewed from above is larger than the diameter of the light exit surface 431b when viewed from above.
  • the curvature of the light entrance surface 431a is smaller than the curvature of the light exit surface 431b.
  • the curvature of the light incident surface of the first lens When the curvature of the light incident surface of the first lens is small, the efficiency with which light from the light source enters the first lens increases. Further, when the curvature of the light exit surface is large, stray light is reduced and contrast is improved.
  • the shapes of the light entrance surface and the light exit surface are not limited to the above.
  • the curvature of the light entrance surface of the first lens may be larger than the curvature of the light exit surface. In this case, the light from the light source can be greatly bent by refraction by the first lens, which facilitates wide-angle light distribution. Become. Note that the light incident surface and the light exit surface may be substantially symmetrical in the Z direction.
  • each light source 120 Most of the light emitted from each light source 120 is refracted at the light entrance surface 431a, enters the first lens 431, and is refracted again at the light exit surface 431b. Also in this embodiment, similarly to the first embodiment, the optical axis of the light emitted from each of the light sources 121, 122, 123, 124, 125, and 126 and emitted from the first lens 431 and the rotation axis D3 The angles they make are different from each other.
  • a light incident surface 431a and a light emitting surface 431b of the first lens 431 are convex surfaces.
  • the optical axis of the light emitted from each light source 120 and the light emitted from the first lens 431 and the rotation axis D3 are aligned. You can easily adjust the angle between the two.
  • a translucent cover member 494 may be provided above the first lens 431 .
  • the first lens 431 it is possible to prevent the first lens 431 from being damaged due to a collision or the like due to exposure of the light exit surface 431b, which is a convex surface, to the outside.
  • the contact member 193 may not be provided.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view showing part of the light-emitting module according to this embodiment.
  • the light-emitting module 500 according to this embodiment is different from the light-emitting module 400 according to the fourth embodiment in that the light-transmitting member 162 is not provided and a plurality of second lenses 580 are further provided.
  • Each second lens 580 is arranged one by one on each light source 120 .
  • Each second lens 580 is, for example, a convex lens.
  • the shapes of the plurality of second lenses 580 are substantially the same. However, the shapes of the plurality of second lenses may not be the same. Also, each second lens may be spaced apart from the corresponding light source.
  • the shortest distance between the first lens 431 and the second lens 580 is, for example, 50 ⁇ m or more and 1000 ⁇ m or less.
  • each light source 120 enters the corresponding second lens 580 .
  • Light emitted from the second lens 580 enters the first lens 431 .
  • the light emitting module 500 further includes a second lens 580 located between the first lens 431 and the light source 120 and above the light source 120 .
  • the light emitted from each light source 120 can be condensed by each second lens 580 and made incident on the first lens 431 .
  • each second lens 580 can easily finely adjust the angle formed by the optical axis of the light emitted from each light source 120 and emitted from the first lens 431 and the rotation axis D3.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view showing part of the light-emitting module according to this embodiment.
  • the light emitting module 600 according to this embodiment instead of the plurality of second lenses 580, one second lens 680 is positioned between the first lens 431 and the plurality of light sources 120, and the plurality of It is different from the light emitting module 500 according to the fifth embodiment in that it is arranged so as to straddle all the light sources 120 of the fifth embodiment.
  • the second lens 680 is, for example, a convex lens.
  • the second lens 680 contacts the upper surface of each light source 120 and the upper surface of the light blocking member 161 .
  • the second lens may be separated from the plurality of light sources and light blocking members.
  • each light source 120 enters the second lens 680 .
  • Light emitted from the second lens 680 enters the first lens 431 .
  • the second lens 680 is arranged so as to straddle all of the plurality of light sources 120 .
  • the light emitted from each light source 120 can be condensed by the second lens 680 and made incident on the first lens 431 .
  • the second lens 680 is arranged on the plurality of light sources 120 so as to straddle all of the plurality of light sources 120 .
  • the number of second lenses 680 is one, the number of components of the light emitting module 600 can be reduced.
  • the second lens 680 may finely adjust the angle formed by the optical axis of the light emitted from each light source 120 and emitted from the first lens 431 and the rotation axis D3.
  • FIG. 14A is a top view showing a modification of the light shielding member.
  • the light blocking member 261 may individually surround the multiple light sources 120 .
  • a plurality of light-transmitting members may be arranged on the wavelength converting members 120b of the plurality of light sources 120, and the side surfaces of the light-transmitting members may be covered with the light shielding member 261.
  • FIG. 14A is a top view showing a modification of the light shielding member.
  • the light blocking member 261 may individually surround the multiple light sources 120 .
  • a plurality of light-transmitting members may be arranged on the wavelength converting members 120b of the plurality of light sources 120, and the side surfaces of the light-transmitting members may be covered with the light shielding member 261.
  • FIG. 14B is a top view showing a modification of the arrangement of multiple light sources.
  • the light source 120 may not be provided on the intersection of the first straight line L1 and the second straight line L2 positioned at the corner. That is, the most +X side and most +Y side intersection point, the most -X side and most +Y side intersection point, the most +X side and most -Y side intersection point, the most -X side and most -Y side intersection point.
  • the light source 120 may not be provided on the located intersection. In such a case, the plurality of light sources 120 can be arranged corresponding to a circle E1 centered on the rotation axis D3.
  • FIG. 15A is a top view showing a modification of the arrangement of multiple light sources.
  • the plurality of light sources 120 may be arranged on the substrate 110 on a plurality of circles G1, G2, and G3 having different radii with the rotation axis D3 as the center.
  • the plurality of light sources 120 are arranged circumferentially at approximately equal intervals. In such a case, since it is easy to divide the plurality of light sources 120 into groups having the same distance from the rotation axis D3 to the center C2, design of the first lens 131 and control by the control unit 150 are facilitated.
  • the number of light sources 120 that can be arranged increases as the diameter of the circumference increases. By increasing the number of light sources 120 arranged on a circumference with a larger diameter, it is possible to suppress a decrease in the illuminance of the irradiation area of the light emitted from the first lens 131 . Thereby, it is possible to suppress the occurrence of illuminance unevenness in a plurality of irradiation regions due to the difference in peripheral speed.
  • FIG. 15B is a top view showing a modification of the arrangement of multiple light sources.
  • the plurality of light sources 120 extends in the X direction and extends in the H1 direction intersecting with the plurality of first straight lines L1 arranged in the Y direction and in the H1 direction when viewed from above. It may be arranged on the intersection of a plurality of second straight lines L22 arranged in the orthogonal H2 direction.
  • the light sources 120 can be alternately arranged at half the distance between the centers C2 of the light sources 120 adjacent in the X direction when viewed from above.
  • the plurality of light sources 120 can be easily grouped into groups having the same distance from the rotation axis D3 to the center C2, so design of the first lens 131 and control by the control unit 150 are facilitated.
  • FIG. 16A is a top view showing a modification of the shape and arrangement of multiple light sources.
  • FIG. 16B is a bottom view of the light source shown in FIG. 16A.
  • each light source 220 may have a hexagonal shape in top view.
  • the multiple light sources 220 may be arranged in a honeycomb pattern. In such an arrangement, the plurality of light sources 220 can be easily grouped into groups having the same distance from the rotation axis D3 to the center C2, so design of the first lens 131 and control by the control unit 150 are facilitated.
  • the pair of electrodes 220d and 220e of the light emitting element 220a are arranged in the Y direction perpendicular to the X direction in which one side of the outer periphery of the light source 220 extends.
  • Each of the electrodes 220d and 220e has a trapezoidal shape when viewed from the bottom.
  • the pair of electrodes 220 d and 220 e are arranged substantially point-symmetrically with respect to the center C ⁇ b>2 of the light source 220 . In this manner, the shape and arrangement direction of the electrodes 220d and 220e can be appropriately changed according to the shape of the light source 220.
  • FIG. 17A is a top view showing a modification of the arrangement of multiple light sources.
  • FIG. 17B is a schematic diagram showing an irradiation area of light emitted from each light source and emitted from a lens on the surface to be irradiated.
  • the plurality of light sources 122, 123, 124, 125, and 126 have their centers C2 centered on the rotation axis D3, and are arranged at substantially equal intervals on circumferences G21, G22, G23, and G24. , G25.
  • the centers C2 of the plurality of second light sources 122 are arranged on the circumference G21, and the centers C2 of the plurality of third light sources 123 are arranged on the circumference G22 located outside the circumference G21.
  • Centers C2 of the plurality of fourth light sources 124 are arranged on a circumference G23 positioned outside the circumference G22, and centers C2 of the plurality of fifth light sources 125 are arranged on a circumference G24 positioned outside the circumference G23.
  • the centers C2 of the plurality of sixth light sources 126 are arranged on a circumference G25 positioned outside the circumference G24.
  • the annular orbits 122b, 123b, 124b, 125b, and 126b can be arranged at approximately equal intervals without adjusting the curvature of the first lens 131.
  • FIG. At this time, adjacent irradiation regions among the plurality of irradiation regions 122a, 123a, 124a, 125a, and 126a partially overlap. However, adjacent irradiation areas do not have to overlap.
  • FIG. 18A is a top view showing a modification of the wavelength conversion member.
  • the locations where the wavelength conversion members 320b are provided are indicated by hatched patterns.
  • one wavelength conversion member 320b may be arranged on the plurality of light emitting elements 120a so as to straddle all of the plurality of light emitting elements 120a.
  • one light source 320 corresponds to a portion where one light emitting element 120a and the wavelength conversion member 320b overlap in the Z direction.
  • FIG. 18B is a top view showing a modification of the wavelength conversion member.
  • the locations where the wavelength converting members 420b are provided are indicated by hatched patterns.
  • a plurality of annular wavelength conversion members 420b may be provided, and each wavelength conversion member 420b may be arranged so as to straddle the plurality of annularly arranged light emitting elements 120a.
  • the portion where one light emitting element 120a and the wavelength conversion member 420b overlap in the Z direction corresponds to one light source 420.
  • FIG. 19A is a top view showing a modification of the wavelength conversion member.
  • the two types of wavelength conversion members 529A and 529B are indicated by mutually different hatched patterns.
  • some light sources 520A of the plurality of light sources 520 have wavelength converting members 529A that emit light of the same chromaticity
  • some other light sources 520B of the plurality of light sources 520 have wavelength converting members 529A that emit light of the same chromaticity.
  • the chromaticity of the light emitted by the light source 520A differs from the chromaticity of the light emitted by the light source 520B.
  • the method for changing the chromaticity of multiple light sources is not limited to the above.
  • the peak wavelength of light emitted by the light emitting element may be changed.
  • the number of light sources 520A and the number of light sources 520B are the same.
  • the plurality of light sources 520A and the plurality of light sources 520B are arranged symmetrically with respect to a straight line P2 passing through the rotation axis D3 and parallel to the Y-axis.
  • the number of light sources 520A and the number of light sources 520B may not be the same.
  • a light source 520B having the same distance from the rotation axis D3 to the center C2 exists for each light source 520A. Therefore, the light emitted from the light source 520A and emitted from the first lens 131 has the same annular orbit as the light emitted from the first lens 131 and emitted from the light source 520B whose distance from the rotation axis D3 to the center C2 is the same as that of the light source 520A. illuminated above. Therefore, the color of the light emitted from the light source 520A and emitted from the first lens 131 can be mixed with the color of the light emitted from the light source 520B and emitted from the first lens 131 . In addition, the degree of color mixture can be adjusted by controlling the output ratio between the light sources 520A and 520B by the control unit 150 . This makes it possible to irradiate light that has been toned to a predetermined color.
  • FIG. 19B is a top view showing a modification of the wavelength conversion member.
  • the four wavelength conversion members 529A, 529B, 529C, and 529D are indicated by mutually different hatched patterns.
  • four wavelength conversion members 529A, 529B, 529C, and 529D that emit light with different chromaticities may be provided.
  • each light source 520A has four areas defined by a straight line P2 passing through the rotation axis D3 and parallel to the Y axis, and a straight line P3 passing through the rotation axis D3 and perpendicular to the straight line P2. It is arranged in a region located on the +Y side and the -X side.
  • Each light source 520B is arranged in a region located on the -Y side and the +X side of the four regions defined by the straight lines P2 and P3.
  • Each light source 520C is arranged in a region located on the +Y side and the +X side of the four regions defined by the straight lines P2 and P3.
  • Each light source 520D is arranged in a region located on the -Y side and the -X side of the four regions defined by the straight lines P2 and P3.
  • each light source 520A there are light sources 520B, 520C, and 520D having the same distance from the rotation axis D3 to the center C2. Therefore, the light emitted from each light source 520A and emitted from the first lens 131 has the same annular orbit as the light emitted from the first lens 131 emitted from the light sources 520B, 520C, and 520D having the same distance from the rotation axis D3 to the center C2. illuminated above. Therefore, at least two of the four chromaticities of light can be mixed in each irradiation area.
  • control unit 150 controls the output ratio of the light sources 520A, 520B, 520C, and 520D, respectively, so that the degree of color mixture can be adjusted. This makes it possible to irradiate light that has been toned to a predetermined color.
  • FIG. 20 is a partial cross-sectional view showing a modification of the fixed form of the lens.
  • the first lens 131 may be fixed to the substrate 110 via a support portion 232 .
  • the first lens 131 rotates together with the substrate 110 .
  • the first lens 131 may rotate with the substrate 110 .
  • FIG. 21 is a schematic diagram showing a modification of the method for controlling a plurality of light sources. Note that FIG. 21 shows an example in which adjacent irradiation regions do not overlap in the plurality of irradiation regions 121a, 122a, 123a, 124a, 125a, and 126a.
  • the controller 150 controls the output of the light source 120 in the same manner as in the first embodiment. As shown in FIG. 21, light emitted from each of the light sources 122, 123, 124, 125, and 126 except for the first light source 121 and emitted from the first lens 131 is directed to each circular orbit 122b, 123b, 124b, 125b, and 126b. It may be divided into multiple sections 151 above.
  • each portion of each annular orbit 122 b , 123 b , 124 b , 125 b , 126 b divided by a plurality of dashed lines extending in the radial direction of the annular orbit is one section 151 .
  • the control unit 150 may control the output of each light source 122 , 123 , 124 , 125 , 126 in a plurality of divisions 151 .
  • the first loop 122b is divided into 8 segments 151
  • the second loop 123b is divided into 16 segments 151
  • the third loop 124b is divided into 16 segments 151
  • the fourth looped track 125b is divided into 24 segments 151
  • the fifth looped track 126b is divided into 8 segments 151 .
  • a plurality of divisions 151 are set so as to divide the imaging area 152 of the camera indicated by rectangles in FIG. 21 . Therefore, the circular orbits 122b, 123b, and 124b, which are located substantially entirely within the imaging region 152, are set such that the lengths of the sections 151 are substantially uniform.
  • the annular orbits 125b and 126b which are partly located within the imaging region 152 and the other part is located outside the imaging region 152, are set by the division 151 so as to divide the regions located within the imaging region 152. Therefore, the length of each segment 151 is not uniform. It should be noted that, as shown in the circular orbit 125b in FIG. 21, it is preferable that the divisions located within the photographing area 152 are set to be approximately uniform in the circular orbits 125b and 126b as well. However, the number and length of segments in each annular orbit are not limited to the above.
  • the control unit 150 determines output setting values of the light sources 122 , 123 , 124 , 125 , and 126 for each division 151 . Then, the control unit 150 controls the light sources 122, 123, 124, 125, and 126 as the substrate 110 rotates and the light emitted from the first lens 131 to be emitted from the light sources 122, 123, 124, 125, 126. The outputs of the light sources 122, 123, 124, 125, and 126 are switched to setting values corresponding to the section 151 after switching.
  • the imaging region 152 can be divided into 73 regions whose illuminance can be adjusted by the irradiation region 121a and the 72 divisions 151.
  • the present disclosure includes the following aspects.
  • (Appendix 1) a substrate; a plurality of light sources fixed on the substrate, the outputs of which are individually controllable; a light blocking member disposed between the plurality of light sources; a first lens disposed above the plurality of light sources and into which light emitted by each light source is incident; a driving unit capable of rotating the substrate; with the plurality of light sources includes a first light source and a second light source; The angle formed by the optical axis of the first light emitted from the first light source and emitted from the first lens and the rotation axis of the substrate is the angle emitted from the second light source and emitted from the first lens. Unlike the angle formed by the optical axis of the second light and the rotation axis, The light-emitting module, wherein the second light can be emitted on a first circular orbit centered on the rotation axis.
  • Appendix 2 The light-emitting module according to appendix 1, further comprising a control section capable of controlling the output of the second light source in conjunction with the drive section.
  • the plurality of light sources includes a third light source;
  • the third light emitted by the third light source and emitted from the first lens can be irradiated onto a second circular orbit centered on the rotation axis, unlike on the first circular orbit. 3.
  • the plurality of light sources includes a third light source;
  • the third light emitted by the third light source and emitted from the first lens can be irradiated onto the first annular orbit, 3.
  • Appendix 6 The light emitting module according to any one of Appendices 1 to 5, wherein the first lens has an optical axis aligned with the rotation axis, and is a body of rotation having the rotation axis as a central axis.
  • Appendix 7 The light-emitting module according to any one of appendices 1 to 6, wherein the light exit surface of the first lens is flat.
  • Appendix 9 The light emitting module according to any one of Appendices 1 to 8, wherein the first lens is a Fresnel lens having a Fresnel shape on a light incident surface.
  • Appendix 10 7. The light-emitting module according to any one of Appendices 1 to 6, wherein the light incident surface and the light exit surface of the first lens are convex surfaces.
  • Appendix 12 Any one of Appendices 1 to 10, further comprising a second lens positioned between the first lens and the plurality of light sources, and arranged on the plurality of light sources so as to straddle all of the plurality of light sources.
  • the light-emitting module according to .
  • the plurality of light sources include a plurality of first straight lines extending in a first direction and arranged in a second direction orthogonal to the first direction, and a plurality of straight lines extending in the second direction and arranged in the first direction. 13.
  • the light-emitting module according to any one of appendices 1 to 12, arranged on the intersection of the second straight line and the second straight line.
  • Appendix 14 13 The light emitting module according to any one of appendices 1 to 12, wherein the plurality of light sources are arranged on the substrate on a plurality of circles having different radii around the rotation axis.
  • the plurality of light sources extend in a first direction and are aligned in a second direction orthogonal to the first direction, and a third direction intersecting the first direction and the second direction, when viewed from above. 13.
  • the light-emitting module according to any one of appendices 1 to 12, arranged on an intersection of a plurality of second straight lines extending in a direction perpendicular to the third direction and arranged in a fourth direction orthogonal to the third direction.
  • Appendix 18 18. The light-emitting module according to any one of Appendices 1 to 17, further comprising a translucent member disposed on the plurality of light sources so as to straddle all of the plurality of light sources.
  • Appendix 19 19. The light emitting module according to appendix 18, wherein a light diffusing material is provided in the translucent member.
  • the present disclosure can be used, for example, as flash light sources for cameras, lighting, or vehicle-mounted headlights.
  • light emitting module 110 substrate 110a: upper surface 110b: lower surface 111: resin layer 112: wiring 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 220, 320, 420, 520, 520A, 520B, 520C, 520D: Light sources 120a, 220a: Light emitting elements 120b, 220b, 320b, 420b, 529A, 529B, 529C, 529D: Wavelength conversion members 120c, 220c: Semiconductor laminates 120d, 120e, 220d, 220e : electrodes 121a, 122a, 123a, 124a, 125a, 126a: irradiation regions 122b, 123b, 124b, 125b, 126b: annular orbits 131, 331, 431: first lenses 131a, 331a, 431a: light incident surfaces 131b, 331b, 431b:

Abstract

発光モジュール(100)は、基板(110)と、前記基板(110)上に固定され、出力が個別に制御可能な複数の光源(120)と、前記複数の光源(120)の間に配置された遮光部材と、前記複数の光源(120)上に配置され、各前記光源(120)が発する光が入射する第1レンズ(131)と、前記基板(110)を回転可能な駆動部(140)と、を備える。前記複数の光源(120)は第1光源と第2光源とを含む。前記第1光源が発し、かつ、前記第1レンズ(131)から出射する第1光の光軸と前記基板(110)の回転軸(D3)とがなす角は、前記第2光源が発し、かつ、前記第1レンズ(131)から出射する第2光の光軸と前記回転軸(D3)とがなす角と異なる。前記第2光は、前記回転軸(D3)を中心とする第1の環状軌道上に照射可能である。

Description

発光モジュール
 本開示は、発光モジュールに関する。
 下記特許文献1には、複数の半導体発光素子と、複数の半導体発光素子をそれぞれの出射光の光軸が同一方向を向くよう保持する筐体と、光軸と交差する平面に沿って筐体を変位させる筐体駆動手段とを備える照明装置が開示されている。複数の半導体発光素子の略中央において上述の平面に直交する方向に延びる軸心回りに筐体を回転させることにより、複数の半導体発光素子からの出射光が混合し、半導体発光素子の単体の個体差により生じる色温度や照明のむらが解消される。この照明装置においては、配光パターンが一定である。
特開2005-121872号公報
 本開示は、配光パターンを変更可能な発光モジュールを提供することを目的とする。
 本開示の一実施形態に係る発光モジュールは、基板と、前記基板上に固定され、出力が個別に制御可能な複数の光源と、前記複数の光源の間に配置された遮光部材と、前記複数の光源上に配置され、各前記光源が発する光が入射する第1レンズと、前記基板を回転可能な駆動部と、を備える。前記複数の光源は第1光源と第2光源とを含む。前記第1光源が発し、かつ、前記第1レンズから出射する第1光の光軸と前記基板の回転軸とがなす角は、前記第2光源が発し、かつ、前記第1レンズから出射する第2光の光軸と前記回転軸とがなす角と異なり、前記第2光は、前記回転軸を中心とする第1の環状軌道上に照射可能である。
 本開示の一実施形態によれば、配光パターンを変更可能な発光モジュールを提供することができる。
第1の実施形態に係る発光モジュールを示す上面図である。 図1のII-II線における部分断面図である。 図2の一部を拡大して示す断面図である。 図1のIV-IV線における断面の一部を示す断面図である。 図1のV-V線における断面の一部を示す断面図である。 図1における基板、複数の光源、および遮光部材を示す上面図である。 図6Aの光源を拡大して示す下面図である。 被照射面上において、各光源が発し、かつ、レンズから出射する光の照射領域を示す模式図である。 第2の実施形態に係る発光モジュールの一部を示す断面図である。 図8Aに示す基板、複数の光源、および遮光部材を示す上面図である。 第3の実施形態に係る発光モジュールの一部を示す断面図である。 第4の実施形態に係る発光モジュールの一部を示す断面図である。 図10に示す発光モジュール上にカバー部材を設けた状態を示す断面図である。 第5の実施形態に係る発光モジュールの一部を示す断面図である。 第6の実施形態に係る発光モジュールの一部を示す断面図である。 遮光部材の変形例を示す上面図である。 複数の光源の配置の変形例を示す上面図である。 複数の光源の配置の変形例を示す上面図である。 複数の光源の配置の変形例を示す上面図である。 複数の光源の形状および配置の変形例を示す上面図である。 図16Aの光源を拡大して示す下面図である。 複数の光源の配置の変形例を示す上面図である。 被照射面上において、各光源が発し、かつ、レンズから出射する光の照射領域を示す模式図である。 波長変換部材の変形例を示す上面図である。 波長変換部材の変形例を示す上面図である。 波長変換部材の変形例を示す上面図である。 波長変換部材の変形例を示す上面図である。 レンズの固定形態の変形例を示す部分断面図である。 複数の光源の制御方法の変形例を示す模式図である。
 以下に、本開示の実施形態について図面を参照しつつ説明する。
 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。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。断面図として、切断面のみを示す端面図を用いる場合がある。
 本明細書と各図において、既に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、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。またX軸が延びる方向を「X方向」とし、Y軸が延びる方向を「Y方向」とし、Z軸が延びる方向を「Z方向」とする。X方向は第1方向の一例であり、Y方向は第2方向の一例である。また、X方向のうち、矢印が向いている方向を「+X方向」または「+X側」といい、+X方向の逆方向を「-X方向」または「-X側」という。同様に、Y方向のうち、矢印が向いている方向を「+Y方向」または「+Y側」、+Y方向の逆方向を「-Y方向」または「-Y側」といい、Z方向のうち、矢印が向いている方向を「+Z方向」、「+Z側」または「上方」、+Z方向の逆方向を「-Z方向」、「-Z側」または「下方」ともいう。ただし、これらの方向は重力方向とは無関係である。実施形態では、発光モジュールが備える光源は一例として+Z方向に光を発するものとする。また、+Z方向から見たときの対象物の面を「上面」とし、-Z方向から見たときの対象物の面を「下面」とする。
 また、本明細書または特許請求の範囲において、ある構成要素が複数あり、それぞれを区別して表現する場合に、その構成要素の頭に“第1”、“第2”と付記して区別することがある。また、本明細書と特許請求の範囲とで区別する対象が異なる場合があり得る。そのため、特許請求の範囲において本明細書と同一の付記がされた構成要素が記載されていても、この構成要素によって特定される対象が、本明細書と特許請求の範囲との間で一致しないことがあり得る。
 例えば、本明細書において“第1”、“第2”、“第3”と付記されて区別される構成要素があり、本明細書において“第1”および“第3”が付記された構成要素を特許請求の範囲に記載する場合に、見易さの観点から特許請求の範囲においては“第1”、“第2”と付記して構成要素を区別することがある。この場合、特許請求の範囲において“第1”、“第2”と付記された構成要素はそれぞれ、本明細書において“第1”、“第3”と付記された構成要素を指すことになる。なお、このルールの適用対象は構成要素に限らず、その他の対象に対しても、合理的かつ柔軟に適用される。
 <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、本実施形態に係る発光モジュールを示す上面図である。図2は、図1のII-II線における部分断面図である。図3は、図2の一部を拡大して示す断面図である。図4は、図1のIV-IV線における断面図である。図5は、図1のV-V線における断面図である。図6Aは、図1における基板、複数の光源、および遮光部材を示す上面図である。図6Bは、図6Aの光源を拡大して示す下面図である。図7は、被照射面上において、各光源が発し、かつ、第1レンズから出射する光の照射領域を示す模式図である。
 図2~図5では、各光源120から出射する光の一部を矢印で示している。後述する他の図においても同様である。
 発光モジュール100は、図2に示すように、基板110と、複数の光源120と、第1レンズ131と、駆動部140と、を備える。以下では、発光モジュール100を、スマートフォンの筐体191内に配置し、スマートフォンのカメラのフラッシュ光源として用いる例を説明する。ただし、発光モジュール100の用途は上記に限定されない。以下、発光モジュール100の各部について詳述する。
 基板110は、図3に示すように、本実施形態では、樹脂層111と、複数の配線112と、を有する配線基板である。複数の配線112は、基板110内に設けられる。
 基板110の表面は、上面110aと、上面110aの反対側に位置する下面110bと、を含む。上面110aおよび下面110bは、略平坦であり、X-Y平面に概ね平行である。図1に示すように、基板110の上面視形状は、略円形である。ただし、基板110の形状は、上記に限定されない。
 図3に示すように、複数の光源120は、基板110上、換言すると基板110の上面110a上に固定される。各光源120は、発光素子120aおよび波長変換部材120bを有する。
 発光素子120aは、例えばLED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)である。発光素子120aは、半導体積層体120cと、半導体積層体120cの下面に配置される少なくとも正負一対の電極120d、120eと、を含む。発光素子120aは、半導体積層体120c上に透光性の基板等がさらに配置されてもよい。
 半導体積層体120cは、n型半導体層、活性層、およびp型半導体層を含む。図6Bに示すように、半導体積層体120cの下面視形状は、4辺のうちの向かい合う2辺がX方向に概ね平行であり、4辺の内の残りの向かい合う2辺がY方向に概ね平行な略四角形である。発光素子120a(換言すると光源120)は、例えば上面視で一辺が50μm以上1000μm以下の四角形である。ただし、半導体積層体120cの形状は上記に限定されない。
 半導体積層体120cの材料には、短波長の光を発光可能な窒化物半導体を用いることが好ましい。これにより、波長変換部材120bが含有する波長変換物質を効率良く励起できる。窒化物半導体は、主として一般式InAlGa1-x-yN(0≦x、0≦y、x+y≦1)で表される。半導体積層体120cの発光ピーク波長は、発光効率、並びに波長変換物質の励起およびその発光との混色関係等の観点から、400nm以上530nm以下が好ましく、420nm以上490nm以下がより好ましく、450nm以上475nm以下がより一層好ましい。ただし、半導体積層体120cの材料には、InAlGaAs系半導体またはInAlGaP系半導体等を用いてもよい。半導体積層体120cから出射する光の色は、本実施形態では、青色である。
 一対の電極120d、120eのうちの一方は、半導体積層体120cのn型半導体層に電気的に接続され、他方は、半導体積層体120cのp型半導体層に電気的に接続される。また、複数の光源120の電極120d、120eは、基板110の複数の配線112に対をなして電気的に接続される。したがって、各光源120の出力は個別に制御可能である。
 光源120を小型化するほど、一対の電極120d、120eを相互に離隔させつつ、各電極120d、120eの下面視における面積を確保することが難しくなる。これに対して、本実施形態では、図6Bに示すように、下面視において一対の電極120d、120eはそれぞれ下面視形状が直角三角形であり、半導体積層体120cの角部に直角三角形の直角が対向するように、半導体積層体120cの対角方向に並ぶ。そのため、例えば一対の略矩形状の電極において、電極の各辺がX方向またはY方向に延びる場合と比較して、一対の電極120d、120eを互いに十分に離隔させつつ、下面視における各電極120d、120eの面積を大きくできる。ただし、一対の電極120d、120eそれぞれの形状およびこれらが並ぶ方向は、上記に限定されない。例えば、p型半導体層に電気的に接続される電極とn型半導体層に電気的に接続される電極を容易に判別できるように、一対の電極は相互に異なる形状を有していてもよい。また、一対の電極は、X方向またはY方向に並び、各電極の形状は、四角形等の略矩形状、円形状および楕円形状等であってもよい。
 図3に示すように、波長変換部材120bは、発光素子120a上に配置される。波長変換部材120bは、本実施形態では、母材として透光性を有する樹脂材料と、波長変換物質と、を含む。なお波長変換部材120bは、波長変換物質の焼結体であってもよい。
 波長変換部材120bの母材には、例えばシリコーン等の透光性を有する樹脂材料を用いることができる。波長変換物質は、発光素子120aが発する一次光の少なくとも一部を吸収して、一次光とは異なる波長の二次光を発する。波長変換物質としては、例えば、イットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体(例えば、Y(Al,Ga)12:Ce)、ルテチウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体(例えば、Lu(Al,Ga)12:Ce)、テルビウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体(例えば、Tb(Al,Ga)12:Ce)、CCA系蛍光体(例えば、Ca10(POCl:Eu)、SAE系蛍光体(例えば、SrAl1425:Eu)、クロロシリケート系蛍光体(例えば、CaMgSi16Cl:Eu)、βサイアロン系蛍光体(例えば、(Si,Al)(O,N):Eu)若しくはαサイアロン系蛍光体(例えば、Ca(Si,Al)12(O,N)16:Eu)等の酸窒化物系蛍光体、SLA系蛍光体(例えば、SrLiAl:Eu)、CASN系蛍光体(例えば、CaAlSiN:Eu)若しくはSCASN系蛍光体(例えば、(Sr,Ca)AlSiN:Eu)等の窒化物系蛍光体、KSF系蛍光体(例えば、KSiF:Mn)、KSAF系蛍光体(例えば、KSi0.99Al0.015.99:Mn)若しくはMGF系蛍光体(例えば、3.5MgO・0.5MgF・GeO:Mn)等のフッ化物系蛍光体、ペロブスカイト構造を有する蛍光体(例えば、CsPb(F,Cl,Br,I))、又は、量子ドット蛍光体(例えば、CdSe、InP、AgInS又はAgInSe)等を用いることができる。
 KSAF系蛍光体としては、下記式(I)で表される組成を有していてよい。
  M[SiAlMn]      (I)
 式(I)中、Mはアルカリ金属を示し、少なくともKを含んでよい。Mnは4価のMnイオンであってよい。p、q、r及びsは、0.9≦p+q+r≦1.1、0<q≦0.1、0<r≦0.2、5.9≦s≦6.1を満たしていてよい。好ましくは、0.95≦p+q+r≦1.05又は0.97≦p+q+r≦1.03、0<q≦0.03、0.002≦q≦0.02又は0.003≦q≦0.015、0.005≦r≦0.15、0.01≦r≦0.12又は0.015≦r≦0.1、5.92≦s≦6.05又は5.95≦s≦6.025であってよい。例えば、K[Si0.946Al0.005Mn0.0495.995]、K[Si0.942Al0.008Mn0.0505.992]、K[Si0.939Al0.014Mn0.0475.986]で表される組成が挙げられる。このようなKSAF系蛍光体によれば、輝度が高く、発光ピーク波長の半値幅の狭い赤色発光を得ることができる。
 波長変換部材120bが発する色は、例えば黄色である。発光素子120aが発する光の青色と、波長変換部材120bが発する光の黄色とを混ぜ合わせることにより、各光源120は、白色光を発する。ただし、各光源が発する光の色は、白色に限定されない。
 複数の光源120は、上面視において、X方向(換言すると第1方向)に延び、X方向と直交するY方向(換言すると第2方向)に並ぶ複数の第1直線L1と、Y方向に延び、X方向に並ぶ複数の第2直線L2と、の交点上に配置される。具体的には、図6Aに示すように、複数の第1直線L1は、例えばY方向に等間隔で配列される。複数の第2直線L2は、X方向に等間隔で配列される。本実施形態では、5本の第1直線L1と5本の第2直線L2との25個の各交点上に、光源120がそれぞれ配置される。すなわち、発光モジュール100には、25個の光源120が設けられている。各光源120の上面視における中心C2は、概ね交点上に位置する。また、25個の光源120のうち、中央に位置する光源120の中心C2は、基板110の上面視における中心C1上に位置する。このように、複数の光源120は、格子状に配置される。X方向およびY方向に隣り合う光源120の上面視における中心C2同士の距離は、例えば50μm以上1000μm以下である。またX方向およびY方向に隣り合う光源120同士の距離は、例えば10μm以上500μm以下である。ただし、発光モジュールに設ける光源の数および各光源の位置は、上記に限定されない。例えば、基板110の中心C1上に光源120は配置されなくてもよい。
 図3に示すように、本実施形態に係る発光モジュール100は、光源120を被覆する遮光部材161と、透光部材162と、をさらに備えてもよい。
 遮光部材161は、本実施形態では、図6Aに示すように、複数の光源120の周囲を囲むとともに、複数の光源120の間に配置される。複数の光源120は、遮光部材161により一体となっている。遮光部材161は、例えば、樹脂材料と、光拡散材と、を含み、光拡散材によって発光素子120aおよび波長変換部材120bが発する光を拡散反射する。これにより、発光素子120aの側面から波長変換部材120bを伝搬しない光が出射することを抑制できる。その結果、光源120が発する光の色むらを抑制できる。遮光部材161に含まれる樹脂材料として、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、またはこれらの変性樹脂等を用いることができる。遮光部材161に含まれる光拡散材として、酸化チタンや酸化マグネシウム等を用いることができる。
 透光部材162は、例えば図3に示すように、複数の光源120上において、複数の光源120全てに跨るように配置される。透光部材162により、各光源120が発する光を拡散できる。これにより、隣り合う光源120から出射する光の間が暗部として目立つことを抑制できる。透光部材162の厚みは、概ね一定である。透光部材162は、複数の光源120の上面および遮光部材161の上面に接している。ただし、透光部材は、複数の光源および遮光部材から離隔していてもよい。また、各光源120それぞれに対応する複数の透光部材を配置してもよい。この場合、隣り合う透光部材の間には遮光部材を配置していてもよい。透光部材162には、透光性を有する樹脂材料またはガラス等を用いることができる。透光部材162中には、光拡散材が設けられてもよい。透光部材162の光拡散材には、例えば、酸化チタンや酸化マグネシウム等を用いることができる。
 第1レンズ131には、各光源120から出射する光が入射する。第1レンズ131は、透光部材162の上方に配置され、透光部材162から離隔する。第1レンズ131と透光部材162との最短距離は、例えば50μm以上1000μm以下である。第1レンズ131は、上面視における基板110の中心C1を通り、Z方向に延びる軸D1を中心軸とする回転体である。ここで「回転体」とは、第1レンズ131の製造精度等による誤差を許容して、1つの直線を軸として平面図形を1回転させたときにできるような立体を意味する。したがって軸D1は、第1レンズ131の光軸に相当する。
 第1レンズ131は、本実施形態では、複数の光源120側に凸面を有するレンズである。第1レンズ131の表面は、複数の光源120と対向する光入射面131aと、光入射面131aの反対側に位置する光出射面131bと、を含む。光入射面131aは、凸面である。光出射面131bは、平坦であり、X-Y平面に概ね平行である。
 図1および図6Aにおいては、説明をわかりやすくするために、軸D1から中心C2までの距離が同じ光源120を、同じハッチングまたは斜線のパターンで示している。以下、25個の光源120を、軸D1から中心C2までの距離が短い光源120から順に、「第1光源121」、「第2光源122」、「第3光源123」、「第4光源124」、「第5光源125」、「第6光源126」ともいう。第1光源121の数は1個である。第2光源122の数は、4個である。第3光源123の数は、4個である。第5光源125の数は、8個である。第6光源126の数は4個である。
 図3~図5に示すように、各光源121、122、123、124、125、126が発し、第1レンズ131から出射する光の光軸D21、D22、D23、D24、D25、D26は、本実施形態では第1レンズ131の焦点F1を通る。第1光源121を除く各光源122、123、124、125、126が発し、第1レンズ131から出射する光の光軸D22、D23、D24、D25、D26は、焦点F1を通った後、+Z方向に向かうほど、軸D1から離れる。
 具体的には、図3に示すように、第1光源121が発し、かつ、第1レンズ131から出射する光の光軸D21と軸D1とがなす角θ1は、概ね0度である。
 各第2光源122が発し、かつ、第1レンズ131から出射する光の光軸D22と軸D1とがなす角θ2は、第1レンズ131が軸D1を中心軸とする回転体であるため、概ね同じ角度となる。また、角θ2は、角θ1と異なり、0度より大きい。
 図4に示すように、各第3光源123が発し、かつ、第1レンズ131から出射する光の光軸D23と軸D1とがなす角θ3は、第1レンズ131が軸D1を中心軸とする回転体であるため、概ね同じ角度となる。また、角θ3は、角θ2より大きい。
 図3に示すように、各第4光源124が発し、かつ、第1レンズ131から出射する光の光軸D24と軸D1とがなす角θ4は、第1レンズ131が軸D1を中心軸とする回転体であるため、概ね同じ角度となる。また、角θ4は、角θ3より大きい。
 図5に示すように、各第5光源125が発し、かつ、第1レンズ131から出射する光の光軸D25と軸D1とがなす角θ5は、第1レンズ131が軸D1を中心軸とする回転体であるため、概ね同じ角度となる。角θ5は、角θ4より大きい。
 図4に示すように、各第6光源126が発し、かつ、第1レンズ131から出射する光の光軸D26と軸D1とがなす角θ6は、第1レンズ131が軸D1を中心軸とする回転体であるため、概ね同じ角度となる。また角θ6は、角θ5より大きい。
 各角θ2、θ3、θ4、θ5、θ6の大きさは、例えば、光入射面131aの曲率や各光源120の軸D1からの距離を調整することにより、調整できる。
 第1レンズ131の外周部には、第1レンズ131の外周部から下方に延びる支持部132が設けられている。支持部132は、第1レンズ131と一体的に形成されている。支持部132は、本実施形態では、上面視において複数の光源120を囲む筒状形状である。ただし、支持部の形状は、筒状形状に限定されない。例えばレンズの外周に柱状の支持部を複数配置してもよい。また、支持部は、レンズとは異なる材料によって構成されてもよい。この場合、支持部は、透光性を有していなくてもよい。
 図2に示すように、スマートフォンの筐体191には、開口191aが設けられる。第1レンズ131は、本実施形態では、開口191a内に配置される。支持部132は、スマートフォンの筐体191内に配置されたスマートフォンの構成要素192に固定される。支持部132と筐体191との間には、支持部132および筐体191に密着する密着部材193が設けられる。密着部材193には、例えば天然ゴムまたは合成ゴム等の弾性材料を用いることができる。密着部材193の形状は、図1に示すように、環状である。密着部材193により、第1レンズ131と筐体191との隙間から粉塵や液体が侵入することを抑制できる。ただし密着部材の位置は、レンズと筐体との隙間から粉塵や液体が侵入することを抑制できる限り上記に限定されない。例えば、密着部材は、レンズの本体部と筐体との隙間に設けてもよい。また、レンズに支持部が設けられておらず、レンズ自体が筐体に固定されてもよい。
 駆動部140は、本実施形態では、モータ141と、基板110に連結され、モータ141と連動するシャフト142と、を有する。モータ141が駆動すると、シャフト142が回転する。シャフト142の回転に伴い、Z軸に平行な軸を回転軸D3として基板110が回転する。回転軸D3は、本実施形態では、軸D1と概ね一致している。
 発光モジュール100は、駆動部140と連動して光源120の出力を制御可能な制御部150をさらに備える。シャフト142には、回転接続コネクタ170が設けられている。回転接続コネクタ170は、リングユニット171と、ブラシユニット172と、を有する。回転接続コネクタ170は、回転する基板110の複数の配線112と制御部150とを電気的に接続する。回転接続コネクタ170は、本実施形態では、スリップリングである。ただし、回転接続コネクタは、液体金属を用いたロータリーコネクタ等であってもよい。
 リングユニット171は、シャフト142が内部に配置され、シャフト142に連結された筒状体171aと、筒状体171aの外周に設けられた導電性の複数のリング171bと、を有する。リングユニット171は、シャフト142とともに回転する。シャフト142の内部および筒状体171aの内部を介して、複数のリング171bと基板110に内蔵された複数の配線112が、対をなして電気的に接続されている。
 ブラシユニット172は、複数のリング171bと対をなして接触する導電性の複数のブラシ172aと、複数のブラシ172aを保持するホルダー172bと、を有する。
 制御部150は、例えばCPU(Central Processing Unit)およびメモリを有する。制御部150は、駆動部140のモータ141および回転接続コネクタ170の各ブラシ172aに電気的に接続される。
 制御部150およびブラシユニット172は、本実施形態では、スマートフォンの構成要素192に固定される。そのため、モータ141を駆動させた場合、制御部150およびブラシユニット172は回転せずに、リングユニット171に電気信号を送信できる。
 次に、本実施形態に係る発光モジュール100の動作を説明する。
 制御部150は、駆動部140を制御して、基板110を回転させる。基板110の回転速度は、特に限定されないが、例えば、60rpm以上であり、24000rpm以下である。制御部150は、駆動部140のモータ141の回転速度を調整できるように構成してもよい。
 図3に示すように、第1光源121が発し、かつ、第1レンズ131から出射する光の光軸D21と回転軸D3とがなす角θ1は、概ね0度である。したがって、基板110が一回転する間に第1光源121が点灯している場合、第1光源121が発し、かつ、第1レンズ131から出射する光の大部分は、回転軸D3と直交し、第1レンズ131の+Z方向に位置する被照射面P1上において、回転軸D3を中心として回転する。本実施形態において、被照射面P1は仮想的な面である。以下、基板110が一回転する間に第1光源121が点灯している場合に、被照射面P1において第1光源121が発し、かつ、第1レンズ131から出射する光の照射領域を、「照射領域121a」という。図7に示すように、照射領域121aは、回転軸D3を中心とする略円形の領域である。
 また、図3に示すように、各第2光源122が発し、かつ、第1レンズ131から出射する光の光軸D22と回転軸D3とがなす角θ2は、角θ1と異なり、0度より大きい。したがって、基板110が一回転する間に第2光源122が点灯している場合、第2光源122が発し、かつ、第1レンズ131から出射する光は、被照射面P1上において、光軸D22が回転軸D3に対して傾きを有した状態で、回転軸D3を中心として回転する。以下、基板110が一回転する間に第2光源122が点灯している場合に、被照射面P1において第2光源122が発し、かつ、第1レンズ131から出射する光の照射領域を、「照射領域122a」という。図7に示すように、照射領域122aは、照射領域121aの外側に位置する環状の領域である。ただし、照射領域122aの一部は、照射領域121aと重なっていてもよい。基板110の回転に伴い、光軸D22は、照射領域122a内の第1の環状軌道122b上を移動する。第1の環状軌道122bは、Z方向から見たとき(図3では-Z方向から見たとき)に、回転軸D3を中心とする軌道である。
 また、図3および図4に示すように、各第3光源123が発し、かつ、第1レンズ131から出射する光の光軸D23と回転軸D3とがなす角θ3は、角θ1および角θ2と異なり、角θ2より大きい。したがって、基板110が一回転する間に第3光源123が点灯している場合、第3光源123が発し、かつ、第1レンズ131から出射する光は、被照射面P1上において、光軸D23が光軸D22よりも回転軸D3から離隔した位置に位置した状態で、回転軸D3を中心として回転する。以下、基板110が一回転する間に第3光源123が点灯している場合に、被照射面P1において第3光源123が発し、かつ、第1レンズ131から出射する光の照射領域を、「照射領域123a」という。図7に示すように、照射領域123aは、一部が照射領域122aと重なり、他部が照射領域122aの外側に位置する環状の領域である。基板110の回転に伴い、光軸D23は、照射領域123a内の第2の環状軌道123b上を移動する。第2の環状軌道123bは、Z方向から見たとき(図3では-Z方向から見たとき)に、回転軸D3を中心とする軌道である。
 各光源124、125、126も第3光源123と同様に、図3、図4および図5に示すように、基板110が一回転する間に各光源124、125、126が点灯している場合、各光源124、125、126が発し、かつ、第1レンズ131から出射する光は、被照射面P1上において、それぞれの光軸D24、D25、D26が回転軸D3に対して傾きを有した状態で、回転軸D3を中心として回転する。各光源120の中心C2と回転軸D3との距離が大きい程、各光源120が発し、かつ、第1レンズ131から出射する光の光軸と回転軸D3とがなす角は、大きくなる。したがって、角θ3<角θ4<角θ5<角θ6である。以下、基板110が一回転する間に光源124、125、126がそれぞれ点灯している場合に、被照射面P1において光源124、125、126がそれぞれ発し、かつ、第1レンズ131から出射する光の照射領域を、「照射領域124a」、「照射領域125a」、「照射領域126a」という。
 図7に示すように、照射領域124aは、一部が照射領域123aと重なり、他部が照射領域123aの外側に位置する環状の領域である。基板110の回転に伴い、光軸D24が、照射領域124a内の第3の環状軌道124b上を移動する。照射領域125aは、一部が照射領域124aと重なり、他部が照射領域124aの外側に位置する環状の領域である。基板110の回転に伴い、光軸D25が、照射領域125a内の第4の環状軌道125b上を移動する。照射領域126aは、一部が照射領域125aと重なり、他部が照射領域125aの外側に位置する環状の領域である。基板110の回転に伴い、光軸D26が、照射領域126a内の第5の環状軌道126b上を移動する。第3の環状軌道124b、第4の環状軌道125bおよび第5の環状軌道126bは、Z方向から見たとき(図3では-Z方向から見たとき)に、回転軸D3を中心とする軌道である。
 第1光源121を除く各光源122、123、124、125、126が発し、第1レンズ131から出射する光の光軸D22、D23、D24、D25、D26は、焦点F1を通った後、+Z方向に向かうほど、軸D1から離れる。そのため、発光モジュール100を小型にしつつ、被照射面P1の広範囲に光を照射できる。
 本実施形態では、各環状軌道122b、123b、124b、125b、126bの半径は、各光源122、123、124、125、126の中心C2と回転軸D3との距離に応じた長さである。本実施形態では、複数の光源120が格子状に配置されており、複数の光源120の中心Cが、回転軸D3を中心とし、略等間隔に配置される円周上に配置されていないため、隣り合う環状軌道の間隔は一定とはならない。ただし、複数の光源120が格子状に配置されていたとしても、第1レンズ131の形状を調整することにより、複数の環状軌道122b、123b、124b、125b、126bを略等間隔に配置できる。
 また、本実施形態では、複数の照射領域122a、123a、124a、125a、126aのうち、隣り合う照射領域は、部分的に重なり合っていている。隣り合う照射領域が互いに重なり合う部分を有することにより、隣り合う環状軌道の間に照度が低い領域が生じることを抑制できる。ただし、発光モジュール100の使用状況に応じて、隣り合う照射領域を互いに重なり合わないようにしてもよい。また、本実施形態では、照射領域121aは円形であり、各照射領域122a、123a、124a、125a、126aは、円環状であり、各環状軌道122b、123b、124b、125b、126bは、円環状である。ただし、各照射領域は、各部品の製造精度や組み立て精度等によっては、厳密な円形または円環状でなくてもよい。また、各環状軌道は、各部品の製造精度や組み立て精度等によっては、厳密な円環状でなくてもよい。
 例えば、カメラの撮影領域内に発光モジュール100との距離が異なる複数の被写体が存在する場合に、撮影領域の全域に概ね均一な光度の光を照射したとき、発光モジュール100との距離が遠い被写体ほど、照度は低くなる。そのためカメラで複数の被写体を撮影した場合に、撮影画像において、近傍の被写体は白飛びし、遠方の被写体は黒潰れする可能性がある。これに対して、本実施形態では、制御部150は、基板110の回転中、複数の光源120の出力を個別に制御する。
 具体的には、制御部150は、照射領域121aの照度が所望の照度となるように、第1光源121の出力を制御する。これにより、例えば、照射領域121aの照度を、Z方向に見て照射領域121a内に位置する被写体との距離に応じた照度にできる。この際、制御部150は、基板110の回転速度や回転する回数等の発光モジュール100の駆動条件、および/またはカメラのシャッタースピード等のカメラの撮影条件等にさらに盛り込んで、第1光源121の出力を設定してもよい。
 また、制御部150は、基板110の回転と連動して、第1光源121を除く各光源122、123、124、125、126の出力を制御する。具体的には、例えば、制御部150は、各光軸D22、D23、D24、D25、D26の環状軌道122b、123b、124b、125b、126bにおける位置に応じて各光源122、123、124、125、126の出力を制御する。これにより、例えば、照射領域122aの周方向の照度分布を、Z方向に見て照射領域122a内に位置する各被写体との距離に応じた照度分布にできる。他の照射領域123a、124a、125a、126aについても同様である。この際、制御部150は、基板110の回転速度や回転する回数等の発光モジュール100の駆動条件、および/またはカメラのシャッタースピード等のカメラの撮影条件等にさらに盛り込んで、各光源122、123、124、125、126の出力を設定してもよい。なお、第1光源121が発し、かつ、第1レンズ131から出射する光の光軸D21と回転軸D3とがなす角θ1は0度よりも大きくてもよい。換言すると、第1光源121の光軸D21は、回転軸D3を中心とする環状軌道上を移動してもよい。この場合、制御部150は、基板110の回転と連動して、第1光源121の出力を制御してもよい。これにより、照射領域121aにおいて、所望の照度分布を有する照射をすることができる。
 以上により、発光モジュール100の配光パターンを変更できる。
 制御部150は、例えば、各光源120の回転前の位置およびモータ141の回転速度や回転数等から、各光源120が発し、第1レンズ131から出射する光の光軸の環状軌道における位置を推定してもよい。また、制御部150は、ロータリーエンコーダ等の回転角度検出センサの検出結果を用いて、各光源120が発し、第1レンズ131から出射する光の光軸の環状軌道における位置を推定してもよい。具体的には、回転角度検出センサにより、基板110が回転していない状態等を基準状態として、基準状態からの基板110の回転角度を検出する。そして、基準状態からの基板110の回転角度から、回転時の各光源120が発し、第1レンズ131から出射する光の光軸の環状軌道上の位置を推定できる。
 次に、本実施形態の効果を説明する。
 本実施形態に係る発光モジュール100は、基板110と、基板110上に固定され、出力が個別に制御可能な複数の光源120と、複数の光源120上に配置され、各光源120が発する光が入射する第1レンズ131と、基板110を回転可能な駆動部140と、を備える。複数の光源120は第1光源121と第2光源122とを含む。第1光源121が発し、かつ、第1レンズ131から出射する第1光の光軸D21と基板110の回転軸D3とがなす角θ1は、第2光源122が発し、かつ、第1レンズ131から出射する第2光の光軸D22と回転軸D3とがなす角θ2と異なる。第2光源122が発し、かつ、第1レンズ131から出射する第2光は、回転軸D3を中心とする第1の環状軌道122b上に照射可能である。そのため、発光モジュール100の配光パターンを変更できる。
 また、1つの第1レンズ131に各光源120が発する光が入射するため、本実施形態の発光モジュール100は、各光源120に対して個別にレンズを設けるような発光モジュールと比較して構造が簡単であり、小型である。また、外部から視認される第1レンズ131の数が1つであるため、意匠性に優れる。また、1つの第1レンズ131の下方に複数の光源120が配置されるため、複数の光源120を密集させ易い。そのため、発光モジュール100を小型にしつつ、個別に照度を制御できる照射領域121a、122a、123a、124a、125a、126aの数を増やしやすい。
 また、複数の光源は第3光源123を含み、第3光源123が発し、かつ、第1レンズ131から出射する第3光は、第1の環状軌道122b上とは異なり、回転軸D3を中心とする第2の環状軌道123b上に照射可能である。すなわち、照度を制御可能な2以上の照射領域121a、122a、123aが存在する。そのため、発光モジュール100の配光パターンのバリエーションを増やすことができる。
 また、第1レンズ131は、基板110から分離している。すなわち、第1レンズ131は、基板110とともに回転しない。さらに、第1レンズ131はZ方向において基板110と重なっているため、第1レンズ131により、回転する基板110および複数の光源120が外部に露出することを抑制できる。
 また、第1レンズ131は、第1レンズ131の光軸と回転軸D3とが一致し、回転軸D3を中心軸とする回転体である。そのため、第1レンズ131の形状を簡単にできる。また、このような第1レンズ131の下方に、回転軸D3からの距離が概ね同じ第2光源122を複数設けることで、1つの照射領域122aに複数の第2光源122からの光を照射できる。これにより、照射領域122aの照度を向上できる。
 また、本実施形態における第1レンズ131の光出射面131bは、平坦である。そのため、凹凸面を有する光出射面と比べて、異物が光出射面131b上に留まり難い。そのため、カバー部材を設けなくてもよい。また、カバー部材を設けない場合、発光モジュール100から出射する光の光度が低下することを抑制できる。
 また、第1レンズ131の光入射面131aは、凸面である。そのため、各光源120が発し、かつ、第1レンズ131から出射する光は、第1レンズ131の光軸に向かって進む。そのため、第1レンズ131から出射した光が、筐体191等の発光モジュール100の周囲の部品に遮られることを抑制できる。
 また、複数の光源120は、上面視において、X方向に延び、X方向と直交するY方向に並ぶ複数の第1直線L1と、Y方向に延び、X方向に並ぶ複数の第2直線L2と、の交点上に配置される。このように複数の光源120は、格子状に配置されるため、基板110上に複数の光源120を配置することが容易となる。
 また、複数の光源120の間には、遮光部材161が配置される。そのため、光源120から出射する光の色むらを抑制できる。
 また、発光モジュール100は、複数の光源120上において、複数の光源120全てに跨るように配置される透光部材162をさらに備える。そのため、隣り合う光源120から出射する光の間が暗部として目立つことを抑制できる。
 また、透光部材162中には、光拡散材が設けられる。そのため、隣り合う光源120から出射する光の間が暗部として目立つことを好適に抑制できる。
 <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8Aは、本実施形態に係る発光モジュールの一部を示す断面図である。図8Bは、図8Aに示す基板、複数の光源、および遮光部材を示す上面図である。
 本実施形態に係る発光モジュール200は、光源120の数が9個である点で第1の実施形態に係る発光モジュール100と相違する。
 なお、以下の説明においては、原則として、第1の実施形態との相違点を主に説明し、第1の実施形態と同様の構成を省略することがある。後述する他の実施形態および変形例についても同様である。
 図8Bに示すように、複数の光源120は、3本の第1直線L1と3本の第2直線L2との交点上に配置される。複数の光源120のうち、最も+X側に位置し、かつ、最も-Y側に位置する光源121の中心C2が、回転軸D3上に位置する。このような発光モジュール200も、第1の実施形態と同様に、照度を個別に制御可能な照射領域の数を6個とできる。なお、照度を個別に制御可能な照射領域の数は、上記に限定されず、光源の数や光源の配置等により変更することができる。
 <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9は、本実施形態に係る発光モジュールの一部を示す断面図である。
 本実施形態に係る発光モジュール300は、第1レンズ331の形状において、第1の実施形態に係る発光モジュール100と相違する。
 第1レンズ331は、フレネルレンズである。第1レンズ331の光入射面331aは、フレネル形状を有する。ここで「フレネル形状」とは、のこぎり状の断面を有する形状である。第1レンズ331の光出射面331bは、平坦であり、X-Y平面に概ね平行である。
 本実施形態においても、第1の実施形態と同様に、各光源121、122、123、124、125、126が発し、かつ、第1レンズ331から出射する光の光軸と回転軸D3とがなす角は、相互に異なる。
 次に、本実施形態の効果を説明する。
 第1レンズ331は、光入射面331aにフレネル形状を有するフレネルレンズである。フレネルレンズである第1レンズ331は、例えば第1レンズ131が有する曲面を同心円状の領域に分割し、角度をつけることにより厚みを減らしたレンズである。また、外部から視認可能な第1レンズ331をフレネルレンズとすることで、意匠性を向上できる。
 <第4の実施形態>
 次に、第4の実施形態について説明する。
 図10は、本実施形態に係る発光モジュールの一部を示す断面図である。図11は、図10に示す発光モジュール上にカバー部材を設けた状態を示す断面図である。
 本実施形態に係る発光モジュール400は、第1レンズ431の形状において、第1の実施形態に係る発光モジュール100と相違する。
 第1レンズ431は、凸レンズである。第1レンズ431の光入射面431aおよび光出射面431bは、凸面である。本実施形態では、光入射面431aと光出射面431bとが非対称である。具体的には、光入射面431aおよび光出射面431bの上面視形状は、それぞれ円形であり、光入射面431aの上面視における直径は、光出射面431bの上面視における直径よりも大きい。また、光入射面431aの曲率は、光出射面431bの曲率よりも小さい。第1レンズの光入射面の曲率が小さい場合、光源からの光の第1レンズへの入光効率が高くなる。また光出射面の曲率が大きい場合、迷光を減らし、コントラスト性が良好になる。ただし、光入射面および光出射面の形状は、上記に限定されない。例えば、第1レンズの光入射面の曲率を光出射面の曲率よりも大きくしてもよく、この場合、光源からの光を第1レンズによる屈折で大きく曲げることができ、広角配光にしやすくなる。なお、光入射面と光出射面とは、Z方向において略対称であってもよい。
 各光源120が発する光の大部分は、光入射面431aで屈折し、第1レンズ431に入射した後、光出射面431bで再度屈折する。また、本実施形態においても、第1の実施形態と同様に、各光源121、122、123、124、125、126が発し、かつ、第1レンズ431から出射する光の光軸と回転軸D3とがなす角は、相互に異なる。
 次に、本実施形態の効果を説明する。
 第1レンズ431の光入射面431aおよび光出射面431bは、それぞれ凸面である。このように、光入射面431aと光出射面431bの2つの凸面の形状を調整することで、各光源120から出射し、かつ、第1レンズ431から出射する光の光軸と回転軸D3とがなす角を容易に調整できる。
 図11に示すように、第1レンズ431の上方には、透光性を有するカバー部材494を設けてもよい。これにより、凸面である光出射面431bが外部に露出して第1レンズ431が衝突等により損傷することを抑制できる。この際、密着部材193は設けられていなくてもよい。
 <第5の実施形態>
 次に、第5の実施形態について説明する。
 図12は、本実施形態に係る発光モジュールの一部を示す断面図である。
 本実施形態に係る発光モジュール500は、透光部材162が設けられておらず、複数の第2レンズ580をさらに備える点で、第4の実施形態に係る発光モジュール400と相違する。
 各第2レンズ580は、各光源120上に1つずつ配置される。各第2レンズ580は、例えば、凸レンズである。複数の第2レンズ580の形状は、概ね同じである。ただし、複数の第2レンズの形状は、同一でなくてもよい。また、各第2レンズは対応する光源から離隔していてもよい。第1レンズ431と第2レンズ580との最短距離は、例えば50μm以上1000μm以下である。
 各光源120が発する光は、それぞれ対応する第2レンズ580に入射する。第2レンズ580から出射した光は、第1レンズ431に入射する。
 次に、本実施形態の効果を説明する。
 本実施形態に係る発光モジュール500は、第1レンズ431と光源120との間に位置し、光源120上に配置される第2レンズ580をさらに備える。各第2レンズ580により、各光源120が発する光を集光させて、第1レンズ431に入射させることができる。
 また、各第2レンズ580により、各光源120が発し、かつ、第1レンズ431から出射する光の光軸と回転軸D3とがなす角を容易に微調整できる。
 <第6の実施形態>
 次に、第6の実施形態について説明する。
 図13は、本実施形態に係る発光モジュールの一部を示す断面図である。
 本実施形態に係る発光モジュール600は、複数の第2レンズ580の代わりに1つの第2レンズ680が第1レンズ431と複数の光源120との間に位置し、複数の光源120上において、複数の光源120全てに跨るように配置される点で、第5の実施形態に係る発光モジュール500と相違する。
 第2レンズ680は、例えば、凸レンズである。第2レンズ680は、各光源120の上面および遮光部材161の上面に接する。ただし、第2レンズは、複数の光源および遮光部材から離隔していてもよい。
 各光源120が発する光は、第2レンズ680に入射する。第2レンズ680から出射した光は、第1レンズ431に入射する。
 次に、本実施形態の効果を説明する。
 本実施形態に係る発光モジュール600においては、第2レンズ680は、複数の光源120全てに跨るように配置される。このような発光モジュール600においても、第2レンズ680により、各光源120が発する光を集光させて、第1レンズ431に入射させることができる。
 また、第2レンズ680は、複数の光源120上において、複数の光源120全てに跨るように配置される。このように、第2レンズ680の数が1つであるため、発光モジュール600の部品数を低減できる。
 また、第2レンズ680により、各光源120が発し、かつ、第1レンズ431から出射する光の光軸と回転軸D3とがなす角を微調整してもよい。
 <変形例>
 図14Aは、遮光部材の変形例を示す上面図である。
 図14Aに示すように、遮光部材261は、複数の光源120を個別に囲んでもよい。また複数の光源120それぞれの波長変換部材120b上に複数の透光部材を配置し、透光部材の側面が遮光部材261で被覆されていてもよい。
 図14Bは、複数の光源の配置の変形例を示す上面図である。
 図14Bに示すように、角部に位置する第1直線L1と第2直線L2の交点上に光源120は、設けられなくてもよい。すなわち、最も+X側かつ最も+Y側に位置する交点、最も-X側かつ最も+Y側に位置する交点、最も+X側かつ最も-Y側に位置する交点、最も-X側かつ最も-Y側に位置する交点上に、光源120は設けられていなくてもよい。このような場合、複数の光源120を回転軸D3を中心とする円E1に対応した配置とできる。
 図15Aは、複数の光源の配置の変形例を示す上面図である。
 図15Aに示すように、複数の光源120は、基板110上において、回転軸D3を中心とし、半径が互いに異なる複数の円周G1、G2、G3上に配列されてもよい。換言すれば、各円周G1、G2、G3上において、複数の光源120が周方向に略等間隔に並ぶ。このような場合、複数の光源120を回転軸D3から中心C2までの距離が同じグループに分けやすいため、第1レンズ131の設計や制御部150による制御が容易になる。
 また、光源120が発し、かつ、第1レンズ131から出射する光の光軸と回転軸とのなす角が大きいほど、その光源120の光軸が環状軌道上を移動する際の周速度が速くなる。そのため、外側に位置する照射領域ほど、照度が低下し易い。本変形例では、直径の大きい円周ほど、配置できる光源120の数が多くなる。直径の大きい円周ほど、配置する光源120の数を多くすることで、第1レンズ131から出射する光の照射領域の照度の低下を抑制できる。これにより、周速度の違いに起因して複数の照射領域において照度ムラが生じることを抑制できる。
 図15Bは、複数の光源の配置の変形例を示す上面図である。
 図15Bに示すように、複数の光源120は、上面視において、X方向に延び、Y方向に並ぶ複数の第1直線L1と、X方向およびY方向に交差するH1方向に延び、H1方向と直交するH2方向に並ぶ複数の第2直線L22と、の交点上に配置されてもよい。例えば、H1方向において隣り合う光源120同士において、X方向に隣り合う光源120の上面視における中心C2同士の距離の半分の位置に、交互に光源120を並べることができる。このような配置の場合、複数の光源120を回転軸D3から中心C2までの距離が同じグループに分けやすいため、第1レンズ131の設計や制御部150による制御が容易になる。
 また、回転軸D3から中心C2までの距離が長い光源120ほど、数が多くなるように配置できる。そのため、回転軸D3から中心C2までの距離が長い光源120が発し、かつ第1レンズ131から出射する光の照射領域の照度の低下を抑制でき、周速度の違いに起因して複数の照射領域で照度ムラが生じることを抑制できる。
 図16Aは、複数の光源の形状および配置の変形例を示す上面図である。
 図16Bは、図16Aに示す光源の下面図である。
 図16Aに示すように、上面視において、各光源220の形状は、六角形であってもよい。複数の光源220は、ハニカム状に配置されてもよい。このような配置の場合、複数の光源220を回転軸D3から中心C2までの距離が同じグループに分けやすいため、第1レンズ131の設計や制御部150による制御が容易になる。
 また、回転軸D3から中心C2までの距離が長い光源220ほど、数が多くなるように配置できる。そのため、回転軸D3から中心C2までの距離が長い光源220が発し、かつ第1レンズ131から出射する光の照射領域の照度の低下を抑制でき、周速度の違いに起因して複数の照射領域で照度ムラが生じることを抑制できる。
 図16Bに示すように、発光素子220aの一対の電極220d、220eは、光源220の外周のうちの1辺が延びるX方向と直交するY方向とに並ぶ。各電極220d、220eの下面視形状は、台形である。一対の電極220d、220eは、光源220の中心C2に対して、略点対称に配置される。このように、光源220の形状に合わせて電極220d、220eの形状および配列方向は適宜変更できる。
 図17Aは、複数の光源の配置の変形例を示す上面図である。図17Bは、被照射面上において、各光源が発し、かつ、レンズから出射する光の照射領域を示す模式図である。
 図17Aに示すように、複数の光源122、123、124、125、126は、それぞれの中心C2が、回転軸D3を中心とし、略等間隔に配置される円周G21、G22、G23、G24、G25上に配置されてもよい。具体的には、円周G21上に複数の第2光源122の中心C2が配置され、円周G21の外側に位置する円周G22上に複数の第3光源123の中心C2が配置され、円周G22の外側に位置する円周G23上に複数の第4光源124の中心C2が配置され、円周G23の外側に位置する円周G24上に複数の第5光源125の中心C2が配置され、円周G24の外側に位置する円周G25上に複数の第6光源126の中心C2が配置される。これにより、第1レンズ131の曲率を調整しなくても、図17Bに示すように、複数の環状軌道122b、123b、124b、125b、126bを略等間隔にできる。この際、複数の照射領域122a、123a、124a、125a、126aのうち隣り合う照射領域は部分的に重なり合う。ただし、隣り合う照射領域は重なり合わなくてもよい。
 図18Aは、波長変換部材の変形例を示す上面図である。
 図18Aでは、説明をわかりやすくするために、波長変換部材320bが設けられている場所を、斜線のパターンで示している。
 図18Aに示すように、1つの波長変換部材320bが、複数の発光素子120a上において、複数の発光素子120a全てに跨るように配置されてもよい。このような場合は、Z方向において1つの発光素子120aと波長変換部材320bとが重なる部分が、1つの光源320に相当する。
 図18Bは、波長変換部材の変形例を示す上面図である。
 図18Bでは、説明をわかりやすくするために、波長変換部材420bが設けられている場所を、斜線のパターンで示していている。
 図18Bに示すように、複数の環状の波長変換部材420bが設けられ、各波長変換部材420bが、環状に配置された複数の発光素子120aに跨るようにそれぞれ配置されてもよい。このような場合も、Z方向において1つの発光素子120aと波長変換部材420bとが重なる部分が、1つの光源420に相当する。
 図19Aは、波長変換部材の変形例を示す上面図である。
 図19Aでは、2種類の波長変換部材529A、529Bを相互に異なる斜線のパターンで示している。
 図19Aに示すように、複数の光源520のうちのいくつかの光源520Aは、同じ色度の光を発する波長変換部材529Aを有し、複数の光源520のうちの他のいくつかの光源520Bは、波長変換部材529Aの色度と異なる色度の光を発する波長変換部材529Bを有していてもよい。つまり、光源520Aが発する光の色度と、光源520Bが発する光の色度とが異なる。ただし、複数の光源の色度を変える方法は、上記に限定されない。例えば、発光素子が発する光のピーク波長を変えてもよい。
 図19Aにおいては、光源520Aの数と、光源520Bの数は、同じである。そして、上面視において、回転軸D3を通り、Y軸に平行な直線P2に対して、複数の光源520Aと、複数の光源520Bとが対称に配置される。ただし、光源520Aの数と光源520Bの数は、同じでなくてもよい。
 このような場合、各光源520Aに対して、回転軸D3からの中心C2までの距離が同じ光源520Bが存在する。したがって、光源520Aが発し、第1レンズ131から出射する光は、回転軸D3から中心C2までの距離が光源520Aと同じである光源520Bが発し、第1レンズ131から出射する光と同じ環状軌道上に照射される。そのため、光源520Aが発し、第1レンズ131から出射する光の色と、光源520Bが発し、第1レンズ131から出射する光の色と、を混ぜ合わせることができる。また、制御部150が光源520Aと光源520Bとの出力比を制御することで、混色の度合も調整できる。これにより、所定の色に調色された光を照射することができる。
 図19Bは、波長変換部材の変形例を示す上面図である。
 図19Bでは、4つの波長変換部材529A、529B、529C、529Dを相互に異なる斜線のパターンで示している。
 図19Bに示すように、発する光の色度が相互に異なる4つの波長変換部材529A、529B、529C、529Dが設けられていてもよい。
 図19Bにおいては、波長変換部材529Aを有する光源520Aの数と、波長変換部材529Bを有する光源520Bの数と、波長変換部材529Cを有する光源520Cの数と、波長変換部材529Dを有する光源520Dの数と、は同じである。そして、上面視において、各光源520Aは、回転軸D3を通り、Y軸に平行な直線P2と、回転軸D3を通り、直線P2と直交する直線P3とによって区画される4つの領域のうち、+Y側かつ-X側に位置する領域に配置される。各光源520Bは、直線P2と直線P3とによって区画される4つの領域のうち、-Y側かつ+X側に位置する領域に配置される。各光源520Cは、直線P2と直線P3とによって区画される4つの領域のうち、+Y側かつ+X側に位置する領域に配置される。各光源520Dは、直線P2と直線P3とによって区画される4つの領域のうち、-Y側かつ-X側に位置する領域に配置される。
 各光源520Aに対して、回転軸D3からの中心C2までの距離が同じ光源520B、520C、520Dが存在する。したがって、各光源520Aが発し、第1レンズ131から出射する光は、回転軸D3から中心C2までの距離が同じ光源520B、520C、520Dが発し、第1レンズ131から出射する光と同じ環状軌道上に照射される。そのため、各照射領域において、4つの色度の光のうち少なくとも2以上を混ぜ合わせることが可能となる。また、制御部150が光源520A、520B、520Cおよび520Dの出力比をそれぞれ制御することで、混色の度合も調整できる。これにより、所定の色に調色された光を照射することができる。
 図20は、レンズの固定形態の変形例を示す部分断面図である。
 図20に示すように、第1レンズ131は、支持部232を介して基板110に固定されていてもよい。このような場合、第1レンズ131は、基板110とともに回転する。このように、第1レンズ131は、基板110と回転してもよい。
 図21は、複数の光源の制御方法の変形例を示す模式図である。
 なお、図21では、複数の照射領域121a、122a、123a、124a、125a、126aにおいて隣り合う照射領域が重ならない例を示している。
 制御部150は、光源120の出力を第1の実施形態と同様の方法で制御する。
 図21に示すように、第1光源121を除き、各光源122、123、124、125、126が発し、第1レンズ131から出射する光は、各環状軌道122b、123b、124b、125b、126b上で複数の区分151に分けられてもよい。換言すると、被照射面P1上の複数の照射領域122a、123a、124a、125a、126aは、複数の区分151に分けられる。なお、図21では、環状軌道の径方向に延びる複数の破線によって分けられる各環状軌道122b、123b、124b、125b、126bの各部分が、1つの区分151である。そして、制御部150は、複数の区分151において、各光源122、123、124、125、126の出力を制御してもよい。
 例えば、第1の環状軌道122bは8個の区分151に分けられ、第2の環状軌道123bは16個の区分151に分けられ、第3の環状軌道124bは16個の区分151に分けられ、第4の環状軌道125bは、24個の区分151に分けられ、第5の環状軌道126bは、8個の区分151に分けられる。複数の区分151は、図21において矩形で示すカメラの撮影領域152内を分けるように設定される。そのため、概ね全体が撮影領域152内に位置する各環状軌道122b、123b、124bは、各区分151の長さが概ね均一になるように設定される。これに対して、一部が撮影領域152内に位置し、他部が撮影領域152外に位置する各環状軌道125b、126bは、撮影領域152内に位置する領域を分けるように区分151が設定されるため、各区分151の長さが均一ではない。なお、図21の環状軌道125bに示すように、各環状軌道125b、126bにおいても、撮影領域152内に位置する区分同士では概ね均一になるように設定されることが好ましい。ただし、各環状軌道における区分の数および長さは、上記に限定されない。
 制御部150は、区分151毎に、各光源122、123、124、125、126の出力の設定値を定める。そして、制御部150は、基板110の回転に伴って各光源122、123、124、125、126が発し、第1レンズ131から出射する光が照射される区分151が切り替わるのに応じて、各光源122、123、124、125、126の出力を、切り替わり後の区分151に対応する設定値に切り替える。
 以上により、照射領域121aと72個の区分151によって、撮影領域152を、照度を調整可能な73個の領域に分けることができる。
 上記の複数の実施形態および変形例の各構成は、矛盾の無い範囲で適宜組み合わせることができる。
 本開示は、以下の態様を含む。
 (付記1)
 基板と、
 前記基板上に固定され、出力が個別に制御可能な複数の光源と、
 前記複数の光源の間に配置された遮光部材と、
 前記複数の光源上に配置され、各前記光源が発する光が入射する第1レンズと、
 前記基板を回転可能な駆動部と、
  を備え、
 前記複数の光源は第1光源と第2光源とを含み、
 前記第1光源が発し、かつ、前記第1レンズから出射する第1光の光軸と前記基板の回転軸とがなす角は、前記第2光源が発し、かつ、前記第1レンズから出射する第2光の光軸と前記回転軸とがなす角と異なり、
 前記第2光は、前記回転軸を中心とする第1の環状軌道上に照射可能である、発光モジュール。
 (付記2)
 前記駆動部と連動して前記第2光源の出力を制御可能な制御部をさらに備える付記1に記載の発光モジュール。
 (付記3)
 前記複数の光源は第3光源を含み、
 前記第3光源が発し、かつ、前記第1レンズから出射する第3光は、前記第1の環状軌道上とは異なり、前記回転軸を中心とする第2の環状軌道上に照射可能である付記1または2に記載の発光モジュール。
 (付記4)
 前記複数の光源は第3光源を含み、
 前記第3光源が発し、かつ、前記第1レンズから出射する第3光は、前記第1の環状軌道上に照射可能であり、
 前記第3光の色度と前記第2光の色度とは異なる付記1または2に記載の発光モジュール。
 (付記5)
 前記第1レンズは、前記基板とともに回転する付記1~4のいずれか1つに記載の発光モジュール。
 (付記6)
 前記第1レンズは、前記第1レンズの光軸と前記回転軸とが一致し、前記回転軸を中心軸とする回転体である付記1~5のいずれか1つに記載の発光モジュール。
 (付記7)
 前記第1レンズの光出射面は、平坦である付記1~6のいずれか1つに記載の発光モジュール。
 (付記8)
 前記第1レンズの光入射面は、凸面である付記1~7のいずれか1つに記載の発光モジュール。
 (付記9)
 前記第1レンズは、光入射面にフレネル形状を有するフレネルレンズである付記1~8のいずれか1つに記載の発光モジュール。
 (付記10)
 前記第1レンズの光入射面および光出射面は、それぞれ凸面である付記1~6のいずれか1つに記載の発光モジュール。
 (付記11)
 前記第1レンズと前記複数の光源との間に位置し、前記複数の光源上に配置される第2レンズをさらに備える付記1~10のいずれか1つに記載の発光モジュール。
 (付記12)
 前記第1レンズと前記複数の光源との間に位置し、前記複数の光源上において、前記複数の光源全てに跨るように配置される第2レンズをさらに備える付記1~10のいずれか1つに記載の発光モジュール。
 (付記13)
 前記複数の光源は、上面視において、第1方向に延び、前記第1方向と直交する第2方向に並ぶ複数の第1直線と、前記第2方向に延び、前記第1方向に並ぶ複数の第2直線と、の交点上に配置される付記1~12のいずれか1つに記載の発光モジュール。
 (付記14)
 前記複数の光源は、前記基板上において、前記回転軸を中心とし、半径が互いに異なる複数の円周上に配列される付記1~12のいずれか1つに記載の発光モジュール。
 (付記15)
 前記複数の光源は、上面視において、第1方向に延び、前記第1方向と直交する第2方向に並ぶ複数の第1直線と、前記第1方向および前記第2方向に交差する第3方向に延び、前記第3方向と直交する第4方向に並ぶ複数の第2直線と、の交点上に配置される、付記1~12のいずれか1つに記載の発光モジュール。
 (付記16)
 前記複数の光源は、ハニカム状に配置される付記1~12のいずれか1つに記載の発光モジュール。
 (付記17)
 上面視において、各前記光源の形状は六角形である付記1~16のいずれか1つに記載の発光モジュール。
 (付記18)
 前記複数の光源上において、前記複数の光源全てに跨るように配置される透光部材をさらに備える付記1~17のいずれか1つに記載の発光モジュール。
 (付記19)
 前記透光部材中には、光拡散材が設けられる付記18に記載の発光モジュール。
 本開示は、例えば、カメラのフラッシュ光源、照明、又は車載のヘッドライト等に利用することができる。
100、200、300、400、500、600:発光モジュール
110  :基板
110a :上面
110b :下面
111  :樹脂層
112  :配線
120、121、122、123、124、125、126、220、320、420、520、520A、520B、520C、520D:光源
120a、220a:発光素子
120b、220b、320b、420b、529A、529B、529C、529D:波長変換部材
120c、220c:半導体積層体
120d、120e、220d、220e:電極
121a、122a、123a、124a、125a、126a:照射領域
122b、123b、124b、125b、126b:環状軌道
131、331、431:第1レンズ
131a、331a、431a:光入射面
131b、331b、431b:光出射面
1320b32:支持部
140  :駆動部
141  :モータ
142  :シャフト
150  :制御部
151  :区分
152  :撮影領域
161、261:遮光部材
162  :透光部材
170  :回転接続コネクタ
171  :リングユニット
171a :筒状体
171b :リング
172  :ブラシユニット
172a :ブラシ
172b :ホルダー
191  :筐体
191a :開口
192  :スマートフォンの構成要素
193  :密着部材
494  :カバー部材
580、680:第2レンズ
C1   :基板の中心
C2   :光源の中心
D1   :軸
D21、D22、D23、D24、D25、D26:光軸
D3   :回転軸
E1   :円
F1   :焦点
G1、G2、G3、G21、G22、G23、G24、G25:円周
L1   :第1直線
L2、L22:第2直線
P1   :被照射面
P2、P3:直線
θ1、θ2、θ3、θ4、θ5、θ6:角

Claims (19)

  1.  基板と、
     前記基板上に固定され、出力が個別に制御可能な複数の光源と、
     前記複数の光源の間に配置された遮光部材と、
     前記複数の光源上に配置され、各前記光源が発する光が入射する第1レンズと、
     前記基板を回転可能な駆動部と、
      を備え、
     前記複数の光源は第1光源と第2光源とを含み、
     前記第1光源が発し、かつ、前記第1レンズから出射する第1光の光軸と前記基板の回転軸とがなす角は、前記第2光源が発し、かつ、前記第1レンズから出射する第2光の光軸と前記回転軸とがなす角と異なり、
     前記第2光は、前記回転軸を中心とする第1の環状軌道上に照射可能である、発光モジュール。
  2.  前記駆動部と連動して前記第2光源の出力を制御可能な制御部をさらに備える請求項1に記載の発光モジュール。
  3.  前記複数の光源は第3光源を含み、
     前記第3光源が発し、かつ、前記第1レンズから出射する第3光は、前記第1の環状軌道上とは異なり、前記回転軸を中心とする第2の環状軌道上に照射可能である請求項1または2に記載の発光モジュール。
  4.  前記複数の光源は第3光源を含み、
     前記第3光源が発し、かつ、前記第1レンズから出射する第3光は、前記第1の環状軌道上に照射可能であり、
     前記第3光の色度と前記第2光の色度とは異なる請求項1または2に記載の発光モジュール。
  5.  前記第1レンズは、前記基板とともに回転する請求項1~4のいずれか1つに記載の発光モジュール。
  6.  前記第1レンズは、前記第1レンズの光軸と前記回転軸とが一致し、前記回転軸を中心軸とする回転体である請求項1~5のいずれか1つに記載の発光モジュール。
  7.  前記第1レンズの光出射面は、平坦である請求項1~6のいずれか1つに記載の発光モジュール。
  8.  前記第1レンズの光入射面は、凸面である請求項1~7のいずれか1つに記載の発光モジュール。
  9.  前記第1レンズは、光入射面にフレネル形状を有するフレネルレンズである請求項1~8のいずれか1つに記載の発光モジュール。
  10.  前記第1レンズの光入射面および光出射面は、それぞれ凸面である請求項1~6のいずれか1つに記載の発光モジュール。
  11.  前記第1レンズと前記複数の光源との間に位置し、前記複数の光源上に配置される第2レンズをさらに備える請求項1~10のいずれか1つに記載の発光モジュール。
  12.  前記第1レンズと前記複数の光源との間に位置し、前記複数の光源上において、前記複数の光源全てに跨るように配置される第2レンズをさらに備える請求項1~10のいずれか1つに記載の発光モジュール。
  13.  前記複数の光源は、上面視において、第1方向に延び、前記第1方向と直交する第2方向に並ぶ複数の第1直線と、前記第2方向に延び、前記第1方向に並ぶ複数の第2直線と、の交点上に配置される請求項1~12のいずれか1つに記載の発光モジュール。
  14.  前記複数の光源は、前記基板上において、前記回転軸を中心とし、半径が互いに異なる複数の円周上に配列される請求項1~12のいずれか1つに記載の発光モジュール。
  15.  前記複数の光源は、上面視において、第1方向に延び、前記第1方向と直交する第2方向に並ぶ複数の第1直線と、前記第1方向および前記第2方向に交差する第3方向に延び、前記第3方向と直交する第4方向に並ぶ複数の第2直線と、の交点上に配置される、請求項1~12のいずれか1つに記載の発光モジュール。
  16.  前記複数の光源は、ハニカム状に配置される請求項1~12のいずれか1つに記載の発光モジュール。
  17.  上面視において、各前記光源の形状は六角形である請求項1~16のいずれか1つに記載の発光モジュール。
  18.  前記複数の光源上において、前記複数の光源全てに跨るように配置される透光部材をさらに備える請求項1~17のいずれか1つに記載の発光モジュール。
  19.  前記透光部材中には、光拡散材が設けられる請求項18に記載の発光モジュール。
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