JP7108845B2 - light guide panel - Google Patents

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Description

本発明は、光源から照射された光をプリズムで反射して反射光を外部に照射する導光パネルに関する。 TECHNICAL FIELD The present invention relates to a light guide panel that reflects light emitted from a light source with a prism and irradiates the reflected light to the outside.

薄型でデザイン性等を重視した面照明器具等の照明装置が普及しており、照明装置は、LED光源と導光パネルを備えている。 Lighting devices such as surface lighting fixtures that are thin and emphasize design are in widespread use, and the lighting devices include an LED light source and a light guide panel.

導光パネルには、プリズムが形成されており、プリズムの形状として、幾何学形状のプリズム、回転体形状プリズム等が提案されている。 A prism is formed in the light guide panel, and as the shape of the prism, a geometric prism, a rotating body prism, and the like have been proposed.

また、照明装置は、光源から射出された光が導光パネル内部に形成されたプリズムに反射されることにより、導光パネルの底面(発光面)から反射光が外部に照射される。 In addition, in the lighting device, light emitted from the light source is reflected by a prism formed inside the light guide panel, so that reflected light is emitted to the outside from the bottom surface (light emitting surface) of the light guide panel.

特表2009-107533号公報Japanese Patent Publication No. 2009-107533

しかしながら、導光パネルにプリズムを形成する方法として、幅または径が数百ミクロン程度の微細なプリズムを、導光パネルである樹脂基材に対し、レーザ加工やホットスタンプ等により熱加工する方法が採用されているが、導光パネルに熱を加えた際に樹脂がプリズムの外周に溶け出して、導光パネルの表面で***物(デブリ)となり、更に***物の外周の表面では樹脂基材が変質して変質層が生じてしまう。 However, as a method of forming prisms on a light guide panel, there is a method of heat-processing a resin substrate, which is a light guide panel, with a fine prism with a width or diameter of about several hundred microns by laser processing, hot stamping, or the like. Although it is used, when the light guide panel is heated, the resin melts out to the outer periphery of the prism and becomes protrusions (debris) on the surface of the light guide panel. deteriorates to form an altered layer.

このため、導光パネルを透過する光が***物や変質層で不正に屈折し、導光パネルの透明性が損なわれるという課題があった。 For this reason, there is a problem that the light passing through the light guide panel is refracted improperly by the bumps and the deteriorated layer, and the transparency of the light guide panel is impaired.

本願発明は、導光パネルにおいて、配光制御性(導光パネルから照射される照明光の照度や光量を均一にする性能)を保ちながら、***物や変質層を少なくして、透明性を確保した導光パネルに関する。 In the light guide panel, the present invention maintains the light distribution controllability (the performance of uniforming the illuminance and light amount of the illumination light emitted from the light guide panel) while reducing the protrusions and deteriorated layers to improve transparency. Regarding the secured light guide panel.

本発明に係る導光パネルは、透光性を有し、プリズムが複数形成された導光パネルであって、プリズムは、熱加工により前記導光パネルの上面に形成された凹部であって、プリズムの外周には、熱加工により凹部の外周にあふれ出て上面上で凝固した***物が形成され、***物の外周には、熱加工により導光パネルの上面が層状に変質した変質層が形成され、少なくとも一部の互いに隣接するプリズムは、変質層同士が互いに重畳して配置されていることを特徴とする。 A light guide panel according to the present invention is a light guide panel having translucency and having a plurality of prisms formed therein, wherein the prisms are concave portions formed on the upper surface of the light guide panel by thermal processing, On the outer periphery of the prism, a protrusion overflowing the outer periphery of the recessed portion and solidified on the upper surface is formed by heat processing, and on the outer periphery of the protrusion, a degraded layer is formed in which the upper surface of the light guide panel is degraded in layers due to the heat processing. At least some of the formed prisms adjacent to each other are characterized in that the altered layers are arranged so as to overlap each other.

本発明に係る導光パネルは、上記のように構成することで、導光パネルにおけるプリズムの周囲に形成された***物や変質層の総面積を減少させることができるので、導光パネルの配光制御性の低下をできるだけ防ぎながら、透明性を高めることができる、という効果を奏する。 By configuring the light guide panel according to the present invention as described above, it is possible to reduce the total area of the bumps and deteriorated layers formed around the prisms in the light guide panel. There is an effect that the transparency can be improved while preventing deterioration of the light controllability as much as possible.

本発明の前提となる導光パネルを備えた照明装置を説明した斜視図である。1 is a perspective view illustrating a lighting device provided with a light guide panel, which is a premise of the present invention; FIG. 本発明の前提となる導光パネルに形成されたクラスタの上面図である。FIG. 4 is a top view of clusters formed on the light guide panel, which is the premise of the present invention; 本発明の前提となる導光パネルに形成されたクラスタの断面図である。FIG. 4 is a cross-sectional view of a cluster formed on the light guide panel, which is a premise of the present invention; 本発明の前提となる導光パネルに光を透過させた場合の模式図である。FIG. 4 is a schematic diagram when light is transmitted through the light guide panel, which is the premise of the present invention. 本発明の第1実施形態に係る導光パネルに形成されたクラスタを上方からみた模式図である。FIG. 4 is a schematic view of clusters formed on the light guide panel according to the first embodiment of the present invention, as viewed from above; 本発明の第1実施形態に係る導光パネルに形成されたクラスタの断面図である。FIG. 4 is a cross-sectional view of clusters formed on the light guide panel according to the first embodiment of the present invention; 本発明の第2実施形態に係る導光パネルに形成されたクラスタを上方からみた模式図である。FIG. 8 is a schematic view of clusters formed on the light guide panel according to the second embodiment of the present invention, viewed from above; 本発明の第2実施形態に係る導光パネルに形成されたクラスタの断面図である。FIG. 8 is a cross-sectional view of clusters formed in a light guide panel according to a second embodiment of the present invention; 本発明の第3実施形態に係る導光パネルに形成されたクラスタを上方からみた模式図である。FIG. 11 is a schematic view of clusters formed on a light guide panel according to a third embodiment of the present invention, viewed from above; 本発明の第3実施形態に係る導光パネルに形成されたクラスタの断面図である。FIG. 8 is a cross-sectional view of clusters formed in a light guide panel according to a third embodiment of the present invention; 本発明の第4実施形態に係る導光パネルに形成されたクラスタを上方からみた模式図である。FIG. 11 is a schematic view of clusters formed on a light guide panel according to a fourth embodiment of the present invention, viewed from above; 本発明の第4実施形態に係る導光パネルに形成されたクラスタの断面図である。FIG. 11 is a cross-sectional view of clusters formed in a light guide panel according to a fourth embodiment of the present invention;

(照明装置の概要)
最初に、導光パネルを備えた照明装置の概要について説明する。
(Overview of lighting device)
First, an outline of a lighting device having a light guide panel will be described.

図1は、本発明の前提となる導光パネルを備えた照明装置を説明した斜視図である。 FIG. 1 is a perspective view illustrating a lighting device provided with a light guide panel, which is a premise of the present invention.

図1において、導光パネル10は、透光性を有する樹脂等で形成された直方体の薄型パネルである。導光パネル10には、反射体(プリズム)16が複数形成されている。プリズム16は導光パネル10の上面12を熱加工して凹部を穿設することにより形成され、凹部の上面部分は開口部14となっている。 In FIG. 1, the light guide panel 10 is a rectangular parallelepiped thin panel made of translucent resin or the like. A plurality of reflectors (prisms) 16 are formed on the light guide panel 10 . The prism 16 is formed by thermally processing the upper surface 12 of the light guide panel 10 to form a recess, and the upper surface of the recess serves as the opening 14 .

プリズム16は、それぞれ独立して形成されていてもよく、仮想円26に示すように、複数のプリズム16(単位プリズム)が仮想円26内に集合してクラスタ28を形成してもよい。なお、クラスタ28を構成するプリズム16を説明する場合に、「単位プリズム16」と称する場合があるが、プリズム16と単位プリズム16の構造に相違はない。 The prisms 16 may be formed independently, or a plurality of prisms 16 (unit prisms) may gather within the virtual circle 26 to form a cluster 28 as shown in the virtual circle 26 . When describing the prisms 16 that make up the cluster 28, they may be referred to as "unit prisms 16", but there is no difference between the structures of the prisms 16 and the unit prisms 16. FIG.

プリズム16及びクラスタ28の詳細については後述する。 Details of the prism 16 and the cluster 28 will be described later.

光源(LED)18が、導光パネル10の側面20に対向した位置に側面20に沿って複数設けられており、光源18の並び方向は、導光パネル10の側面20と平行である。 A plurality of light sources (LEDs) 18 are provided along the side surface 20 of the light guide panel 10 at positions facing the side surface 20 .

光源18から射出された光は、矢印Aのように導光パネル10の側面20から導光パネル10の内部に入射し、クラスタ28を構成する複数の単位プリズム16の斜面22で反射して、導光パネル10の底面24から外部に射出される。 The light emitted from the light source 18 enters the light guide panel 10 from the side surface 20 of the light guide panel 10 as indicated by arrow A, and is reflected by the slopes 22 of the plurality of unit prisms 16 forming the cluster 28. The light is emitted to the outside from the bottom surface 24 of the light guide panel 10 .

(プリズム及びクラスタの説明)
次に、プリズム及びクラスタについて説明する。
(Description of Prisms and Clusters)
Next, prisms and clusters will be described.

図2は、本発明の前提となる導光パネルに形成されたクラスタの上面図である。 FIG. 2 is a top view of clusters formed on the light guide panel, which is the premise of the present invention.

クラスタ28は、7個の単位プリズム16が仮想円26の範囲内に集合して形成されたものである。本明細書全編において、導光パネル10には複数のプリズム16がそれぞれ互いに独立して形成されていてもよく、単位プリズム16が複数個集合してクラスタ28を形成してもよい。また、クラスタ28を構成する単位プリズム16の個数は7個に限られず、適宜選択され得る。 A cluster 28 is formed by gathering seven unit prisms 16 within the virtual circle 26 . Throughout the present specification, a plurality of prisms 16 may be formed independently of each other in the light guide panel 10 , or a plurality of unit prisms 16 may be aggregated to form a cluster 28 . Also, the number of unit prisms 16 forming the cluster 28 is not limited to seven, and may be selected as appropriate.

単位プリズム16は、図1で説明したように、導光パネル10の上面12から熱加工により凹部が形成されたものであり、図2に示すように、熱加工によって凹部が形成された際に、溶解された樹脂が凹部の開口部14の外周にあふれ出て、上面12(図1)上で凝固した***物30が形成されている。***物30の外周には、熱加工の際に熱によって導光パネル10の上面12の樹脂が変質して形成された層状の変質層32が形成されている。 1, the unit prism 16 is formed by thermally processing the upper surface 12 of the light guide panel 10 to form a concave portion. As shown in FIG. 2, when the concave portion is formed by thermal processing, , the melted resin has overflowed the periphery of the recess opening 14 to form a solidified bump 30 on the upper surface 12 (FIG. 1). A layered altered layer 32 is formed around the perimeter of the protrusion 30 by altering the resin of the upper surface 12 of the light guide panel 10 due to heat during thermal processing.

図3は、本発明の前提となる導光パネルに形成されたクラスタの断面図であり、図2のX-X線で切断した断面図である。 FIG. 3 is a cross-sectional view of a cluster formed in the light guide panel, which is the premise of the present invention, and is a cross-sectional view taken along line XX of FIG.

前述した通り、単位プリズム16aの開口部14の外周には***物30が形成され、***物30の外周には変質層32が形成されている。 As described above, the bump 30 is formed around the opening 14 of the unit prism 16a, and the altered layer 32 is formed around the bump 30. As shown in FIG.

また、単位プリズム16aの隣には、平面の上面12を挟んで単位プリズム16bが形成されており、単位プリズム16bの開口部14の外周にも同様に***物30が形成され、***物30の外周には変質層32が形成されている。 Next to the unit prism 16a, the unit prism 16b is formed with the flat upper surface 12 interposed therebetween. A deteriorated layer 32 is formed on the outer periphery.

図3において、クラスタ28を構成する単位プリズム16は、単位プリズム16aの両矢印で示すように、導光パネル10の上面12に形成された開口部14から導光パネル10の内部に向かって、上面12に平行な方向の開口部14の大きさが徐々に減少するように形成されてもよい。 In FIG. 3, the unit prisms 16 forming the cluster 28 extend from the opening 14 formed in the upper surface 12 of the light guide panel 10 toward the interior of the light guide panel 10, as indicated by the double-headed arrow of the unit prism 16a. The size of the opening 14 in the direction parallel to the upper surface 12 may be formed so as to gradually decrease.

また、単位プリズム16は、単位プリズム16aに示すように、開口部14の中心点36から導光パネル10の内部に向かって下した垂線38を軸に回転する、円錐状の回転体であってもよい。 Further, the unit prism 16 is a conical rotating body that rotates about a vertical line 38 extending from the center point 36 of the opening 14 toward the inside of the light guide panel 10 as shown in the unit prism 16a. good too.

また、単位プリズム16は、単位プリズム16aに示すように、開口部14から斜面22が導光パネル10の内部の頂点40に向かい、斜面22が頂点40で収束するように形成されてもよい。 Further, the unit prism 16 may be formed such that the slope 22 from the opening 14 faces the vertex 40 inside the light guide panel 10 and the slope 22 converges at the vertex 40, as shown in the unit prism 16a.

次に、クラスタ28を構成する各単位プリズム16は熱加工により形成されるので、導光パネル10の上部から熱エネルギーが加えられると、導光パネル10の樹脂が溶解して凹部34が形成される。凹部34が形成されることによって、溶解した樹脂が開口部ADから単位プリズム16の開口部14の外周にあふれ出し、上面12上で凝固して***物(デブリ)30として堆積する。 Next, since each unit prism 16 constituting the cluster 28 is formed by thermal processing, when heat energy is applied from above the light guide panel 10, the resin of the light guide panel 10 is melted to form the concave portion 34. be. By forming the concave portion 34 , the melted resin overflows from the opening AD to the outer circumference of the opening 14 of the unit prism 16 , solidifies on the upper surface 12 and deposits as debris 30 .

***物30の外周には、導光パネル10に熱エネルギーが加えられたことによって、導光パネル10の上面12の一部が層状に変質し、変質層32が形成される。 A portion of the upper surface 12 of the light guide panel 10 is denatured in a layered manner to form a denatured layer 32 around the perimeter of the protrusion 30 due to the application of heat energy to the light guide panel 10 .

図4は、本発明の前提となる導光パネルに光を透過させた場合の模式図である。 FIG. 4 is a schematic diagram of a case where light is transmitted through the light guide panel, which is the premise of the present invention.

図1乃至図3で説明したように、クラスタ28を構成する単位プリズム16同士が離隔していて、***物30や変質層32が形成されていると、図4に示すように、導光パネル10の上方から下方に光を透過させてみると、変形していない上面12を透過した透過光は白抜き矢印のように直進するが、***物30や変質層32に照射された光は***物30や変質層32で乱反射する他、透過した透過光は黒矢印のように不正に屈折する。 As described with reference to FIGS. 1 to 3, if the unit prisms 16 that make up the cluster 28 are separated from each other and the protrusions 30 and the deteriorated layers 32 are formed, the light guide panel 100 is formed as shown in FIG. When light is transmitted downward from above 10, the transmitted light that has passed through the undeformed upper surface 12 travels straight as indicated by the white arrows, but the light irradiated to the protuberances 30 and the altered layer 32 is protuberant. In addition to being irregularly reflected by the object 30 and the altered layer 32, the transmitted light is refracted irregularly as indicated by the black arrows.

そのため、導光パネル10の透過性が低下し、人間が導光パネル10に光を透かして見たときに、導光パネル10に濁りや、くすみが生じる。 Therefore, the transmittance of the light guide panel 10 is reduced, and when a person sees the light through the light guide panel 10, the light guide panel 10 becomes cloudy or dull.

一方、単位プリズム16同士を近付け過ぎると、導光パネル10に外部の光源18(図1)から光Aを照射したとき、クラスタ28で反射した反射光の指向性が強まり、配光制御性が低下する。 On the other hand, if the unit prisms 16 are too close to each other, when the light guide panel 10 is irradiated with the light A from the external light source 18 (FIG. 1), the directivity of the reflected light reflected by the clusters 28 is enhanced, and the light distribution controllability is improved. descend.

つまり、単位プリズム16が集合して形成されたクラスタ28が多数配置された導光パネル10は、クラスタ28を構成する単位プリズム16の間隔が大きいと、外部の光源18(図1)から照射された光Aが単位プリズム16に反射した反射光が散乱するため、配光制御性に優れるが、***物30と変質層32の総面積が大きくなるため、透過性が低くなる。 That is, the light guide panel 10 in which a large number of clusters 28 each formed by aggregating the unit prisms 16 are arranged is irradiated from the external light source 18 (FIG. 1) if the interval between the unit prisms 16 forming the clusters 28 is large. The reflected light A reflected by the unit prism 16 is scattered, so that the light distribution controllability is excellent, but the total area of the protrusions 30 and the altered layer 32 is increased, so the transmittance is lowered.

それに対し、クラスタ28を構成する単位プリズム16の間隔が小さ過ぎると、***物30と変質層32の総面積が小さくなるため、透過性は高まるが、光源18から照射された光Aが単位プリズム16に反射した反射光の指向性が強まるため、配光制御性は影響を受ける。 On the other hand, if the interval between the unit prisms 16 that make up the cluster 28 is too small, the total area of the bumps 30 and the altered layer 32 will be small. Since the directivity of the reflected light reflected to 16 is strengthened, light distribution controllability is affected.

そこで、本願発明では、***物30が大きい場合と小さい場合に分け、配光制御性と透明度を両立させた導光パネル10を提案する。 Therefore, the present invention proposes a light guide panel 10 that achieves both light distribution controllability and transparency for cases where the bumps 30 are large and small.

(第1実施形態:変質層同士の重畳)
以下、本発明の第1実施形態に係る導光パネルについて説明する。
(First Embodiment: Superposition of Altered Layers)
A light guide panel according to a first embodiment of the present invention will be described below.

図5は、本発明の第1実施形態に係る導光パネルに形成されたクラスタを上方からみた模式図である。 FIG. 5 is a schematic diagram of clusters formed on the light guide panel according to the first embodiment of the present invention, viewed from above.

第1実施形態では、単位プリズム16の***物30の大きさが比較的小さい場合を考える。この場合、***物30をそのまま残しておいても、導光パネル10の透明性への影響は小さいと考えられるため、単位プリズム16の間隔を必要以上に小さくせず、クラスタ28の配光制御性を高く維持した状態で、できる限り導光パネル10の透光性を高める構成を提案する。 In the first embodiment, consider a case where the size of the protrusion 30 of the unit prism 16 is relatively small. In this case, even if the protrusions 30 are left as they are, the effect on the transparency of the light guide panel 10 is considered to be small. A configuration is proposed in which the translucency of the light guide panel 10 is increased as much as possible while maintaining high translucency.

すなわち、このように***物30が比較的小さい場合は、***物30の外周の変質層32の総面積を減少させることを考える。そこで、クラスタ28を構成する7個の単位プリズム16において、***物30の外周の変質層32の一部同士を互いに重畳させる。このとき、単位プリズム16の変質層32とそれに隣接する単位プリズム16の***物30とは互いに重畳させない構成も選択し得る。 That is, when the protrusion 30 is relatively small in this way, it is considered to reduce the total area of the deteriorated layer 32 around the periphery of the protrusion 30 . Therefore, in the seven unit prisms 16 forming the cluster 28, parts of the deteriorated layers 32 on the periphery of the bump 30 are overlapped with each other. At this time, it is also possible to select a configuration in which the altered layer 32 of the unit prism 16 and the protrusion 30 of the adjacent unit prism 16 are not overlapped with each other.

図5は、単位プリズム16の変質層32が隣接する単位プリズム16の***物30とは重畳させず、変質層32同士を重畳させた場合の例であり、黒で塗り潰された部分が変質層32を重畳させた部分である。変質層32を重畳させた部分の面積だけ、図2に比べて変質層32の総面積が減少したことになり、図2の構成に比べて透明性が高まり、その一方で、配光制御性は高く維持できる。 FIG. 5 shows an example in which the deteriorated layers 32 of the unit prisms 16 do not overlap the protuberances 30 of the adjacent unit prisms 16, and the deteriorated layers 32 overlap each other. 32 is superimposed. The total area of the altered layer 32 is reduced compared to FIG. 2 by the area of the portion where the altered layer 32 is superimposed. can be kept high.

図6は、本発明の第1実施形態に係る導光パネルに形成されたクラスタの断面図であって、図5のX-X線で切った断面図である。 6 is a cross-sectional view of a cluster formed in the light guide panel according to the first embodiment of the present invention, taken along line XX of FIG. 5. FIG.

図6では、図4において、単位プリズム16aの右側にあった変質層32aと単位プリズム16bの左側にあった変質層12bとが互いに重畳し合って、図6において、1つの変質層32cとなっている。このため、図4に示された中央部分の上面12aが、図6では消滅しているが、図6では、導光パネル10全体として、変質層32の総面積が小さくなっているため、図4の構成に比べて透明性が高まり、その一方で、配光制御性は高く維持できる。 6, the altered layer 32a on the right side of the unit prism 16a in FIG. 4 and the altered layer 12b on the left side of the unit prism 16b overlap each other to form one altered layer 32c in FIG. ing. For this reason, although the upper surface 12a of the central portion shown in FIG. 4 disappears in FIG. 6, in FIG. Compared to the configuration of No. 4, the transparency is enhanced, and on the other hand, the light distribution controllability can be maintained at a high level.

第1実施形態は、図5に示すように、すべての単位プリズム16の変質層32が隣接する単位プリズム16の***物30に接するまで、互いの単位プリズム16を近付けることで、第1実施形態における条件において、***物30と変質層32の総面積が最小となり、最適であるが、いずれかの単位プリズム16の変質層32がその隣接する他の単位プリズム16の***物30に接していない場合も含むものとする。 In the first embodiment, as shown in FIG. 5, the unit prisms 16 are brought close to each other until the altered layers 32 of all the unit prisms 16 are in contact with the bumps 30 of the adjacent unit prisms 16. , the total area of the protrusions 30 and the altered layer 32 is minimized and optimal, but the altered layer 32 of any unit prism 16 is not in contact with the protrusions 30 of the other adjacent unit prisms 16. It shall also include cases.

(第2実施形態:***物と変質層の重畳)
以下、本発明の第2実施形態に係る導光パネルについて説明する。
(Second embodiment: superimposition of protuberance and altered layer)
A light guide panel according to a second embodiment of the present invention will be described below.

図7は、本発明の第2実施形態に係る導光パネルに形成されたクラスタを上方からみた模式図である。 FIG. 7 is a schematic top view of clusters formed on a light guide panel according to a second embodiment of the present invention.

第2実施形態においては、第1実施形態と同様、単位プリズム16の***物30の大きさが比較的小さい。そのため、***物30をそのまま残しておいても、導光パネル10の透明性への影響は小さいと考えられるため、単位プリズム16の間隔を必要以上に小さくせず、クラスタ28の配光制御性を高く維持した状態で、できる限り導光パネル10の透光性を高める構成を提案する。 In the second embodiment, similarly to the first embodiment, the size of the protrusion 30 of the unit prism 16 is relatively small. Therefore, even if the protrusions 30 are left as they are, it is considered that the effect on the transparency of the light guide panel 10 is small. A configuration is proposed in which the translucency of the light guide panel 10 is increased as much as possible while maintaining a high .

すなわち、このように***物30が比較的小さい場合は、第1実施形態よりも更に単位プリズム16間の間隔を小さくし、変質層32の総面積を減少させることを考える。そこで、クラスタ28を構成する7個の単位プリズム16において、***物30の一部と変質層32の一部とを互いに重畳させる。このとき、互いに隣接する複数の単位プリズム16の***物30同士は互いに重畳させない構成も選択し得る。 In other words, when the bumps 30 are relatively small in this way, it is considered that the distance between the unit prisms 16 is made smaller than in the first embodiment, and the total area of the altered layer 32 is reduced. Therefore, in the seven unit prisms 16 forming the cluster 28, a part of the bump 30 and a part of the altered layer 32 are overlapped with each other. At this time, it is also possible to select a configuration in which the protrusions 30 of the plurality of unit prisms 16 adjacent to each other are not overlapped with each other.

図7は、単位プリズム16の変質層32が隣接する単位プリズムとは重畳させず、変質層16同士を重畳させ、更に***物30と変質層16とを重畳させた場合の例であり、黒で塗り潰された部分が、変質層32同士、及び***物30と変質層32とが重畳した部分である。その部分の面積だけ、図2、図5に比べて更に変質層32の面積が減少したことになり、図2、図5の構成に比べて透明性が高まり、その一方で、配光制御性は高く維持できる。 FIG. 7 shows an example in which the deteriorated layers 32 of the unit prisms 16 do not overlap adjacent unit prisms, the deteriorated layers 16 overlap each other, and the bumps 30 and the deteriorated layers 16 overlap. , are the portions where the altered layers 32 overlap each other and the protrusion 30 and the altered layer 32 overlap each other. 2 and 5, the area of the modified layer 32 is further reduced by the area of that portion, and the transparency is enhanced as compared with the configuration of FIGS. can be kept high.

図8は、本発明の第2実施形態に係る導光パネルの特徴であるクラスタの断面図であって、図7のX-X線で切った断面図である。 FIG. 8 is a cross-sectional view of a cluster, which is a feature of the light guide panel according to the second embodiment of the present invention, and is a cross-sectional view taken along line XX of FIG.

図8では、図6において、単位プリズム16aと単位プリズム16bの間にあった変質層32が、単位プリズム16aの右側にあった***物30又は単位プリズム16bの左側にあった***物30のいずれかと重畳し合って、図8において、2つの***物30となっている。従って、図8では、導光パネル10全体として、変質層32の面積が更に減少したため、***物30と変質層32の総面積が更に小さくなっていることになり、図6の構成に比べて更に透明性が高まり、その一方で、配光制御性は高く維持できる。 In FIG. 8, the altered layer 32 between the unit prisms 16a and 16b in FIG. Together, they form two bumps 30 in FIG. Therefore, in FIG. 8, since the area of the deteriorated layer 32 is further reduced in the light guide panel 10 as a whole, the total area of the bumps 30 and the deteriorated layer 32 is further reduced, compared to the configuration of FIG. Furthermore, the transparency is enhanced, and on the other hand, the light distribution controllability can be maintained at a high level.

第2実施形態は、図7に示すように、すべての単位プリズム16の***物30が隣接する単位プリズム16の***物30に接するまで、互いの単位プリズム16を近付けることで、第2実施形態における条件において、***物30と変質層32の総面積が最小となり、最適であるが、いずれかの単位プリズム16の***物30がその隣接する他の単位プリズム16の***物30に接していない場合も含むものとする。 In the second embodiment, as shown in FIG. 7, the unit prisms 16 are brought closer to each other until the protrusions 30 of all the unit prisms 16 are in contact with the protrusions 30 of the adjacent unit prisms 16. , the total area of the bumps 30 and the altered layer 32 is minimized and optimal, but the bumps 30 of any unit prism 16 are not in contact with the bumps 30 of the other adjacent unit prisms 16 It shall also include cases.

(第3実施形態:***物同士の重畳)
以下、本発明の第3実施形態に係る導光パネルについて説明する。
(Third Embodiment: Overlapping Protrusions)
A light guide panel according to a third embodiment of the present invention will be described below.

図9は、本発明の第3実施形態に係る導光パネルの特徴であるクラスタを上方からみた模式図である。 FIG. 9 is a schematic top view of a cluster, which is a feature of the light guide panel according to the third embodiment of the present invention.

第3実施形態においては、第1実施形態、第2実施形態と異なり、単位プリズム16の***物30の大きさが比較的大きいか、若しくは***物30による透過光の不正な屈折が大きい場合を考える。そのため、クラスタ28の配光制御性は少し低くなるが、図2の構成から大幅に単位プリズム16の間隔を小さくし、変質層32の総面積だけでなく、***物30の総面積を減少させなければ、導光パネル10の透明性を向上することができないと考えられる。 In the third embodiment, unlike the first and second embodiments, the size of the protrusion 30 of the unit prism 16 is relatively large, or the irregular refraction of the transmitted light by the protrusion 30 is large. think. Therefore, the light distribution controllability of the cluster 28 is slightly lowered, but the interval between the unit prisms 16 is greatly reduced from the configuration of FIG. Without it, it is considered that the transparency of the light guide panel 10 cannot be improved.

そこで、このように***物30の大きさが比較的大きいか、若しくは***物30による透過光の不正な屈折が大きい場合は、クラスタ28を構成する7個の単位プリズム16において、互いに隣接する単位プリズム16の***物30と変質層32とを重畳させ、更に***物30同士を重畳させる。このとき、単位プリズム16の***物30とそれに隣接する単位プリズム16とは互いに重畳させない構成も選択し得る。 Therefore, when the size of the protrusion 30 is relatively large, or the irregular refraction of the transmitted light by the protrusion 30 is large, in the seven unit prisms 16 forming the cluster 28, the adjacent unit prisms 16 The protrusions 30 of the prism 16 and the modified layer 32 are superimposed, and the protrusions 30 are superimposed on each other. At this time, it is also possible to select a configuration in which the protrusion 30 of the unit prism 16 and the adjacent unit prism 16 are not overlapped with each other.

図9において、黒で塗り潰された部分が、***物30同士が重畳した部分と***物30と変質層32とが重畳した部分であり、その部分の面積だけ、図2に比べて***物30と変質層32の総面積が減少したことになる。このため、図2の構成に比べて透明性が高まり、その一方で、配光制御性の低下は最小限に留めることができる。 In FIG. 9 , the parts painted in black are the part where the bumps 30 overlap each other and the part where the bumps 30 and the deteriorated layer 32 overlap. , the total area of the altered layer 32 is reduced. Therefore, compared to the configuration of FIG. 2, the transparency is enhanced, while the deterioration of light distribution controllability can be minimized.

図10は、本発明の第3実施形態に係る導光パネルの特徴であるクラスタの断面図であって、図9のX-X線で切った断面図である。 FIG. 10 is a cross-sectional view of a cluster, which is a feature of the light guide panel according to the third embodiment of the present invention, and is a cross-sectional view taken along line XX of FIG.

図10では、図8において、単位プリズム16aの右側の***物30と単位プリズム16bの左側の***物30とが重畳し合って、図10において、1つの***物30となっている。このため、図10では、導光パネル10全体として、***物30と変質層32の総面積が減少しているため、図2の構成に比べて透明性が高まり、その一方で、配光制御性の低下は最小限に留めることができる。 10, the protrusion 30 on the right side of the unit prism 16a and the protrusion 30 on the left side of the unit prism 16b in FIG. 8 are overlapped to form one protrusion 30 in FIG. Therefore, in FIG. 10, the total area of the bumps 30 and the deteriorated layer 32 is reduced in the light guide panel 10 as a whole, so that the transparency is higher than in the configuration of FIG. Sexual degradation can be kept to a minimum.

第3実施形態は、図9に示すように、すべての単位プリズム16の***物30が隣接する単位プリズム16の開口部14に接するまで、互いの単位プリズム16を近付けることで、第3実施形態における条件において、***物30と変質層32の総面積が最小となり、最適であるが、いずれかの単位プリズム16の***物30がその隣接する他の単位プリズム16の開口部14に接していない場合も含むものとする。 In the third embodiment, as shown in FIG. 9, the unit prisms 16 are brought closer to each other until the bumps 30 of all the unit prisms 16 are in contact with the openings 14 of the adjacent unit prisms 16. , the total area of the bumps 30 and the altered layer 32 is minimized and optimal, but the bumps 30 of any unit prism 16 are not in contact with the openings 14 of the adjacent unit prisms 16 It shall also include cases.

(第4実施形態:プリズム同士の重畳)
以下、本発明の第4実施形態に係る導光パネルについて説明する。
(Fourth Embodiment: Superposition of Prisms)
A light guide panel according to a fourth embodiment of the present invention will be described below.

図11は、本発明の第4実施形態に係る導光パネルの特徴であるクラスタを上方からみた模式図である。 FIG. 11 is a schematic top view of a cluster, which is a feature of the light guide panel according to the fourth embodiment of the present invention.

第4実施形態においては、第3実施形態と同様、単位プリズム16の***物30の大きさが比較的大きい、若しくは***物30による透過光の不正な屈折が大きい場合を考える。そのため、クラスタ28の配光制御性は多少犠牲にしても、図2に示す単位プリズム16の構成よりも大幅に単位プリズム16の間隔を小さくし、変質層32の総面積だけでなく、***物30の総面積を減少させなければ、導光パネル10の透明性を向上することができないと考えられる。 In the fourth embodiment, as in the third embodiment, it is assumed that the protrusions 30 of the unit prisms 16 are relatively large in size, or that the transmitted light is largely refracted improperly by the protrusions 30 . Therefore, even if the light distribution controllability of the clusters 28 is somewhat sacrificed, the interval between the unit prisms 16 is significantly reduced compared to the configuration of the unit prisms 16 shown in FIG. It is considered that the transparency of the light guide panel 10 cannot be improved unless the total area of 30 is reduced.

そこで、このように***物30の大きさが比較的大きいか、若しくは***物30による透過光の不正な屈折が大きい場合は、クラスタ28を構成する7個の単位プリズム16において、互いに隣接する複数の単位プリズム16の一部が互いに重畳するまで、単位プリズム16同士を互いに接近させる。或いは、互いに隣接する複数の単位プリズム16は、互いに隣接する2つの単位プリズム16の上面12に形成された開口部14の一部が欠損し、若しくは互いに導通するまで、互いに隣接する単位プリズム16同士を互いに接近させて形成されている。 Therefore, when the size of the protrusion 30 is relatively large, or the irregular refraction of the transmitted light by the protrusion 30 is large, in the seven unit prisms 16 forming the cluster 28, a plurality of adjacent unit prisms 16 are arranged. The unit prisms 16 are brought closer to each other until part of the unit prisms 16 overlap each other. Alternatively, a plurality of unit prisms 16 adjacent to each other are separated from each other until a part of the openings 14 formed in the upper surfaces 12 of the two unit prisms 16 adjacent to each other are lost or are connected to each other. are formed close to each other.

このとき、単位プリズム16に光源18(図1)から入射した光A(図1)が反射する有効斜面(図12で後述する)は充分残された状態であることが適している。 At this time, it is suitable for the unit prism 16 to leave a sufficient effective slope (described later with reference to FIG. 12) on which the light A (FIG. 1) incident from the light source 18 (FIG. 1) is reflected.

図11において、黒で塗り潰された部分が、***物30同士、及び***物30と変質層32同士を重畳させた部分であり、点線で示した部分が、互いに隣接する複数の単位プリズム16の一部同士が互いに重畳し、互いに隣接する2つの単位プリズム16の上面12に形成された開口部14が欠損し、若しくは導通した部分である。 In FIG. 11 , the parts painted in black are the parts where the bumps 30 overlap each other and the bumps 30 and the altered layers 32 overlap each other, and the parts indicated by dotted lines are the unit prisms 16 adjacent to each other. The parts overlap each other, and the openings 14 formed in the upper surfaces 12 of the two unit prisms 16 adjacent to each other are missing or conductive parts.

図9に示した黒で塗りつぶされた領域の面積と図11で示した黒で塗りつぶされた領域の面積の差分だけ、図9に比べて***物30と変質層32の総面積が減少したことになる。 The total area of the bumps 30 and the altered layer 32 is reduced compared to FIG. 9 by the difference between the black-filled area shown in FIG. 9 and the black-filled area shown in FIG. become.

このような構成のとき、光源18から入射した光Aが反射する有効斜面は充分残され、***物30と変質層32の総面積が最小となるため、図2、図9の構成に比べて透明性が高まり、その一方で、配光制御性の低下は最小限に留めることができる。 With such a configuration, the effective slope for reflecting the light A incident from the light source 18 is sufficiently left, and the total area of the protrusion 30 and the altered layer 32 is minimized. Transparency is enhanced, and on the other hand, deterioration of light distribution controllability can be minimized.

図12は、本発明の第4実施形態に係る導光パネルの特徴であるクラスタの断面図であって、図11のX-X線で切った断面図である。 FIG. 12 is a cross-sectional view of a cluster, which is a feature of the light guide panel according to the fourth embodiment of the present invention, taken along line XX of FIG. 11. FIG.

有効斜面42は、図1において、外部に設けられた光源18から射出された光Aが、導光パネル10の側面20から内部に入射したとき、クラスタ28を構成する単位プリズム16に光Aが照射される斜面22である。 The effective slope 42 is such that when the light A emitted from the light source 18 provided outside in FIG. It is an illuminated slope 22 .

図12では、図10において、単位プリズム16に光源18から入射した光Aが照射される有効斜面42は充分残された状態で、互いに隣接する複数の単位プリズム16の一部が互いに重畳するまで、互いに隣接する単位プリズム16同士を互いに接近させ、若しくは、互いに隣接する複数の単位プリズム16は、互いに隣接する2つの単位プリズム16の上面12に形成された開口部14の一部が欠損し、若しくは導通するまで、互いに隣接する単位プリズム16同士を互いに接近させて形成されている。 In FIG. 12, in FIG. 10, the effective slope 42 for irradiating the light A incident on the unit prism 16 from the light source 18 is sufficiently left, and the unit prisms 16 are partially overlapped with each other. , the unit prisms 16 adjacent to each other are brought closer to each other, or a plurality of unit prisms 16 adjacent to each other lose a part of the openings 14 formed in the upper surfaces 12 of the two unit prisms 16 adjacent to each other, Alternatively, the unit prisms 16 adjacent to each other are brought close to each other until they are electrically connected.

このため、図12では、クラスタ28を構成する単位プリズム16の有効斜面42は充分残した状態において、導光パネル10全体として、***物30と変質層32の総面積が最小となるため、導光パネル10の透明性が最高となり、その一方で、配光制御性の低下も最小限に抑えることができる。 Therefore, in FIG. 12, when the effective slopes 42 of the unit prisms 16 constituting the cluster 28 are sufficiently left, the total area of the bumps 30 and the deteriorated layers 32 is minimized in the light guide panel 10 as a whole. The transparency of the optical panel 10 is maximized, while the deterioration of light distribution controllability can be minimized.

第4実施形態は、図12に示すように、すべての互いに隣接する複数の単位プリズム16の一部が互いに重畳するまで、互いに隣接する単位プリズム16同士を互いに接近させ、若しくは、互いに隣接する複数の単位プリズム16は、互いに隣接する2つの単位プリズム16の上面12に形成された開口部14が欠損し、若しくは導通するまで、互いに隣接する単位プリズム16同士を互いに接近させて形成されているとき、***物30と変質層32の総面積が最小となり、最適であるが、いずれかの互いに隣接する複数の単位プリズム16の一部が互いに重畳せず、若しくは、いずれかの互いに隣接する複数の単位プリズム16の上面12に形成された開口部14が欠損せず、若しくは導通していない場合も含むものとする。 In the fourth embodiment, as shown in FIG. 12, the unit prisms 16 that are adjacent to each other are brought closer to each other until a part of all the plurality of unit prisms 16 that are adjacent to each other are overlapped with each other, or the plurality of adjacent unit prisms 16 are made to overlap each other. When the unit prisms 16 are formed by bringing the adjacent unit prisms 16 closer to each other until the openings 14 formed in the upper surfaces 12 of the two adjacent unit prisms 16 are missing or conductive. , the total area of the protrusion 30 and the altered layer 32 is minimized, which is optimal, but a portion of any of the plurality of mutually adjacent unit prisms 16 does not overlap with each other, or any of the plurality of mutually adjacent unit prisms 16 This includes the case where the opening 14 formed in the upper surface 12 of the unit prism 16 is not chipped or not conducting.

以上の通り、第1の発明は、透光性を有し、プリズムが複数形成された導光パネルであって、プリズムは、熱加工により導光パネルの上面に形成された凹部であって、プリズムの外周には、熱加工により凹部の外周にあふれ出て上面上で凝固した***物が形成され、***物の外周には、熱加工により導光パネルの上面が層状に変質した変質層が形成され、少なくとも一部の互いに隣接するプリズムは、変質層同士が互いに重畳して配置されていることを特徴とする導光パネルである。 As described above, a first invention is a light guide panel having translucency and having a plurality of prisms formed therein, wherein the prisms are concave portions formed on the upper surface of the light guide panel by thermal processing, On the outer periphery of the prism, a protrusion overflowing the outer periphery of the recessed portion and solidified on the upper surface is formed by heat processing, and on the outer periphery of the protrusion, a degraded layer is formed in which the upper surface of the light guide panel is degraded in layers due to the heat processing. The light guide panel is characterized in that at least some of the formed prisms adjacent to each other are arranged such that the altered layers overlap each other.

また、第2の発明は、第1の発明において、変質層と***物とが互いに重畳して配置されていることを特徴とする導光パネルである。 A second aspect of the invention is the light guide panel according to the first aspect of the invention, characterized in that the deteriorated layer and the protuberance are arranged so as to overlap each other.

また、第3の発明は、第1の発明において、少なくとも一部の互いに隣接するプリズムは、***物同士が互いに重畳して配置されていることを特徴とする導光パネルである。 A third aspect of the invention is the light guide panel according to the first aspect of the invention, wherein at least some of the prisms adjacent to each other are arranged such that protrusions overlap each other.

また、第4の発明は、第1の発明において、少なくとも一部の互いに隣接するプリズムは、前記プリズムの一部が互いに重畳して配置されていることを特徴とする導光パネルである。 A fourth invention is the light guide panel according to the first invention, wherein at least some of the prisms adjacent to each other are arranged such that parts of the prisms overlap each other.

また、第5の発明は、第1の発明乃至第4の発明において、プリズムが、複数集合してクラスタを形成することを特徴とする導光パネルである。 A fifth invention is the light guide panel according to any one of the first to fourth inventions, wherein a plurality of prisms are assembled to form a cluster.

10 導光パネル、12 上面、14 開口部、16 反射体(プリズム、単位プリズム)、18 光源(LED)、20 側面、22 斜面、24 底面、26 仮想円、28 クラスタ、30 ***物(デブリ)、32 変質層、34 凹部、36 中心点、38 垂線、40 頂点、42 有効斜面。 10 light guide panel, 12 top surface, 14 opening, 16 reflector (prism, unit prism), 18 light source (LED), 20 side surface, 22 slope, 24 bottom surface, 26 virtual circle, 28 cluster, 30 protrusion (debris) , 32 alteration layer, 34 depression, 36 center point, 38 perpendicular, 40 vertex, 42 effective slope.

Claims (5)

透光性を有し、プリズムが複数形成された導光パネルであって、
前記プリズムは、熱加工により前記導光パネルの上面に形成された凹部であって、
前記プリズムの外周には、前記熱加工により前記凹部の外周にあふれ出て前記上面上で凝固した***物が形成され、
前記***物の外周には、前記熱加工により前記導光パネルの前記上面が層状に変質した変質層が形成され、
少なくとも一部の互いに隣接する前記プリズムは、前記変質層同士が互いに重畳して配置されており、
前記変質層同士が互いに重畳して配置されている全ての組の隣接する前記プリズムに関し、前記隣接するプリズムの夫々の前記組を構成する2つの前記プリズムの深さは、略同一であ り、
前記変質層同士が互いに重畳して配置されている全ての組の隣接する前記プリズムに関し、一方の前記プリズムの開口部と、他方の前記プリズムの開口部とは、間隔をおいて位置して重畳していない 、ことを特徴とする導光パネル。
A light guide panel having translucency and having a plurality of prisms,
The prism is a concave portion formed on the upper surface of the light guide panel by thermal processing,
A protuberance is formed on the outer periphery of the prism by the thermal processing, overflowing the outer periphery of the recess and solidifying on the upper surface,
forming a degraded layer in which the upper surface of the light guide panel is degraded into layers by the thermal processing on the outer circumference of the protrusion;
At least some of the prisms adjacent to each other are arranged such that the altered layers overlap with each other,
With respect to all pairs of adjacent prisms in which the altered layers are arranged so as to overlap each other, the two prisms forming each pair of adjacent prisms have substantially the same depth. the law of nature,
Regarding all sets of adjacent prisms in which the altered layers are arranged to overlap each other, the opening of one of the prisms and the opening of the other prism are spaced apart and overlap each other. not , a light guide panel.
前記変質層同士が互いに重畳して配置されている全ての組の隣接する前記プリズムに関し、一方の前記プリズムの外周に位置する前記変質層が、他方の前記プリズムの外周に位置する前記***物に重畳していない 、ことを特徴とする請求項1に記載された導光パネル。 For all pairs of adjacent prisms in which the altered layers overlap each other, the altered layer located on the outer circumference of one of the prisms is attached to the protrusion located on the outer circumference of the other prism. not superimposed The light guide panel according to claim 1, characterized by: . 前記変質層同士が互いに重畳して配置されている全ての組の隣接する前記プリズムに関し、一方の前記プリズムの外周に位置する前記変質層が、他方の前記プリズムの外周に位置する前記***物に重畳する 、ことを特徴とする請求項1に記載された導光パネル。 For all pairs of adjacent prisms in which the altered layers are superimposed on each other, the altered layer located on the outer periphery of one of the prisms is attached to the protrusion located on the outer periphery of the other prism. superimpose The light guide panel according to claim 1, characterized by: . 前記プリズムは、単位プリズムが複数集合してクラスタを形成する、
ことを特徴とする請求項1乃至請求項のいずれか一項に記載された導光パネル。
A plurality of unit prisms aggregate to form a cluster of the prisms,
The light guide panel according to any one of claims 1 to 3 , characterized in that:
前記変質層は、前記***物において最も高い位置よりも低い位置に存在すると共に前記上面の一部をなす平面部よりも高い位置に存在する平坦部を有し、
前記平坦部は、前記平面部に沿うように広がっていることを特徴とする、請求項1乃至請求項のいずれか一項に記載された導光パネル。
The altered layer has a flat portion that is present at a position lower than the highest position in the bump and is higher than a flat portion forming part of the upper surface,
The light guide panel according to any one of claims 1 to 4 , wherein the flat portion extends along the flat portion.
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