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WO2013121862A1 - 光源ユニット - Google Patents

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Publication number
WO2013121862A1
WO2013121862A1 PCT/JP2013/051676 JP2013051676W WO2013121862A1 WO 2013121862 A1 WO2013121862 A1 WO 2013121862A1 JP 2013051676 W JP2013051676 W JP 2013051676W WO 2013121862 A1 WO2013121862 A1 WO 2013121862A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
light source
light
source unit
incident
entrance
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2013/051676
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
直井由紀
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Konica Minolta Inc
Original Assignee
Konica Minolta Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Konica Minolta Inc filed Critical Konica Minolta Inc
Publication of WO2013121862A1 publication Critical patent/WO2013121862A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0013Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide
    • G02B6/0015Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide provided on the surface of the light guide or in the bulk of it
    • G02B6/002Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide provided on the surface of the light guide or in the bulk of it by shaping at least a portion of the light guide, e.g. with collimating, focussing or diverging surfaces
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
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    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/0035Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided on the surface of the light guide or in the bulk of it
    • G02B6/004Scattering dots or dot-like elements, e.g. microbeads, scattering particles, nanoparticles
    • G02B6/0043Scattering dots or dot-like elements, e.g. microbeads, scattering particles, nanoparticles provided on the surface of the light guide
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    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0066Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form characterised by the light source being coupled to the light guide
    • G02B6/0073Light emitting diode [LED]

Definitions

  • the present invention relates to a light source unit, and more particularly to a light source unit capable of performing uniform illumination by entering light from a light source.
  • Surface emitting lighting using a light guide is used for general lighting, signage, signs, interior goods, etc.
  • an illumination device that can emit light to the edge with less unevenness.
  • the light emitting surface is not limited to a simple circle or rectangle, and a complicated shape is also required.
  • a light emitting element is mounted on a rigid printed board that does not have flexibility
  • the light source unit is configured by arranging the rigid printed board in a polygonal shape, and a recess formed in the center of the light guide plate.
  • the linear portions constituting the polygonal shape of the light source unit are arranged on the light guide plate in a positional relationship such that the linear portions are parallel to the sides constituting the outer peripheral edge of the light guide plate and perpendicular to the diagonal line of the light guide plate.
  • a through-hole for installation is formed from the front surface to the back surface of the light guide plate, and the central portion of the light source unit that fixes the formation position at the center of the light guide plate is connected to the corners of the polygonal shape. It is provided on the line that is extended to the surface of the light plate.
  • the present invention has been made in view of such problems of the prior art, and based on a new idea, an LED light source is used to uniformly emit light while suppressing unevenness even with an asymmetric light emitting surface shape.
  • An object of the present invention is to provide a light source unit capable of performing the above.
  • the light source unit includes an LED light source and a light guide plate.
  • the light guide plate has an entrance surface, an exit surface composed of a continuous surface, and a light extraction structure, and light emitted from the LED light source enters the light guide plate by entering from the entrance surface. Light is incident on the light extraction structure, and then exits from the exit surface.
  • the incident surface has a first incident surface and a second incident surface arranged to face the light emitting surface of the LED light source on the side opposite to the emitting surface, When the exit surface is projected onto a virtual plane together with the first entrance surface and the second entrance surface, the first entrance surface and the second entrance surface are provided inside the edge of the exit surface.
  • a line segment connecting the geometric center of gravity of the exit surface and a point on the edge of the exit surface farthest from the geometric center of gravity is the both ends of the first entrance surface and the second entrance surface, respectively. It intersects with at least one of the line segments which connect parts.
  • the light guide plate has an incident surface, an emission surface constituted by a continuous surface, and a light extraction structure, and a light beam emitted from the LED light source is incident from the incident surface. Since the light is guided through the light guide plate and incident on the light extraction structure, the light is emitted from the light exit surface. Therefore, there is no illuminance even from the light exit surface on the side and back side of the LED light source. It is possible to cause surface emission.
  • a line segment connecting the geometric center of gravity of the exit surface and a point on the edge of the exit surface farthest from the geometric center of gravity is at both ends of the first entrance surface and the second entrance surface.
  • the exit surface that is at least one of the first entrance surface and the second entrance surface that is farthest from the geometric center of gravity is configured to intersect with at least one of the line segments connecting the parts. Accordingly, light can be emitted with a certain amount of light even from the edge of the exit surface that is farthest away, and surface light can be emitted with as uniform illuminance as possible even with an asymmetrical shape.
  • projecting the exit surface onto a virtual plane means that, when the exit surface is a plane, projecting along the normal direction to a virtual plane orthogonal to the normal of the exit surface. This means that when the exit surface is a curved surface, projection is performed along the specific direction on a virtual plane orthogonal to the specific direction where the projected area of the exit surface is the largest.
  • the “line segment connecting the geometric center of gravity of the exit surface and the point on the edge of the exit surface farthest from the geometric center of gravity” is the entire line segment projected on the virtual plane. Is included in the exit surface.
  • the emission surface may be a flat surface, a curved surface (curved surface), or a free curved surface.
  • At least one of the first incident surface and the second incident surface may be a flat surface or a curved surface. If the first incident surface and the second incident surface are not parallel to the exit surface, a surface obtained by extending these surfaces may be used. They may be orthogonal or inclined.
  • a light source unit is the light source unit according to the first aspect, wherein when the exit surface is projected onto a virtual plane together with the first entrance surface and the second entrance surface, the maximum length of the exit surface Is MXB (mm), and the maximum length of the normal line from the first incident surface to the second incident surface and the normal line from the second incident surface to the first incident surface is MXC (mm ), The following expression is satisfied. 0.03 ⁇ MXC / MXB ⁇ 0.5 (1)
  • the value of the formula (1) exceeds the lower limit, the distance between the LED light sources facing the first incident surface and the second incident surface can be prevented from being too narrow.
  • the value of the expression (1) is less than the upper limit, the distance between the LED light sources facing the first incident surface and the second incident surface can be widened, and the geometric gravity center of the light guide plate Since it is possible to emit light while suppressing uneven illuminance to the farthest edge, the illuminance of the exit surface area surrounded by the LED light source can be kept high.
  • the center of gravity position is in a region sandwiched between the first incident surface and the second incident surface.
  • one of the first incident surface and the second incident surface can be directed to the edge of the emission surface that is farthest from the geometric center of gravity, and thereby the edge of the emission surface that is furthest away from the geometric center of gravity. Therefore, it is possible to emit light with a certain amount of light, so that even if it has an asymmetric shape, surface light can be emitted with as uniform illumination as possible.
  • the light source unit according to claim 4 is characterized in that, in the invention according to any one of claims 1 to 3, a back-side reflecting surface is provided opposite to the surface opposite to the exit surface.
  • the light emitted from the surface opposite to the emission surface can be returned to the light guide plate by being reflected by the back-side reflection surface, and emitted from the emission surface.
  • the light source unit according to claim 5 is characterized in that, in the invention according to claim 4, the light extraction structure is provided on a surface opposite to the emission surface.
  • the light extraction structure By providing the light extraction structure, the light emitted from the surface opposite to the emission surface can be returned to the light guide plate again by reflecting on the back-side reflection surface, and emitted from the emission surface, Light utilization efficiency is increased.
  • the light extraction structure may be provided on the emission surface.
  • the light source unit according to claim 6 is characterized in that, in the invention according to claim 4 or 5, the back-side reflecting surface has an uneven shape.
  • the direction of light reflected from the back-side reflecting surface can be easily controlled by the uneven shape. Moreover, since the light reflected by the uneven shape appears to shine, the design can be improved.
  • a light source unit according to claim 7 is the light source unit according to any one of claims 1 to 6, wherein a side reflection surface is provided opposite to the side surface of the light guide plate, and light emitted from the side surface is emitted from the side surface. It is characterized by being reflected toward.
  • the light emitted from the side surface of the light guide plate can be returned to the light guide plate again by being reflected by the side reflection surface, and can be emitted from the light emission surface, thereby increasing the light utilization efficiency.
  • the light source unit according to claim 8 is characterized in that, in the invention according to any one of claims 1 to 6, an optical functional film that reflects light is provided on a side surface of the light guide plate.
  • the light that has reached the side surface of the light guide plate is reflected by the optical function film so that it can be guided again into the light guide plate and emitted from the exit surface, thereby increasing the light utilization efficiency.
  • the light source unit according to claim 9 is the invention according to any one of claims 1 to 8, wherein the first incident surface and the second incident surface protrude from a surface opposite to the exit surface.
  • the light emission directions are opposite to each other.
  • a light source unit is the light source unit according to any one of the first to eighth aspects, wherein the first incident surface and the second incident surface are concave portions recessed on a surface opposite to the emission surface. It is a side surface, and the light emission directions are opposite to each other.
  • the light source unit according to claim 11 is characterized in that, in the invention according to any one of claims 1 to 10, a light shielding member is disposed at least between the LED light source and the emission surface. .
  • the LED light source can be prevented from being viewed as a bright spot from the exit surface side, and more uniform illuminance can be realized.
  • plastic glass, silicon resin, urethane resin, olefin resin, and gel can be used.
  • a diffusing material is preferably printed in the form of dots for light extraction, but may be a protrusion.
  • a light source unit that uses an LED light source and can uniformly emit light while suppressing unevenness even with an asymmetric light emitting surface shape.
  • FIG. 1 is a perspective view of the light source unit 10 according to the first embodiment viewed in the inverted state.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a state in which the light source unit 10 is projected onto a virtual plane.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a state in which the light source unit 10 is cut at a position corresponding to the line III-III in FIG.
  • the back reflector is shown in a removed state.
  • the substrate of the LED light source is omitted.
  • some dimensions are exaggerated in each figure.
  • the light source unit 10 of the present embodiment is disposed between the LED light source 20, the light guide plate 30, the back-side reflecting material 37 provided on the back side of the light guide plate 30, and the LED light source 20 and the light guide plate 30.
  • the light shielding member 40 is included. In addition, you may use the back side reflection material 37 and the light-shielding member 40 together.
  • the light guide plate 30 made of a light-transmitting material has a flat plate shape of an atypical rectangular shape as a whole, and has a convex portion 32 in which the center of the back surface 31 is raised one step in a flat plate shape.
  • a space for storing the LED chip, wiring, and the like of the LED light source 20 is below the back surface 31 other than the convex portion 32.
  • the light guide plate 30 includes a first incident surface 33 and a second incident surface 34 that are side surfaces of the convex portion 32, and an emission surface 35 that is opposite to the back surface 31 and is formed of a continuous surface (here, a flat surface). .
  • the light extraction structure is provided on the back surface 31 (including the surface 32a of the convex portion 32).
  • the light extraction structure is a structure in which, for example, a fine dot-shaped diffusion material 36 is attached to the back surface 31 by printing or the like, but a fine uneven structure may also be used.
  • a flat back-side reflecting material 37 is provided through a slight air layer so as to face the back surface 31 provided with the light extraction structure.
  • the light emitting surfaces of one or a plurality of LED chips constituting the LED light source 20 are provided facing the first incident surface 33 and the second incident surface 34 facing each other.
  • the light emitting surfaces of one or a plurality of LED chips may be opposed to the surfaces 32b and 32c intersecting the first incident surface 33 and the second incident surface 34. That is, three or more incident surfaces may be provided.
  • the side surface that is not used as the incident surface may be formed with an impermeable film on the side surface, or a light-shielding member made of an impermeable material may be disposed in the vicinity.
  • the opaque material may be a reflective material.
  • the first entrance surface 33 and the second entrance surface 34 are edges of the exit surface 35. It is provided inside E. Further, a line segment L1 connecting the geometric gravity center M of the exit surface 35 and the point B ′ on the edge of the exit surface farthest from the geometric center of gravity M is the first entrance surface 33 and the second entrance surface 34. Each line intersects at least one of the line segments L2 and L3 (L2 in this case) that connects the two ends (which appear to overlap the projected first incident surface 33 and second incident surface 34 in FIG. 2).
  • the maximum length of the exit surface 35 (here, the distance between the corners B ′ and B of the exit surface 35) is MXB (mm), and the first entrance surface 33 to the second entrance surface 34.
  • the maximum normal line from the second incident surface 34 to the first incident surface 33 (here, the length of the normal line NL from the second incident surface 34 to the first incident surface 33 is MXC ( mm), the following formula is satisfied. 0.03 ⁇ MXC / MXB ⁇ 0.5 (1)
  • the geometric gravity center M is in a region sandwiched between the first incident surface 33 and the second incident surface 34 (here, in a region where the convex portion 32 is projected).
  • a reflective film 35 a is formed on the side surface of the light guide plate 30.
  • a thin plate-shaped light shielding member 40 is disposed between the LED light source 20 and the back surface 31 opposite to the emission surface 35 with a thin air layer therebetween.
  • the light shielding member 40 is made of a material that does not transmit light, but may be a white plate or a mirror. However, the reflective film 35a and the light shielding member 40 are not necessarily provided.
  • the light beam emitted from the LED light source 20 enters the light guide plate 30 from the first incident surface 33 and the second incident surface 34.
  • the light incident on the light guide plate 30 is totally reflected by being incident shallowly on the lower surface of the exit surface 35 and further totally reflected on the back surface 31 (a part of the diffuser 36). And is emitted from the back surface 31 (which will be described later).
  • the light is guided to the side surface of the light guide plate 30, where it is reflected by the reflection film 35a, and again by total reflection. Repeat the light guide.
  • the light diffused by the diffusing material 36 and emitted from the back surface 31 is reflected by the back-side reflecting material 37 and then enters the back surface 31 again.
  • the light enters the emitting surface 35 at a relatively deep angle. The total reflection condition is not satisfied, and the light is transmitted through the emission surface 35 as it is to illuminate the outside as illumination light.
  • the light reflected from the back-side reflecting material 37 by the concavo-convex shape is reflected. It becomes easier to control the direction.
  • the design can be improved and the side surface of the convex portion 32 including the first incident surface 33 and the second incident surface 34 when viewed from the exit surface 35 side. There is also an effect that the (boundary portion) becomes inconspicuous.
  • the present embodiment by performing such light guide and emission, it is possible to cause surface emission with uniform illuminance from the emission surface 35 on the side surface and the back surface side of the LED light source 20.
  • a line segment L1 connecting the geometric gravity center M of the emission surface 35 and the corner B ′ of the emission surface 35 farthest from the geometric gravity center M connects the two end portions of the first incidence surface 33.
  • the second entrance surface 34 can be directed to the corner B ′ of the exit surface 35 that is farthest from the geometric center of gravity M, and thus from the second entrance surface 34.
  • the incident light from the LED light source 20 can be guided to the vicinity of the corner B ′ of the emission surface 35 so that the light can be emitted with a certain amount of light, and even if the emission surface 35 has an asymmetric shape. Surface light can be emitted with as uniform illuminance as possible.
  • the light shielding member 40 is provided between the LED light source 20 and the back surface 31 on the opposite side of the emission surface 35, the light emitted from the LED light source 20 does not directly enter the back surface 31.
  • the light enters from the first incident surface 33 and the second incident surface 34. Therefore, it can suppress that only the vicinity of the LED light source 20 becomes bright.
  • FIG. 4 is a perspective view of the light source unit 10 ′ according to the second embodiment viewed in the inverted state.
  • FIG. 5 is a diagram showing a state in which the light source unit 10 ′ is cut at the same position as in FIG.
  • the overall shape is an atypical rectangular flat plate shape.
  • the back surface 31 has a recess 32 ′ that is one step lower than the peripheral portion.
  • a first incident surface 33 and a second incident surface 34 are provided on the side surface of the recess 32 ′.
  • a back-side reflecting material 41 is provided so as to face the back surface 31 (including the bottom surface 32a of the recess 32 ′).
  • the inside of the recess 32 ′ is a space for storing the LED chip, the wiring, and the like of the LED light source 20.
  • the side surface not used as the incident surface may be formed with an opaque film on the surface of the side surface, or a light shielding member made of an opaque material may be disposed in the vicinity.
  • the opaque material may be a reflective material.
  • the light beam emitted from the LED light source 20 enters the light guide plate 30 from the first incident surface 33 and the second incident surface 34.
  • the light incident into the light guide plate 30 is totally reflected by being incident shallowly on the lower surface of the exit surface 35, and further totally reflected on the back surface 31 (some are not shown).
  • the light is diffused by the diffusing material and emitted from the back surface 31), and is guided by repeating total reflection to reach the side surface of the light guide plate 30, where it is reflected by the reflection film 35 a and is again guided by total reflection.
  • the light diffused by the diffusing material 36 and emitted from the back surface 31 is reflected by the back-side reflecting material 37 or the back-side reflecting material 41 and then enters the back surface 31 again. Therefore, the total reflection condition is not satisfied, and the light is transmitted through the emission surface 35 as it is to illuminate the outside as illumination light.
  • the diffusion material 36 having the light extraction structure is provided on the back surface 31. However, even if it is provided on the emission surface 35, the same effect is exhibited.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing a part of a light source unit according to a modification of the above-described embodiment.
  • a side reflection member 38 instead of providing a reflective film on the side surface 39 of the light guide plate 30, a side reflection member 38 having a reflective surface 38 a facing the side surface 39 is provided.
  • the light guided through the light guide plate 30 by repeating total reflection is emitted from the side surface 39, reflected by the reflection surface 38 a of the side reflection member 38, and incident from the side surface 39 again.
  • the light guide is repeated by total reflection in the light guide plate 30 again.
  • Other configurations are the same as those in the above-described embodiment.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a part of a light source unit according to a modification of the above-described embodiment.
  • the periphery of the LED light source 20 is covered with a light shielding member 42 made of a material that does not transmit light, except for its light emitting surface.
  • the light emitted from the LED light source 20 is suppressed from entering the light guide plate 30 from a surface other than the first incident surface 33 or the second incident surface 34, and a bright spot or the like is generated on the emission surface 35. Can suppress fear.
  • the ratio of the minimum circumscribed circle radius R1 and the maximum inscribed circle radius r1 of the emission surface 35 in the state projected onto the virtual plane is 1.5 ⁇ r1 / R1 ⁇ 5 (2) If the shape of the light guide plate 30 is set so as to satisfy the above, it is preferable because the unevenness in illuminance becomes smaller.
  • one of the line segments L ⁇ b> 2 and L ⁇ b> 3 connecting between the end points of the first incident surface 33 and the second incident surface 34 in the state projected onto the virtual plane, and the geometrical shape of the exit surface 35 It is preferable that an angle ⁇ formed by the center of gravity M and the straight line L1 passing through the point B ′ farthest from the geometric center of gravity M of the exit surface 35 satisfies the following conditional expression (3). 40 degrees ⁇ ⁇ 90 degrees (3) More preferably, the following expression is satisfied. 60 degrees ⁇ ⁇ 90 degrees (3 ')
  • the material of the light guide plate 30 is preferably a highly transparent material such as resin or glass that transmits light.
  • the light guide plate 30 can be produced by various methods such as injection molding of a resin material, shaving of a glass material, forming a convex portion on a parallel plate, a so-called WLO manufacturing method, a glass molding, a so-called GM molding method, and the like. A method is conceivable.
  • the light extraction structure provided in the light guide plate 30 is not limited to the printing of the diffusing material, but includes the formation of an uneven surface by molding or the like.
  • the light source unit of the present invention is suitably used as an illumination device for interiors and exteriors of vehicles (private cars, trucks, trains), for example, in addition to indoor and outdoor lighting fixtures.
  • Tables 1 and 2 show data of the examples examined by the present inventors (including the outer shape of the exit surface projected onto the virtual plane).

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Description

光源ユニット
 本発明は、光源ユニットに関し、特に、光源からの光を入射して均一な照明を行える光源ユニットに関する。
 一般照明、サイネージ、標識、インテリア用品などの用途で、導光体を用いた面発光照明が使用されている。よりデザイン性を高めるため、少ないムラで縁部まで発光できる照明装置が求められている。又、発光面も単純な円形や矩形に限らず、複雑な形状にすることも求められている。
 ここで、特許文献1には、屈曲性を備えない剛性のプリント基板に発光素子を実装し,この剛性プリント基板を多角形状に配置して光源ユニットを構成し,導光板の中央に形成した凹部に収容したものが開示されている。かかる構成では,光源ユニットの多角形状を構成する直線部が、導光板の外周縁を構成する辺に対して平行に,且つ導光板の対角線に対して垂直になるような位置関係で導光板に固定されており、また,導光板の表面から裏面側に設置用貫通孔を形成し,その形成位置を導光板の中央に固定する光源ユニットの中央部と多角形状の角部とを結んで導光板の面上まで延長線を引いたその線上に設けている。
特開2011-28997号公報
 しかるに、特許文献1の技術によれば、導光板中央部に設けた凹部には光が到達しないため,本来的に中央部が暗くなってしまうという問題がある。又、発光面を非対称な形状とした場合、特許文献1の技術では、発光面の照度の均一性を確保することが困難である。
 本発明は、かかる従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、新たな発想に基づき、LED光源を用いて、非対称な発光面形状であってもムラを抑制して均一に発光させることができる光源ユニットを提供することを目的とする。
 請求項1に記載の光源ユニットは、LED光源と、導光板とを有する光源ユニットにおいて、
 前記導光板は、入射面と、連続面で構成される出射面と、光取り出し構造とを有し、前記LED光源から出射された光線は、前記入射面から入射して前記導光板内を導光し、前記光取り出し構造に入射した後に、前記出射面から出射するようになっており、
 前記入射面は、前記出射面とは反対側において、前記LED光源の発光面と対向するように配置された第1入射面と第2入射面とを有し、
 前記出射面を、前記第1入射面及び前記第2入射面と共に仮想平面に投影したときに、前記第1入射面と前記第2入射面は、前記出射面の縁より内側に設けられてなり、更に前記出射面の幾何学的重心と、前記幾何学的重心から最も離れた前記出射面の縁上の点とを結ぶ線分が、前記第1入射面及び前記第2入射面のそれぞれ両端部同士を結ぶ線分のうち少なくとも一本と交差することを特徴とする。
 本発明によれば、前記導光板が、入射面と、連続面で構成される出射面と、光取り出し構造とを有し、前記LED光源から出射された光線は、前記入射面から入射して前記導光板内を導光し、前記光取り出し構造に入射した後に、前記出射面から出射するようになっているので、前記LED光源の側面及び背面側の前記出射面からも、ムラのない照度で面発光させることができる。又、前記出射面の幾何学的重心と、前記幾何学的重心から最も離れた前記出射面の縁上の点とを結ぶ線分が、前記第1入射面及び前記第2入射面のそれぞれ両端部同士を結ぶ線分のうち少なくとも一本と交差するように構成することで、前記第1入射面及び前記第2入射面のうち少なくとも一方を、前記幾何学的重心から最も離れた前記出射面の縁に向けることが出来、これにより最も離れた前記出射面の縁からも或る程度の光量で発光させることができ、非対称形状であってもなるべく均一な照度で面発光させることができる。
 尚、「出射面を仮想平面に投影する」とは、出射面が平面である場合には、出射面の法線に直交する仮想平面に対して、該法線方向に沿って投影することを意味し、出射面が曲面である場合には、該出射面の投影面積が最も大きくなる特定方向に直交する仮想平面に対して、該特定方向に沿って投影することを意味するものとする。又、「出射面の幾何学的重心と、前記幾何学的重心から最も離れた前記出射面の縁上の点とを結ぶ線分」は、仮想平面に投影された状態で、線分の全部が出射面内に含まれるものをいう。更に、前記出射面は平面でも良いし、曲面(反った面)でも良いし、自由曲面でもよい。前記第1入射面及び前記第2入射面の少なくとも一方は、平面であっても良いし曲面であっても良く、又、前記出射面に対して非平行であれば、これらを延長した面が直交していても良いし、傾いていても良い。
 請求項2に記載の光源ユニットは、請求項1に記載の発明において、前記出射面を、前記第1入射面及び前記第2入射面と共に仮想平面に投影したときに、前記出射面の最大長をMXB(mm)とし、前記第1入射面から前記第2入射面へ向かう法線と、前記第2入射面から前記第1入射面へ向かう法線のうち最大のものの長さをMXC(mm)としたときに、以下の式を満たすことを特徴とする。
 0.03<MXC/MXB<0.5   (1)
 (1)式の値が下限を上回ることで、前記第1入射面及び前記第2入射面に対向する前記LED光源同士の間隔を狭すぎないようにできる。一方、(1)式の値が上限を下回ることで、前記第1入射面及び前記第2入射面に対向する前記LED光源同士の間隔を広くとることが出来、前記導光板の幾何学的重心から最も遠い縁まで照度ムラを抑制して発光できるから、前記LED光源によって囲まれる出射面領域の照度を高く維持できる。
 請求項3に記載の光源ユニットは、請求項1又は2に記載の発明において、前記出射面を、前記第1入射面及び前記第2入射面と共に仮想平面に投影したときに、前記幾何学的重心位置は、前記第1入射面及び前記第2入射面とに挟まれた領域内にあることを特徴とする。
 これにより前記第1入射面及び前記第2入射面のうちいずれか一方を、前記幾何学的重心から最も離れた前記出射面の縁に向けることが出来、これにより最も離れた前記出射面の縁からも或る程度の光量で発光させることができるから、非対称形状であってもなるべく均一な照度で面発光させることができる。
 請求項4に記載の光源ユニットは、請求項1~3のいずれかに記載の発明において、前記出射面と反対側の面に対向して裏側反射面を設けたことを特徴とする。
 これにより、前記出射面と反対側の面から出射した光を、前記裏側反射面で反射させることで再び前記導光板内に戻し、前記出射面から出射させることができる。
 請求項5に記載の光源ユニットは、請求項4に記載の発明において、前記出射面と反対側の面に前記光取り出し構造を設けたことを特徴とする。
 前記光取り出し構造を設けることで、前記出射面と反対側の面から出射した光を、前記裏側反射面で反射させることで再び前記導光板内に戻し、前記出射面から出射させることができ、光の利用効率が高まる。但し、前記光取り出し構造は、前記出射面に設けても良い。
 請求項6に記載の光源ユニットは、請求項4又は5に記載の発明において、前記裏側反射面は凹凸形状を有することを特徴とする。
 前記凹凸形状により前記裏側反射面から反射される光の方向を制御しやすくなる。又、前記凹凸形状により反射された光が輝いて見えるから、デザイン性も向上できる。
 請求項7に記載の光源ユニットは、請求項1~6のいずれかに記載の発明において、前記導光板の側面に対向して側部反射面を設けて、前記側面から出射する光を前記側面に向かって反射することを特徴とする。
 前記導光板の側面から出射した光を、前記側部反射面で反射させることで再び前記導光板内に戻し、前記出射面から出射させることができ、光の利用効率が高まる。
 請求項8に記載の光源ユニットは、請求項1~6のいずれかに記載の発明において、前記導光板の側面に、光を反射する光学機能膜を設けたことを特徴とする。
 前記導光板の側面に到達した光を、前記光学機能膜で反射させることで再び前記導光板内に導光させて、前記出射面から出射させることができ、光の利用効率が高まる。
 請求項9に記載の光源ユニットは、請求項1~8のいずれかに記載の発明において、前記第1入射面及び前記第2入射面は、前記出射面の反対側の面から突出した凸部の側面であって、発光方向が互いに向かい合っていることを特徴とする。
 請求項10に記載の光源ユニットは、請求項1~8のいずれかに記載の発明において、前記第1入射面及び前記第2入射面は、前記出射面の反対側の面において窪んだ凹部の側面であって、発光方向が互いに逆方向を向いていることを特徴とする。
 請求項11に記載の光源ユニットは、請求項1~10のいずれかに記載の発明において、少なくとも前記LED光源と前記出射面との間には、遮光部材が配置されていることを特徴とする。
 これにより、前記LED光源が輝点となって前記出射面側から視認されることを抑制でき、より均一な照度を実現できる。
 導光板の素材としては、プラスチック、ガラス、シリコン系樹脂、ウレタン系樹脂、オレフィン系樹脂、ゲルを用いることができる。出射面には、光取り出し用に拡散材をドット状に印刷すると良いが、突起部でも良い。
 本発明によれば、新たな発想に基づき、LED光源を用いて、非対称な発光面形状であってもムラを抑制して均一に発光させることができる光源ユニットを提供することができる。
第1の実施の形態にかかる光源ユニット10の天地を逆にした状態で見る斜視図である。 光源ユニット10を、仮想平面に投影した状態を示す図である。 光源ユニット10を、図2のIII-III線に対応する位置で切断した状態を示す図である。 第2の実施の形態にかかる光源ユニット10’の天地を逆にした状態で見る斜視図である。 光源ユニット10’を切断した状態を示す図である。 変形例にかかる光源ユニットの断面図である。 変形例にかかる光源ユニットの断面図である。
(第1の実施の形態)
 以下、図面を参照して、本発明にかかる実施の形態をさらに詳細に説明する。図1は、第1の実施の形態にかかる光源ユニット10の天地を逆にした状態で見る斜視図である。
図2は、光源ユニット10を、仮想平面に投影した状態を示す図である。図3は、光源ユニット10を、図2のIII-III線に対応する位置で切断した状態を示す図である。尚、図1において、裏面反射板は取り外した状態で示しており、図1,3において、LED光源の基板等を省略している。又、各図において一部の寸法は誇張して示している。
 本実施の形態の光源ユニット10は、LED光源20と、導光板30と、導光板30の背面側に設けられた裏側反射材37と、LED光源20と導光板30との間に配置された遮光部材40とからなる。尚、裏側反射材37と遮光部材40とを兼用しても良い。
 光透過性の素材からなる導光板30は、図1、2に示すように、全体的には非定形四角形状の平板形状で、裏面31の中央が平板状に一段盛り上がっている凸部32を有する。
凸部32以外の裏面31の下方は、LED光源20のLEDチップや配線等を収納するスペースになる。導光板30は、凸部32の側面になる第1入射面33及び第2入射面34と、裏面31の反対側になり、連続面(ここでは平面)で構成される出射面35とを有する。ここでは、裏面31(凸部32の面32aも含む)に、光取り出し構造を設けている。光取り出し構造とは、図3に示すように、例えば微細なドット状の拡散材36がプリントなどにより裏面31に付着された構造であるが、微細な凹凸構造でも良い。又、光取り出し構造を設けた裏面31に対向して、僅かな空気層を介して平面状の裏側反射材37が設けられている。
 互いに対向する第1入射面33及び第2入射面34には、LED光源20を構成する単数もしくは複数のLEDチップの発光面が対向して設けられている。これに加えて、第1入射面33及び第2入射面34と交差する面32b、32cに、単数もしくは複数のLEDチップの発光面を対向させても良い。すなわち、入射面を3面以上設けてもよい。また、入射面が形成される凸部の側面のうち、入射面として利用しない側面は、側面表面に不透過な膜を形成するか、近傍に不透過素材の遮光部材を配置してもよい。また、前記不透過素材を反射性の素材としてもよい。
 出射面35を、第1入射面33及び第2入射面34と共に仮想平面に投影した状態を示す図2に示すように、第1入射面33と第2入射面34は、出射面35の縁Eより内側に設けられている。更に出射面35の幾何学的重心Mと、幾何学的重心Mから最も離れた出射面の縁上の点B’とを結ぶ線分L1が、第1入射面33及び第2入射面34のそれぞれ両端部同士を結ぶ線分L2,L3(図2では、投影した第1入射面33及び第2入射面34にそれぞれ重なって見える)のうち少なくとも一本(ここではL2)と交差する。
 更に、図2において、出射面35の最大長(ここでは出射面35の角部B’と角部B間の距離)をMXB(mm)とし、第1入射面33から第2入射面34へ向かう法線と、第2入射面34から第1入射面33へ向かう法線のうち最大のもの(ここでは第2入射面34から第1入射面33へ向かう法線NLの長さをMXC(mm)としたときに、以下の式を満たす。
 0.03<MXC/MXB<0.5   (1)
 又、図2において、幾何学的重心Mは、第1入射面33及び第2入射面34とに挟まれた領域内(ここでは凸部32を投影した領域内)にある。
 図3に示すように、導光板30の側面には反射膜35aを形成している。LED光源20と、出射面35の反対側の裏面31との間には、薄い空気層を隔てて薄板状の遮光部材40が配置されている。遮光部材40は、光を透過しない素材からなるが、白色板材でも良いし、ミラーでも良い。但し、反射膜35a、遮光部材40は必ずしも設ける必要はない。
 本実施の形態の動作を説明すると、LED光源20から出射された光線は、第1入射面33及び第2入射面34から導光板30内に入射する。導光板30内に入射した光は、図3に一例として矢印で示すように、出射面35の下面に浅く入射することで全反射し、更に裏面31で全反射し(一部は拡散材36で拡散されて裏面31から出射するが、これについては後述する)、全反射を繰り返すことで導光して導光板30の側面に至り、ここで反射膜35aにより反射して、再び全反射により導光を繰り返す。一方、拡散材36で拡散されて裏面31から出射した光は、裏側反射材37で反射した後、再び裏面31内に進入するが、その後比較的角度が深い状態で出射面35に入射するので、全反射条件が成立せず、そのまま出射面35を透過して、照明光となって外部を照明する。
 尚、裏側反射材37の反射面に凹凸形状を付けることで(たとえば、反射面を粗し面とし、その上に金属メッキを施す)、かかる凹凸形状により裏側反射材37から反射される光の方向を制御しやすくなる。又、凹凸形状により反射された光が輝いて見えるから、デザイン性も向上できると共に、出射面35側から見たときに、第1入射面33及び第2入射面34を含む凸部32の側面(境界部)が目立たなくなるという効果もある。
 本実施の形態によれば、このような導光と出射を行うことで、LED光源20の側面及び背面側の出射面35からも、ムラのない照度で面発光させることができる。又、出射面35の幾何学的重心Mと、幾何学的重心Mから最も離れた出射面35の角部B’とを結ぶ線分L1が、第1入射面33の両端部同士を結ぶ線分L2と交差するように構成することで、第2入射面34を、幾何学的重心Mから最も離れた出射面35の角部B’に向けることが出来、これにより第2入射面34から入射したLED光源20の光を、出射面35の角部B’付近に導光できるようにして、或る程度の光量で発光させることができ、これにより出射面35が非対称形状であってもなるべく均一な照度で面発光させることができる。
 このとき、LED光源20と、出射面35の反対側の裏面31との間には、遮光部材40が設けられているので、LED光源20から出射した光は、直接裏面31から入射することなく、第1入射面33及び第2入射面34から入射する。従って、LED光源20の近傍のみが明るくなることを抑制できる。
(第2の実施の形態)
 図4は、第2の実施の形態にかかる光源ユニット10’の天地を逆にした状態で見る斜視図である。図5は、光源ユニット10’を、図3と同様な位置で切断した状態を示す図である。
 本実施の形態においては、上述した実施の形態と同様に全体的には非定形四角形状の平板形状であるが、裏面31の中央に、周辺部より一段下がっている凹部32’を有する。
凹部32’の側面に、第1入射面33及び第2入射面34が設けられている。裏面31(凹部32’の底面32aを含む)に対向して、裏側反射材41が設けられている。凹部32’内は、LED光源20のLEDチップや配線等を収納するスペースになる。入射面が形成される凹部の側面のうち、入射面として利用しない側面は、側面表面に不透過な膜を形成するか、近傍に不透過素材の遮光部材を配置してもよい。また、前記不透過素材を反射性の素材としてもよい。それ以外の構成は、上述した実施の形態と同様である。
 本実施の形態においても、LED光源20から出射された光線は、第1入射面33及び第2入射面34から導光板30内に入射する。導光板30内に入射した光は、図5に一例として矢印で示すように、出射面35の下面に浅く入射することで全反射し、更に裏面31で全反射し(一部は不図示の拡散材で拡散されて裏面31から出射する)、全反射を繰り返すことで導光して導光板30の側面に至り、ここで反射膜35aにより反射して、再び全反射により導光を繰り返す。一方、拡散材36で拡散されて裏面31から出射した光は、裏側反射材37又は裏側反射材41で反射した後、再び裏面31内に進入するが、その後比較的角度が深い状態で出射面35に入射するので、全反射条件が成立せず、そのまま出射面35を透過して、照明光となって外部を照明する。
 以上の実施の形態において、光取り出し構造の拡散材36は、裏面31に設けているが、出射面35に設けても同様な効果を発揮する。
 図6は、上述した実施の形態の変形例にかかる光源ユニットの一部を示す断面図である。本変形例においては、導光板30の側面39に反射膜を設ける代わりに、側面39に対向して反射面38aを有する側部反射部材38を設けている。本変形例によれば、全反射を繰り返すことで導光板30内を導光してきた光が側面39から出射し、側部反射部材38の反射面38aにより反射して、再び側面39から入射し、再び導光板30内で全反射により導光を繰り返す。それ以外の構成は、上述した実施の形態と同様である。
 図7は、上述した実施の形態の変形例にかかる光源ユニットの一部を示す断面図である。本変形例においては、LED光源20の周囲を、その発光面を除いて、光を透過しない素材の遮光部材42により覆っている。これにより、LED光源20から出射された光が、第1入射面33又は第2入射面34以外の面から導光板30内に入射することが抑制され、出射面35上で輝点などが生じる恐れを抑制できる。
 尚、図2に示すように仮想平面上に投影した状態で、出射面35の最小外接円半径R1と、最大内接円半径r1の比が、
 1.5<r1/R1<5   (2)
を満たすように導光板30の形状が設定されていると、照度ムラがより小さくなるので好ましい。
 更に、図2に示すように仮想平面上に投影した状態で、第1入射面33と第2入射面34の端点間を結んだ線分L2,L3の一方と、出射面35の幾何学的重心Mと、出射面35のうち幾何学的重心Mから最も遠い点B’を通過する直線L1とのなす角θが、下記の条件式(3)を満たすことが好ましい。
 40度<θ≦90度   (3)
より好ましくは、以下の式を満たすことである。
 60度 <θ≦90度   (3’)
 導光板30の素材は、光を透過する樹脂、ガラスなど透明性の高いものが好適である。
又、導光板30の製造方法としては、樹脂素材の射出成形、ガラス素材の削りだし、平行平板上に凸部を成形する、いわゆるWLO製法、ガラスを成形する、いわゆるGM成形法など、種々の方法が考えられる。又、導光板30に設ける光取り出し構造としては、拡散材の印刷に限らず、成形等による凹凸面の形成などがある。
 本発明の光源ユニットは、屋内外の照明器具の他、例えば車両(自家用車、トラック、電車)の内装用、外装用の照明装置として好適に用いられる。
(実施例)
 表1,2に、本発明者が検討した実施例のデータ(仮想平面に投影した出射面の外形状を含む)を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 実施例1では、表1に外形を示すように出射面形状が四角形であり、図4のように出射面と反対側に凹部を有し、その側面が入射面になる。MXC=40mmであり、線分L1の長さは125mmであり、MXC/MXB=0.32である。又、θ=88度である。
更に、r1=68.5mm、R1=121mm、r1/R1=0.566である。
 実施例2では、表1に外形を示すように出射面形状が四角形であり、図1のように出射面と反対側に凸部を有し、その側面が入射面になる。MXC=40mmであり、線分L1の長さは125mmであり、MXC/MXB=0.32である。又、θ=88度である。
更に、r1=68.5mm、R1=121mm、r1/R1=0.566である。
 実施例3では、表1に外形を示すように出射面形状が三角形であり、図4のように出射面と反対側に凹部を有し、その側面が入射面になる。MXC=38.5mmであり、線分L1の長さは150mmであり、MXC/MXB=0.257である。又、θ=76度である。更に、r1=55mm、R1=127mm、r1/R1=0.433である。
 実施例4では、表2に外形を示すように出射面形状が三角形であり、図4のように出射面と反対側に凹部を有し、その側面が入射面になる。MXC=28mmであり、線分L1の長さは150mmであり、MXC/MXB=0.187である。又、θ=83度である。更に、r1=55mm、R1=127mm、r1/R1=0.433である。なお、本実施例では、第1入射面、第2入射面、の他、第3入射面が設けられている。
 実施例5では、表2に外形を示すように出射面形状は、一辺が円弧になる略四角形であり、図1のように出射面と反対側に凹部を有し、その側面が入射面になる。MXC=40mmであり、線分L1の長さは167mmであり、MXC/MXB=0.2395である。又、θ=62度である。更に、r1=67.5mm、R1=153.4mm、r1/R1=0.440である。
 実施例6では、表2に外形を示すように出射面形状が四角形であり、図4のように出射面と反対側に凹部を有し、その側面が入射面になる。MXC=38.5mmであり、線分L1の長さは106mmであり、MXC/MXB=0.363である。又、θ=86度である。更に、r1=53mm、R1=101mm、r1/R1=0.525である。
 実施例7では、表2に外形を示すように出射面形状が四角形であり、図4のように出射面と反対側に凹部を有し、その側面が入射面になる。MXC=38.5mmであり、線分L1の長さは79mmであり、MXC/MXB=0.487である。又、θ=48度である。更に、r1=35.5mm、R1=70mm、r1/R1=0.507である。
 以上、本発明を実施の形態を参照して説明してきたが、本発明は上記実施の形態に限定して解釈されるべきではなく、適宜変更・改良が可能であることはもちろんである。
 10、10’ 光源ユニット
 20 LED光源
 30、30’ 導光板
 31 裏面
 32 凸部
 32’ 凹部
 32a 面
 33 第1入射面
 34 第2入射面
 35 出射面
 35a 反射膜
 35a 縁
 36 拡散材
 37 裏側反射材
 38 側部反射部材
 38a 反射面
 39 側面
 40 遮光部材
 41 裏側反射材
 42 遮光部材
B’ 角部
L1 線分
L2,L3 線分
M 幾何学的重心
NL 法線
R1 最小外接円半径
r1 最大内接円半径

Claims (11)

  1.  LED光源と、導光板とを有する光源ユニットにおいて、
     前記導光板は、入射面と、連続面で構成される出射面と、光取り出し構造とを有し、前記LED光源から出射された光線は、前記入射面から入射して前記導光板内を導光し、前記光取り出し構造に入射した後に、前記出射面から出射するようになっており、
     前記入射面は、前記出射面とは反対側において、前記LED光源の発光面と対向するように配置された第1入射面と第2入射面とを有し、
     前記出射面を、前記第1入射面及び前記第2入射面と共に仮想平面に投影したときに、前記第1入射面と前記第2入射面は、前記出射面の縁より内側に設けられてなり、更に前記出射面の幾何学的重心と、前記幾何学的重心から最も離れた前記出射面の縁上の点とを結ぶ線分が、前記第1入射面及び前記第2入射面のそれぞれ両端部同士を結ぶ線分のうち少なくとも一本と交差することを特徴とする光源ユニット。
  2.  前記出射面を、前記第1入射面及び前記第2入射面と共に仮想平面に投影したときに、前記出射面の最大長をMXB(mm)とし、前記第1入射面から前記第2入射面へ向かう法線と、前記第2入射面から前記第1入射面へ向かう法線のうち最大のものの長さをMXC(mm)としたときに、以下の式を満たすことを特徴とする請求項1に記載の光源ユニット。
     0.03<MXC/MXB<0.5   (1)
  3.  前記出射面を、前記第1入射面及び前記第2入射面と共に仮想平面に投影したときに、前記幾何学的重心位置は、前記第1入射面及び前記第2入射面とに挟まれた領域内にあることを特徴とする請求項1又は2に記載の光源ユニット。
  4.  前記出射面と反対側の面に対向して裏側反射面を設けたことを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の光源ユニット。
  5.  前記出射面と反対側の面に前記光取り出し構造を設けたことを特徴とする請求項4に記載の光源ユニット。
  6.  前記裏側反射面は凹凸形状を有することを特徴とする請求項4又は5に記載の光源ユニット。
  7.  前記導光板の側面に対向して側部反射面を設けて、前記側面から出射する光を前記側面に向かって反射することを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の光源ユニット。
  8.  前記導光板の側面に、光を反射する光学機能膜を設けたことを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の光源ユニット。
  9.  前記第1入射面及び前記第2入射面は、前記出射面の反対側の面から突出した凸部の側面であって、互いに向かい合っていることを特徴とする請求項1~8のいずれか1項に記載の光源ユニット。
  10.  前記第1入射面及び前記第2入射面は、前記出射面の反対側の面において窪んだ凹部の側面であって、互いに逆方向を向いていることを特徴とする請求項1~8のいずれか1項に記載の光源ユニット。
  11.  少なくとも前記LED光源と前記出射面との間には、遮光部材が配置されていることを特徴とする請求項1~10のいずれか1項に記載の光源ユニット。
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