WO2013105182A1 - 照明装置および車両用灯具 - Google Patents

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WO2013105182A1
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治彦 伊代田
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株式会社小糸製作所
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    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device and a vehicular lamp, and more particularly to a lighting device and a vehicular lamp using a light control member such as a light guide or a lens.
  • Light control members such as light guides and lenses used in vehicle lamps are usually made of a transparent resin such as acrylic or polycarbonate. Accordingly, the peripheral surfaces of the light guide and the lens have a transparent appearance, and there is room for improvement in terms of texture.
  • a texture processing for forming fine irregularities on the surface of a resin molded component is known.
  • the light guide when the surface of the light guide is textured, the light is not totally reflected on the textured surface, but it goes out to the outside, and sufficient light is guided to the part of the light guide away from the light source. Therefore, it becomes difficult to control the light guide to a desired light distribution.
  • the lens when the lens is subjected to the texture processing, there is a possibility that a desired light distribution cannot be realized.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide an illumination device and a vehicle lamp using a light control member capable of improving the texture of appearance while appropriately controlling light distribution. is there.
  • an illumination device includes a light source mounting portion for mounting a light source, and a light control member that controls light from the light source and emits the light forward.
  • the light control member includes a plurality of steps for controlling light from the light source.
  • the step pitch is 0.5 mm or less.
  • the pitch of the plurality of steps formed on the light control member is set to 0.5 mm or less, it is possible to give the viewer an impression as if the light control member has been subjected to graining,
  • the texture of the lighting device can be improved.
  • the textured appearance is realized by adjusting the step pitch, a desired light distribution can be realized unlike the case where the light control member is actually subjected to the textured process.
  • a light guide that allows light from the light source to enter from one end surface and emits light forward from the emission surface along the extending direction while guiding the light inside.
  • the plurality of steps of the light guide may reflect light traveling through the light guide toward the exit surface.
  • the plurality of steps may include a plurality of triangular steps.
  • the light control member may include a lens in which a plurality of steps for emitting light from the light source as a required light distribution characteristic is formed.
  • the plurality of steps may include a plurality of fisheye steps arranged in a grid.
  • the plurality of steps may include a plurality of cylindrical steps arranged side by side in a predetermined direction.
  • the curvature radius R of the step may satisfy R ⁇ 1 mm. Further, when the step pitch is P, the curvature radius R of the step may satisfy R ⁇ P ⁇ 2.
  • Another aspect of the present invention is a vehicular lamp including the above-described lighting device.
  • an illuminating device and a vehicular lamp using a light control member capable of improving the texture of appearance while appropriately controlling light distribution.
  • FIG. 3 is an XX cross-sectional view of the light guide shown in FIG. 4A to 4C are views showing the appearance of the light guide when the step pitch is changed.
  • FIGS. 5A and 5B are diagrams for explaining the pitch of steps.
  • FIG. 8A is a front view of a part of the inner lens
  • FIG. 8B is a cross-sectional view of a part of the inner lens.
  • FIGS. 11A and 11B are diagrams for explaining a vehicular lamp according to a third embodiment of the present invention. It is a schematic sectional drawing for demonstrating the ceiling light which concerns on 4th Embodiment of this invention. It is a schematic sectional drawing for demonstrating the streetlight which concerns on 5th Embodiment of this invention.
  • the first to third embodiments show a vehicular lamp that is a lighting device applied to a vehicle.
  • 4th Embodiment shows the ceiling light which is an illuminating device mainly used for indoor illumination
  • 5th Embodiment shows the streetlight which is an illuminating device mainly used for outdoor illumination.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a vehicular lamp 10 according to a first embodiment of the present invention.
  • the vehicular lamp 10 according to the present embodiment can be used as a tail lamp or a stop lamp provided at the rear of the vehicle.
  • the vehicle lamp 10 includes a lamp body 14 and a transparent cover 12 that covers the front opening of the lamp body 14.
  • the lamp body 14 and the cover 12 form a lamp chamber 16, and an LED 18 and a light guide 20 are provided in the lamp chamber 16.
  • the light guide 20 is a rod-shaped member formed by injection molding a transparent resin such as acrylic or polycarbonate.
  • the light guide 20 has a linear shape, but the shape of the light guide 20 is not particularly limited, and may be, for example, a curved shape.
  • the cross-sectional shape orthogonal to the extending direction (longitudinal direction) of the light guide 20 is a substantially circular shape, but the cross-sectional shape is not particularly limited, and may be, for example, a rectangular shape.
  • the light guide 20 is fixedly supported by support members 22 and 23 fixed to both side surfaces of the lamp body 14.
  • One end surface of the light guide 20 is an incident surface 20a on which light from the LED 18 is incident.
  • the front surface side of the circumferential surface of the light guide 20 is an emission surface 20b that emits light.
  • a plurality of steps are formed along the extending direction of the light guide 20 on the rear surface 20c of the circumferential surface of the light guide 20 so as to reflect the light traveling in the light guide 20 toward the emission surface 20b. Yes. This step will be described later.
  • the LED 18 is a light source that supplies light to the light guide 20.
  • the LED 18 is mounted on a light source mounting portion 19 fixed to the side surface of the lamp body 14 so as to face the incident surface 20 a of the light guide 20.
  • FIG. 1 shows light rays emitted from the vehicular lamp 10.
  • the vehicular lamp 10 when a current is supplied to the LED 18, light is emitted from the LED 18.
  • the light emitted from the LED 18 enters the light guide 20 through the incident surface 20a.
  • the light incident on the light guide 20 travels in the light guide 20 while repeating total reflection.
  • the light incident on the step provided on the rear surface 20c of the light guide 20 while traveling in the light guide 20 is reflected toward the output surface 20b by the step and is emitted from the output surface 20b.
  • FIG. 2 is an enlarged view of a part of the light guide 20 on the rear surface 20c side (in the vicinity of the incident surface 20a).
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line XX of the light guide 20 shown in FIG.
  • a plurality of steps 24 are formed in a strip shape along the extending direction of the light guide 20 on the rear surface 20 c of the light guide 20.
  • the shape of each step 24 is a triangular prism shape, and the cross section along the extending direction is an isosceles triangle shape as shown in FIG.
  • the surface of each step 24 is mirror-finished so as to internally reflect light traveling in the light guide 20.
  • This mirror finishing may be performed by increasing the flatness of the surface in step 24, or may be performed by performing a process such as aluminum vapor deposition.
  • the cross-sectional shape of each step 24 is not particularly limited. In the present embodiment, the steps are arranged in close contact with each other. However, the steps may be arranged discretely at some intervals. Further, the cross-sectional shape of each step 24 may be a shape in which a corner R is formed at the proximal end portion or the distal end portion thereof.
  • step 24 shows an optical path of light that enters the light guide 20 from the incident surface 20a.
  • the light beams L1 and L2 are each internally reflected at step 24 and are emitted to the outside from the emission surface 20b.
  • the light beam L3 is totally reflected by the emission surface 20b and travels inside the light guide 20.
  • step 24 has a function of internally reflecting a part of the light traveling in the light guide 20 and emitting it from the emission surface 20 b to the outside.
  • the plurality of steps 24 are arranged such that the pitch P is 0.3 mm or more and 0.5 mm or less.
  • step 24 By arranging step 24 so that the pitch P is not less than 0.3 mm and not more than 0.5 mm, when the light guide 20 is viewed from the exit surface 20b side, it is as if the exit surface 20b is subjected to embossing.
  • the texture of the light guide 20 can be enhanced.
  • FIGS. 4 (a) to 4 (c) show the appearance of the light guide when the step pitch is changed.
  • FIG. 4A shows a light guide in which no step is formed.
  • the boundary line of the step is considerably conspicuous.
  • FIGS. 5A and 5B are diagrams for explaining the pitch of steps.
  • the distance from the viewpoint to the step is X (unit: m)
  • the minimum step pitch at which a person with visual acuity of 1.0 can distinguish between two adjacent steps is Y (mm).
  • the distance X and the step pitch Y have a relationship as shown in FIG.
  • step pitch is 0.58 mm or more. It can be seen that a step pitch of less than 0.58 mm cannot be distinguished. Therefore, when the step pitch is formed to be 0.5 mm or less as in the present embodiment, the light guide body is subjected to a graining process for a person with a visual acuity of 1.0 viewing the step from a position 2.0 m away. Appearance as if applied. Further, if the step pitch is too small, for example, 0.1 mm or less, this time, the light guide is not subjected to any processing, and a grainy appearance cannot be exhibited.
  • the step of the light guide is usually formed using a mold, but if the step pitch is too small, the mold cannot be formed or the cost becomes very high. Therefore, by setting the step pitch to 0.3 mm or more as in the present embodiment, an increase in cost can be suppressed while maintaining a grainy appearance.
  • the pitch of the plurality of steps 24 formed on the rear surface 20c side of the light guide 20 is set to 0.3 mm or more and 0.5 mm or less.
  • the viewer can be given an impression as if the light guide has been subjected to a textured process, and the appearance of the vehicular lamp 10 can be improved.
  • the embossed appearance is realized by adjusting the pitch in step 24, the light guide separated from the LED 18 is different from the case where the light guide is actually subjected to the embossing process. Sufficient light can be guided to 20 sites, and the light guide 20 can be controlled to a desired light distribution.
  • an LED is used as a light source, but other light sources such as a bulb may be used as a matter of course.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of a vehicular lamp 60 according to the second embodiment of the present invention.
  • the vehicular lamp 10 according to the present embodiment can also be used as a tail lamp or a stop lamp provided at the rear of the vehicle.
  • the vehicle lamp 60 includes a lamp body 64 and a transparent outer lens 62 that covers the front opening of the lamp body 64.
  • the outer lens 62 is formed to curve from the front of the lamp to the side.
  • the lamp body 64 and the outer lens 62 form a lamp chamber 66, and a bulb 68 as a light source, a bulb socket 67 as a light source mounting portion, and light from the bulb 68 are reflected in the lamp chamber 66.
  • a reflector 69 is provided, and an inner lens 70 that controls the direct light from the bulb 68 and the reflected light from the reflector 69 and emits the light toward the outer lens 62 is provided.
  • the bulb 68 is supported by a bulb socket 67 attached to the lamp body 64 for electrical connection.
  • the reflector 69 is disposed so as to surround the bulb 68 from the back side of the bulb 68 and is supported by the lamp body 64.
  • the inner lens 70 is formed along the outer lens 62 and is supported by the lamp body 64.
  • the exit surface 70 b (surface on the outer lens 62 side) of the inner lens 70 is separated from the outer lens 62 by a predetermined distance.
  • a plurality of steps for controlling the direct light from the bulb 68 and the reflected light from the reflector 69 are formed on the incident surface 70 a (surface on the bulb 68 side) of the inner lens 70.
  • FIG. 7 is a perspective view of a part of the incident surface 70 a of the inner lens 70.
  • 8A is a front view of a part of the inner lens 70, and
  • FIG. 8B is a sectional view of a part of the inner lens 70.
  • a plurality of convex fish-eye steps 72 are formed in a lattice pattern on the incident surface 70a of the inner lens 70.
  • Each fisheye step 72 has a quadrangular shape in a front view and a convex curved surface in a cross-sectional view.
  • the plurality of fish-eye steps 72 have a function of refracting and diffusing the direct light from the bulb 68 and the reflected light from the reflector 69 and emitting them as required light distribution characteristics.
  • FIG. 8B shows light rays L4 and L5 that are incident on the incident surface 70a of the inner lens 70 and are emitted from the output surface 70b. In order to realize a desired light distribution, the shape may be changed according to the position of the fisheye step 72.
  • the plurality of fish-eye steps 72 are arranged so that the pitch P is 0.3 mm or more and 0.5 mm or less.
  • the pitches in the two orthogonal arrangement directions are the same, but they may be different.
  • the fisheye step 72 may be formed so that the radius of curvature R satisfies P / 2 ⁇ R ⁇ 1 mm. Alternatively, the fisheye step 72 may be formed so that the radius of curvature R satisfies P / 2 ⁇ R ⁇ P ⁇ 2. When these conditions are satisfied, incident light can be greatly diffused. Further, when these conditions are satisfied, the radius of curvature R is relatively small, so that the opening angle is increased or the magnification is increased. As a result, since the depth of focus becomes shallow and the object appears to be blurred, it is possible to suppress the see-through of the built-in components (electric circuit, etc.) in the lamp chamber, and the design of the lamp can be improved.
  • FIG. 9 shows the appearance of the inner lens when the pitch of the fisheye step is changed.
  • the pitch of the fisheye step formed on the incident surface 70a of the inner lens 70 is set to 0.3 mm or more and 0.5 mm or less.
  • the viewer can be given an impression as if the inner lens has been subjected to a graining process, and the appearance of the vehicular lamp 60 can be improved.
  • the direct light from the valve 68 is different from the case where the inner lens is actually subjected to graining.
  • the reflected light from the reflector 69 can be controlled as designed, and a desired light distribution can be realized.
  • the convex fisheye step 72 is formed on the incident surface 70a of the inner lens 70, but a concave fisheye step may be formed instead of or in addition to this. Further, the fish-eye step 72 may be provided in substantially the entire area of the incident surface 70a of the inner lens 70, or the fish-eye step 72 may be provided in a part thereof. In the second embodiment described above, the fisheye step 72 is formed on the incident surface 90a of the inner lens 90. However, instead of or in addition to this, a fisheye step may be provided on the exit surface 90b of the inner lens 90. Good.
  • FIG. 10 shows a modification of the steps formed on the inner lens.
  • a plurality of convex cylindrical steps 92 may be arranged in a predetermined direction on the incident surface 90 a of the inner lens 90.
  • the concave cylindrical steps may be arranged side by side in a predetermined direction.
  • the plurality of cylindrical steps 92 are arranged so that the pitch P is 0.3 mm or more and 0.5 mm or less.
  • a cylindrical step may be formed on the exit surface 90b instead of or in addition to the entrance surface 90a.
  • FIGS. 11A and 11B are views for explaining a vehicular lamp 100 according to a third embodiment of the present invention.
  • the vehicular lamp 10 according to the present embodiment is a lamp used as a vehicular room lamp.
  • FIG. 11A is a front view showing the appearance of the vehicular lamp 100
  • FIG. 11B is a front view showing the internal structure of the vehicular lamp 100.
  • FIG. 11A is a front view showing the appearance of the vehicular lamp 100
  • FIG. 11B is a front view showing the internal structure of the vehicular lamp 100.
  • the vehicle lamp 100 includes a lamp body 104 and a lens 102 that covers the front opening of the lamp body 104.
  • FIG. 11B shows a state where the lens 102 is removed from the lamp body 104.
  • the lamp body 104 and the lens 102 form a lamp chamber 106.
  • the lamp chamber 106 has a light bulb 108 as a light source, a light bulb mounting portion 107, a switch knob 109, and a switch knob 109.
  • An electric circuit 110 for switching ON / OFF of the power supply is provided.
  • the switch knob 109 is exposed outside the lens 102.
  • a plurality of steps are formed on the inner surface of the lens 102 (the light incident surface from the light bulb 108). These steps may be the same as the fish-eye step 72 arranged in a grid pattern shown in FIG. 7 or the same as the cylindrical steps 92 arranged in a predetermined direction shown in FIG. Good. These steps have a function of refracting and diffusing light from the light bulb 108 and emitting it as a required light distribution characteristic.
  • the plurality of steps formed on the inner surface of the lens 102 are arranged so that the pitch P is 0.3 mm or more and 0.5 mm or less.
  • the pitch P is 0.3 mm or more and 0.5 mm or less.
  • the plurality of steps formed on the inner surface of the lens 102 may be formed such that the radius of curvature R satisfies P / 2 ⁇ R ⁇ 1 mm. Alternatively, these steps may be formed so that the radius of curvature R satisfies P / 2 ⁇ R ⁇ P ⁇ 2.
  • the incident light from the bulb 108 can be greatly diffused.
  • the radius of curvature R is relatively small, so that the opening angle is increased or the magnification is increased. As a result, since the depth of focus becomes shallow and the object appears to be blurred, it is possible to prevent the built-in components (such as the electric circuit 110) in the lamp chamber 106 from being seen through, and the design of the lamp can be improved.
  • FIG. 12 is a schematic cross-sectional view for explaining a ceiling light 120 according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the ceiling light 120 includes a lamp body 121 and a cover 122 that covers the front opening of the lamp body 121.
  • the lamp body 121 and the cover 122 form a lamp chamber 123.
  • An electric circuit 126 for controlling lighting and an attachment portion 127 for attaching the ceiling light 120 to the ceiling are provided.
  • the type of the lamp 124 is not particularly limited, and may be a fluorescent lamp or an LED lamp, for example.
  • a plurality of steps are formed on the inner surface 122a of the cover 122 (the light incident surface from the lamp 124). These steps may be the same as the fish-eye step 72 arranged in a grid pattern shown in FIG. 7 or the same as the cylindrical steps 92 arranged in a predetermined direction shown in FIG. Good. These steps have a function of refracting and diffusing the light from the lamp 124 and emitting it as a required light distribution characteristic.
  • the plurality of steps formed on the inner side surface 122a of the cover 122 are arranged so that the pitch P is 0.3 mm or more and 0.5 mm or less.
  • the pitch P is 0.3 mm or more and 0.5 mm or less.
  • the plurality of steps formed on the inner side surface 122a of the cover 122 may be formed such that the radius of curvature R satisfies P / 2 ⁇ R ⁇ 1 mm. Alternatively, these steps may be formed so that the radius of curvature R satisfies P / 2 ⁇ R ⁇ P ⁇ 2. When these conditions are satisfied, the incident light from the lamp 124 can be diffused greatly. Further, when these conditions are satisfied, the radius of curvature R is relatively small, so that the opening angle is increased or the magnification is increased.
  • the lamp 124 may be one using an LED and a light guide adopted in the vehicular lamp 10 shown in the first embodiment described above.
  • the lamp 124 in addition to or instead of forming the plurality of steps as described above on the inner surface 122a of the cover 122, as in the vehicle lamp 10 according to the first embodiment, 0.3 mm or more and 0.5 mm A plurality of steps having the following pitch may be formed in the light guide.
  • the viewer can be given an impression as if the light guide has been subjected to graining, and the appearance of the ceiling light 120 can be improved.
  • the ceiling light 120 is illustrated as an indoor lighting device.
  • the indoor lighting device is not limited to this, and may be a pendant lamp suspended from a ceiling with a chain or the like.
  • FIG. 13 is a schematic cross-sectional view for explaining a streetlight 130 according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the streetlight 130 includes a lamp body 131 and a cover 132 that covers the front opening of the lamp body 131.
  • the lamp body 131 and the cover 132 form a lamp chamber 133.
  • a lamp 134 as a light source, a lamp mounting portion 135 for mounting the lamp 134, and a street lamp 130 are attached to a column 138.
  • an attaching portion 136 for attaching to the housing is not particularly limited, and may be, for example, a fluorescent lamp or an LED lamp.
  • a plurality of steps are formed on the inner side surface 132a of the cover 132 (the light incident surface from the lamp 134). These steps may be the same as the fish-eye step 72 arranged in a grid pattern shown in FIG. 7 or the same as the cylindrical steps 92 arranged in a predetermined direction shown in FIG. Good. These steps have a function of refracting and diffusing the light from the lamp 134 and emitting it as a required light distribution characteristic.
  • the plurality of steps formed on the inner side surface 132a of the cover 132 are arranged so that the pitch P is 0.3 mm or more and 0.5 mm or less.
  • the pitch P is 0.3 mm or more and 0.5 mm or less.
  • the plurality of steps formed on the inner side surface 132a of the cover 132 may be formed such that the radius of curvature R satisfies P / 2 ⁇ R ⁇ 1 mm. Alternatively, these steps may be formed so that the radius of curvature R satisfies P / 2 ⁇ R ⁇ P ⁇ 2. When these conditions are satisfied, the incident light from the lamp 134 can be greatly diffused. Further, when these conditions are satisfied, the radius of curvature R is relatively small, so that the opening angle is increased or the magnification is increased.
  • the lamp 134 may be one using an LED and a light guide adopted in the vehicular lamp 10 shown in the first embodiment described above.
  • the lamp 134 in addition to or instead of forming the plurality of steps as described above on the inner side surface 132a of the cover 132, similar to the vehicular lamp 10 according to the first embodiment, 0.3 mm or more and 0.5 mm.
  • a plurality of steps having the following pitch may be formed in the light guide.
  • the streetlight 130 was illustrated as an outdoor illuminating device, an outdoor illuminating device is not limited to this, For example, the outdoor lamp attached to the outer wall etc. of a house may be sufficient.
  • the present invention can be used for a lighting device and a vehicle lamp using a light control member such as a light guide or a lens.

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Abstract

 車両用灯具は、LEDと、該LEDからの光を入射面20aから入射させて、内部で導光しながら延出方向に沿った出射面20bから前方に向けて出射する導光体20とを備える。導光体20の周面の後面20c側には、導光体20内を進む光を出射面20bに向けて反射する複数のステップ24を備える。複数のステップ24のピッチPは、0.5mm以下とされている。

Description

照明装置および車両用灯具
 本発明は、照明装置および車両用灯具に関し、特に導光体やレンズ等の光制御部材を用いた照明装置および車両用灯具に関する。
 従来、テールランプやストップランプに用いられる車両用灯具として、LED等の光源からの光を棒状の導光体(ライトガイド)の一端面に入射させ、その周面から前方へ向けて出射させるように構成されたものが知られている(たとえば特許文献1参照)。
特開2011-3281
 車両用灯具に用いられる導光体やレンズ等の光制御部材は、通常、アクリルやポリカーボネート等の透明樹脂により形成されている。従って、導光体やレンズの周面は透明な外観であり、質感の点で改善の余地がある。樹脂成形品の見た目の質感を向上させる手法としては、従来、樹脂成形部品の表面に微細な凹凸を形成するシボ加工が知られている。
 しかしながら、導光体の周面にシボ加工を施した場合、シボ加工面で光が全反射せずに外部に抜けてしまい、光源から離れた導光体の部位まで十分な光を導くことができず、導光体を所望の配光に制御することが難しくなる。また、レンズにシボ加工を施した場合、所望の配光を実現できなくなるおそれがある。
 本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、配光を適切に制御しつつ、見た目の質感を向上できる光制御部材を用いた照明装置および車両用灯具を提供することにある。
 上記課題を解決するために、本発明のある態様の照明装置は、光源を搭載するための光源搭載部と、光源からの光を制御して前方に向けて出射する光制御部材とを備える。光制御部材は、光源からの光を制御する複数のステップを備える。ステップのピッチは、0.5mm以下である。
 この態様によると、光制御部材に形成した複数のステップのピッチを0.5mm以下としたことにより、光制御部材にあたかもシボ加工を施しているかのような印象を視認者に与えることができ、照明装置の見た目の質感を向上できる。また、ステップのピッチを調整することでシボ調の外観を実現しているので、光制御部材に実際にシボ加工を施した場合と異なり、所望の配光を実現できる。
 光制御部材として、光源からの光を一端面から入射させて、内部で導光しながら延出方向に沿った出射面から前方に向けて出射する導光体を備えてもよい。導光体が有する複数のステップは、導光体内を進む光を出射面に向けて反射してもよい。複数のステップは、複数の三角形状のステップを含んでもよい。
 光制御部材として、光源からの光を所要の配光特性として出射するための複数のステップが形成されたレンズを備えてもよい。複数のステップは、格子状に配置された複数の魚眼ステップを含んでもよい。複数のステップは、所定方向に並んで配置された複数のシリンドリカルステップを含んでもよい。
 ステップの曲率半径Rは、R≦1mmを満たしてもよい。また、ステップのピッチをPとしたときに、ステップの曲率半径Rは、R≦P×2を満たしてもよい。
 本発明の別の態様は、上述の照明装置を備える車両用灯具である。
 本発明によれば、配光を適切に制御しつつ、見た目の質感を向上できる光制御部材を用いた照明装置および車両用灯具を提供できる。
本発明の第1実施形態に係る車両用灯具の断面図である。 導光体の後面側の一部を拡大した図である。 図2に示す導光体のX-X断面図である。 図4(a)~(c)は、ステップのピッチを変化させたときの導光体の外観を示す図である。 図5(a)および(b)は、ステップのピッチについて説明するための図である。 本発明の第2実施形態に係る車両用灯具の断面図である。 インナーレンズの入射面の一部の斜視図である。 図8(a)はインナーレンズの一部の正面図であり、図8(b)はインナーレンズの一部の断面図である。 魚眼ステップのピッチを変化させたときのインナーレンズの外観を示す図である。 インナーレンズに形成されるステップの変形例を示す。 図11(a)および(b)は、本発明の第3実施形態に係る車両用灯具を説明するための図である。 本発明の第4実施形態に係るシーリングライトを説明するための概略断面図である。 本発明の第5実施形態に係る街灯を説明するための概略断面図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。以下の実施形態において、第1~第3実施形態は車両に適用される照明装置である車両用灯具を示す。また、第4実施形態は、主に屋内の照明に用いられる照明装置であるシーリングライトを示し、第5実施形態は、主に屋外の照明に用いられる照明装置である街灯を示す。
(第1実施形態)
 図1は、本発明の第1実施形態に係る車両用灯具10の断面図である。本実施形態に係る車両用灯具10は、車両後部に設けられるテールランプまたはストップランプとして用いることができる。
 車両用灯具10は、ランプボディ14と、ランプボディ14の前面開口部を覆う透明なカバー12とを備える。ランプボディ14とカバー12は、灯室16を形成しており、該灯室16内にはLED18と、導光体20とが設けられている。
 導光体20は、アクリルやポリカーボネート等の透明樹脂を射出成形することにより形成された棒状の部材である。図1において、導光体20は直線形状であるが、導光体20の形状は特に限定されず、例えば曲線形状であってもよい。本実施形態において導光体20の延出方向(長手方向)に直交する断面形状は略円形状であるが、断面形状は特に限定されず、例えば四角形状であってもよい。導光体20は、ランプボディ14の両側面に固定された支持部材22,23により固定支持されている。
 導光体20の一方の端面は、LED18からの光を入射する入射面20aとされている。また、導光体20の周面における前面側は、光を出射する出射面20bとされている。また、導光体20の周面における後面20cには、導光体20内を進む光を出射面20bに向けて反射する複数のステップが導光体20の延出方向に沿って形成されている。このステップについては後述する。
 LED18は、導光体20に光を供給する光源である。LED18は、導光体20の入射面20aに対向するように、ランプボディ14の側面に固定された光源搭載部19上に搭載されている。
 以上のように構成された車両用灯具10の動作について説明する。図1には、車両用灯具10から出射される光線が図示されている。車両用灯具10において、LED18に電流が供給されると、LED18から光が出射される。LED18から出射された光は、入射面20aより導光体20内に入射する。導光体20内に入射した光は、全反射を繰り返しながら導光体20内を進行する。導光体20内を進行する間に導光体20の後面20cに設けられたステップに入射した光は、該ステップにより出射面20bに向けて反射され、出射面20bから出射される。導光体20の延出方向に沿って設けられた各ステップにおいて同様の反射が生じることにより、導光体20の延出方向に沿った出射面20bの略全領域から光が出射される。出射面20bから出射された光は、カバー12を介して灯具前方に照射される。
 次に、導光体20に形成されたステップについて詳細に説明する。図2は、導光体20の後面20c側の一部(入射面20aの近傍)を拡大した図である。また、図3は、図2に示す導光体20のX-X断面図である。図2および図3に示すように、導光体20の後面20cには、複数のステップ24が導光体20の延出方向に沿って帯状に形成されている。各ステップ24の形状は、三角柱状であり、その延出方向に沿った断面は、図3に示すように二等辺三角形状である。各ステップ24の表面は、導光体20内を進行する光を内面反射すべく鏡面加工されている。この鏡面加工は、ステップ24の表面の平坦度を高めることにより為されてもよいし、アルミ蒸着等の処理を施すことにより為されてもよい。なお、各ステップ24の断面形状は特に限定されない。また、本実施形態においてステップは互いに密接した状態で配置されているが、多少の間隔をおいて離散的に配置されていてもよい。また、各ステップ24の断面形状は、その基端部または先端部にコーナRが形成された形状であってもよい。
 図3の断面図には、入射面20aから導光体20内部に入射した光の光路が図示されている。光線L1、L2は、それぞれステップ24で内面反射し、出射面20bから外部に出射されている。光線L3は、出射面20bで全反射し、導光体20内部を進行している。図3に示すように、ステップ24は、導光体20内を進む光の一部を内面反射して、出射面20bから外部に出射させる機能を有する。ステップ24の形状を適切に設計することにより、導光体を所望の配光に制御することができる。
 本実施形態においては、複数のステップ24は、ピッチPが0.3mm以上且つ0.5mm以下となるように配置されている。ピッチPが0.3mm以上且つ0.5mm以下となるようにステップ24を配置することにより、導光体20を出射面20b側から見たときに、あたかも出射面20bにシボ加工を施しているかのように見え、導光体20の質感を高めることができる。
 図4(a)~(c)は、ステップのピッチを変化させたときの導光体の外観を示す。図4(a)は、ステップが形成されていない導光体を示す。図4(b)は、ピッチP=0.5mmのステップが形成された導光体を示す。図4(c)は、ピッチP=2.0mmのステップが形成された導光体を示す。図4(a)~図4(c)に示す導光体の写真は、導光体の出射面側から撮影されたものである。
 図4(b)に示すように、ピッチP=0.5mmのステップが形成された導光体は、図4(a)に示すステップが形成されていない導光体に比べて透明感が減少して白っぽく見え、出射面にシボ加工を施した導光体に類似した外観を呈している。一方、図4(c)に示すように、ピッチP=2.0mmのステップが形成された導光体は、図4(a)に示す導光体と比較してそれほど透明感が減少しておらず、出射面にシボ加工を施した導光体に類似した外観とは言えない。また、図4(c)に示す導光体は、ピッチが大きいために、ステップの境界線がかなり目立ったものとなっている。
 図5(a)および(b)は、ステップのピッチについて説明するための図である。一般的な正常者の視角は、1分(1/60度)の離れた2点を識別するものとされ、これが「視力1.0」と言われる解像能力である。つまり、「視力1.0」の人は、tan(1/60度)=0.29×10-4の分解能があることになる。図5(a)に示すように、視点からステップまでの距離をX(単位:m)、視力1.0の人が隣接する2つのステップを見分けることのできる最小のステップピッチをY(mm)とすると、距離XとステップピッチYは図5(b)に示すような関係を有する。
 図5(b)から、視力1.0の人が2.0m離れた位置からステップを見た場合に、0.58mm以上のステップピッチであれば隣接する2つのステップを見分けることができるが、0.58mm未満のステップのピッチでは見分けることができないことが分かる。従って、本実施形態のようにステップピッチを0.5mm以下に形成した場合、2.0m離れた位置からステップを見ている視力1.0の人に対して、あたかも導光体にシボ加工が施されているかのような外観を呈することができる。また、ステップピッチを例えば0.1mm以下というように小さくし過ぎてしまうと、今度は導光体に何の加工も施されていないような外観となり、シボ調の外観を呈することができなくなる。また、導光体のステップは通常金型を用いて形成するが、ステップピッチを小さくし過ぎてしまうと、金型の形成が不可能または非常に高コストとなる。従って、本実施形態のようにステップピッチを0.3mm以上とすることにより、シボ調の外観を維持しつつ、コストの上昇を抑制することができる。
 以上説明したように、第1実施形態に係る車両用灯具10によれば、導光体20の後面20c側に形成した複数のステップ24のピッチを0.3mm以上且つ0.5mm以下としたことにより、導光体にあたかもシボ加工を施しているかのような印象を視認者に与えることができ、車両用灯具10の見た目の質感を向上できる。また、第1実施形態では、ステップ24のピッチを調整することでシボ調の外観を実現しているので、導光体に実際にシボ加工を施した場合と異なり、LED18から離れた導光体20の部位まで十分な光を導くことができ、導光体20を所望の配光に制御することができる。
 本実施形態に係る車両用灯具10では、光源としてLEDを用いたが、もちろんバルブ等の他の光源を用いることも可能である。
(第2実施形態)
 図6は、本発明の第2実施形態に係る車両用灯具60の断面図である。本実施形態に係る車両用灯具10もまた、車両後部に設けられるテールランプまたはストップランプとして用いることができる。
 車両用灯具60は、ランプボディ64と、ランプボディ64の前面開口部を覆う透明なアウターレンズ62とを備える。アウターレンズ62は、灯具前方から側方にかけて湾曲するように形成されている。ランプボディ64とアウターレンズ62は、灯室66を形成しており、該灯室66内には、光源としてのバルブ68と、光源搭載部としてのバルブソケット67と、バルブ68からの光を反射するリフレクタ69と、バルブ68からの直接光およびリフレクタ69からの反射光を制御してアウターレンズ62に向けて出射するインナーレンズ70とが設けられている。
 バルブ68は、ランプボディ64に取り付けられたバルブソケット67により支持されて電気接続が行われる。リフレクタ69は、バルブ68の背面側からバルブ68の周囲を囲むように配設され、ランプボディ64により支持されている。
 インナーレンズ70は、アウターレンズ62に沿うように形成され、ランプボディ64により支持されている。インナーレンズ70の出射面70b(アウターレンズ62側の面)は、アウターレンズ62から所定距離離間している。また、インナーレンズ70の入射面70a(バルブ68側の面)には、バルブ68からの直接光およびリフレクタ69からの反射光を制御するための複数のステップが形成されている。
 次に、インナーレンズ70に形成されたステップについて詳細に説明する。図7は、インナーレンズ70の入射面70aの一部の斜視図である。また、図8(a)はインナーレンズ70の一部の正面図であり、図8(b)インナーレンズ70の一部の断面図である。
 図7並びに図8(a)および(b)に示すように、インナーレンズ70の入射面70aには、複数の凸状の魚眼ステップ72が格子状に形成されている。各魚眼ステップ72は、正面視において四角形状を有し、断面視において凸曲面を有している。複数の魚眼ステップ72は、バルブ68からの直接光およびリフレクタ69からの反射光を屈折して拡散し、所要の配光特性として出射させる機能を有する。図8(b)に、インナーレンズ70の入射面70aに入射し、出射面70bから出射する光線L4,L5を示す。所望の配光を実現するために、魚眼ステップ72の位置に応じてその形状を変えてもよい。
 ここで、本実施形態においては、複数の魚眼ステップ72は、ピッチPが0.3mm以上且つ0.5mm以下となるように配置されている。本実施形態では、直交する2つの配列方向のピッチは同一であるが、これらは異なっていてもよい。ピッチPが0.3mm以上且つ0.5mm以下となるように複数の魚眼ステップ72を配置することにより、インナーレンズ70を出射面70b側から見たときに、あたかもインナーレンズ70にシボ加工を施しているかのように見え、インナーレンズ70の質感を高めることができる。
 魚眼ステップ72は、その曲率半径RがP/2≦R≦1mmを満たすように形成されてもよい。あるいは、魚眼ステップ72は、その曲率半径RがP/2≦R≦P×2を満たすように形成されてもよい。これらの条件を満たす場合、入射光を大きく拡散できる。さらに、これらの条件を満たす場合、曲率半径Rが比較的小さくなるので、開き角が大きくなる、または倍率が大きくなる。その結果、焦点深度が浅くなり、物体がぼけて見えるのようになるので、灯室内の内蔵部品(電気回路等)が透けて見えるのを抑制でき、灯具の意匠性を向上できる。
 図9は、魚眼ステップのピッチを変化させたときのインナーレンズの外観を示す。図9に示すインナーレンズの写真は、ピッチP=3mmの魚眼レンズが形成されたインナーレンズ上に、ピッチP=0.5mmの魚眼レンズが形成されたインナーレンズを置いて撮影されたものである。
 図9に示すように、ピッチP=0.5mmの魚眼ステップが形成されたインナーレンズは、白っぽく見え、あたかもインナーレンズにシボ加工を施したかのような外観を呈している。一方、ピッチP=3mmの魚眼ステップが形成されたインナーレンズは、ピッチが大きいために、魚眼ステップの境界線がかなり目立ったものとなっており、シボ加工に類似した外観を呈しているとは言えない。
 以上説明したように、第2実施形態に係る車両用灯具60によれば、インナーレンズ70の入射面70aに形成した魚眼ステップのピッチを0.3mm以上且つ0.5mm以下としたことにより、インナーレンズにあたかもシボ加工を施しているかのような印象を視認者に与えることができ、車両用灯具60の見た目の質感を向上できる。また、第2実施形態では、魚眼ステップ72のピッチを調整することでシボ調の外観を実現しているので、インナーレンズに実際にシボ加工を施した場合と異なり、バルブ68からの直接光およびリフレクタ69からの反射光を設計通りに制御でき、所望の配光を実現できる。
 上述の第2実施形態では、インナーレンズ70の入射面70aに凸状の魚眼ステップ72を形成したが、これに代えて又は加えて、凹状の魚眼ステップを形成してもよい。また、インナーレンズ70の入射面70aの略全域に魚眼ステップ72を設けてもよいし、一部に魚眼ステップ72を設けてもよい。また、上述の第2実施形態ではインナーレンズ90の入射面90aに魚眼ステップ72を形成したが、これに代えて又は加えて、インナーレンズ90の出射面90bに魚眼ステップが設けられてもよい。
 図10は、インナーレンズに形成されるステップの変形例を示す。図10に示すように、インナーレンズ90の入射面90aには、複数の凸状のシリンドリカルステップ92が所定方向に並んで配置されてもよい。あるいは、凹状のシリンドリカルステップが所定方向に並んで配置されてもよい。この場合も、複数のシリンドリカルステップ92は、ピッチPが0.3mm以上且つ0.5mm以下となるように配置される。これにより、インナーレンズ90を出射面90b側から見たときに、あたかもインナーレンズ90にシボ加工を施しているかのように見え、インナーレンズ90の質感を高めることができる。入射面90aに代えて又は加えて、出射面90bにシリンドリカルステップが形成されてもよい。
(第3実施形態)
 図11(a)および(b)は、本発明の第3実施形態に係る車両用灯具100を説明するための図である。本実施形態に係る車両用灯具10は、車両用ルームランプとして用いられる灯具である。図11(a)は車両用灯具100の外観を示す正面図であり、図11(b)は車両用灯具100の内部構造を示す正面図である。
 車両用灯具100は、ランプボディ104と、ランプボディ104の前面開口部を覆うレンズ102とを備える。図11(b)は、ランプボディ104からレンズ102を外した状態を示す。ランプボディ104とレンズ102は、灯室106を形成しており、該灯室106内には、光源としての電球108、電球搭載部107、スイッチノブ109、スイッチノブ109の操作に応じて電球108のON/OFFを切り替えるための電気回路110などが設けられている。スイッチノブ109はレンズ102の外部に露出している。
 本実施形態に係る車両用灯具100においては、レンズ102の内側面(電球108からの光の入射面)に複数のステップが形成されている。これらのステップは、図7に示す格子状に配置された魚眼ステップ72と同様のものであってよいし、図10に示す所定方向に並べられたシリンドリカルステップ92と同様のものであってもよい。これらのステップは、電球108からの光を屈折して拡散し、所要の配光特性として出射させる機能を有する。
 レンズ102の内側面に形成された複数のステップは、ピッチPが0.3mm以上且つ0.5mm以下となるように配置されている。0.3mm以上且つ0.5mm以下となるように複数のステップを配置することにより、レンズ102を出射面側から見たときに、あたかもレンズ102にシボ加工を施しているかのように見え、レンズ102の質感を高めることができる。
 レンズ102の内側面に形成された複数のステップは、その曲率半径RがP/2≦R≦1mmを満たすように形成されてもよい。あるいは、これらのステップは、その曲率半径RがP/2≦R≦P×2を満たすように形成されてもよい。これらの条件を満たす場合、電球108からの入射光を大きく拡散できる。さらに、これらの条件を満たす場合、曲率半径Rが比較的小さくなるので、開き角が大きくなる、または倍率が大きくなる。その結果、焦点深度が浅くなり、物体がぼけて見えるのようになるので、灯室106内の内蔵部品(電気回路110など)が透けて見えるのを抑制でき、灯具の意匠性を向上できる。
(第4実施形態)
 図12は、本発明の第4実施形態に係るシーリングライト120を説明するための概略断面図である。
 図12に示すように、シーリングライト120は、ランプボディ121と、ランプボディ121の前面開口部を覆うカバー122とを備える。ランプボディ121とカバー122は、灯室123を形成しており、該灯室123内には、光源としての環状のランプ124と、ランプ124を搭載するためのランプ搭載部125と、ランプ124の点灯を制御するための電気回路126と、シーリングライト120を天井に取り付けるための取付部127とを備える。ランプ124の種類は特に限定されず、例えば蛍光灯であってもよいし、LEDランプであってもよい。
 本実施形態に係るシーリングライト120においては、カバー122の内側面122a(ランプ124からの光の入射面)に複数のステップが形成されている。これらのステップは、図7に示す格子状に配置された魚眼ステップ72と同様のものであってよいし、図10に示す所定方向に並べられたシリンドリカルステップ92と同様のものであってもよい。これらのステップは、ランプ124からの光を屈折して拡散し、所要の配光特性として出射させる機能を有する。
 カバー122の内側面122aに形成された複数のステップは、ピッチPが0.3mm以上且つ0.5mm以下となるように配置されている。0.3mm以上且つ0.5mm以下となるように複数のステップを配置することにより、カバー122を出射面122b側から見たときに、あたかもカバー122にシボ加工を施しているかのように見え、カバー122の質感を高めることができる。
 カバー122の内側面122aに形成された複数のステップは、その曲率半径RがP/2≦R≦1mmを満たすように形成されてもよい。あるいは、これらのステップは、その曲率半径RがP/2≦R≦P×2を満たすように形成されてもよい。これらの条件を満たす場合、ランプ124からの入射光を大きく拡散できる。さらに、これらの条件を満たす場合、曲率半径Rが比較的小さくなるので、開き角が大きくなる、または倍率が大きくなる。その結果、焦点深度が浅くなり、物体がぼけて見えるのようになるので、灯室123内の内蔵部品(ランプ搭載部125や電気回路126など)が透けて見えるのを抑制でき、シーリングライト120の意匠性を向上できる。
 本実施形態において、ランプ124は、上述の第1実施形態に示す車両用灯具10において採用したLEDと導光体を用いたものであってもよい。この場合、カバー122の内側面122aに上述のような複数のステップを形成するのに加えて又は代えて、第1実施形態に係る車両用灯具10と同様に、0.3mm以上且つ0.5mm以下のピッチを有する複数のステップが導光体に形成されてもよい。これにより、導光体にあたかもシボ加工を施しているかのような印象を視認者に与えることができ、シーリングライト120の見た目の質感を向上できる。
 なお、本実施形態では、屋内用の照明装置としてシーリングライト120を例示したが、屋内用照明装置はこれに限定されず、例えば天井からチェーンなどで吊り下げるペンダントランプであってもよい。
(第5実施形態)
 図13は、本発明の第5実施形態に係る街灯130を説明するための概略断面図である。
 図13に示すように、街灯130は、ランプボディ131と、ランプボディ131の前面開口部を覆うカバー132とを備える。ランプボディ131とカバー132は、灯室133を形成しており、該灯室133内には、光源としてのランプ134と、ランプ134を搭載するためのランプ搭載部135と、街灯130を支柱138に取り付けるための取付部136とを備える。ランプ134の種類は特に限定されず、例えば蛍光灯であってもよいし、LEDランプであってもよい。
 本実施形態に係る街灯130においては、カバー132の内側面132a(ランプ134からの光の入射面)に複数のステップが形成されている。これらのステップは、図7に示す格子状に配置された魚眼ステップ72と同様のものであってよいし、図10に示す所定方向に並べられたシリンドリカルステップ92と同様のものであってもよい。これらのステップは、ランプ134からの光を屈折して拡散し、所要の配光特性として出射させる機能を有する。
 カバー132の内側面132aに形成された複数のステップは、ピッチPが0.3mm以上且つ0.5mm以下となるように配置されている。0.3mm以上且つ0.5mm以下となるように複数のステップを配置することにより、カバー132を出射面132b側から見たときに、あたかもカバー132にシボ加工を施しているかのように見え、街灯130の質感を高めることができる。
 カバー132の内側面132aに形成された複数のステップは、その曲率半径RがP/2≦R≦1mmを満たすように形成されてもよい。あるいは、これらのステップは、その曲率半径RがP/2≦R≦P×2を満たすように形成されてもよい。これらの条件を満たす場合、ランプ134からの入射光を大きく拡散できる。さらに、これらの条件を満たす場合、曲率半径Rが比較的小さくなるので、開き角が大きくなる、または倍率が大きくなる。その結果、焦点深度が浅くなり、物体がぼけて見えるのようになるので、灯室133内の内蔵部品(ランプ搭載部135電気回路(図示せず)など)が透けて見えるのを抑制でき、街灯130の意匠性を向上できる。
 本実施形態において、ランプ134は、上述の第1実施形態に示す車両用灯具10において採用したLEDと導光体を用いたものであってもよい。この場合、カバー132の内側面132aに上述のような複数のステップを形成するのに加えて又は代えて、第1実施形態に係る車両用灯具10と同様に、0.3mm以上且つ0.5mm以下のピッチを有する複数のステップが導光体に形成されてもよい。これにより、導光体にあたかもシボ加工を施しているかのような印象を視認者に与えることができ、街灯130の見た目の質感を向上できる。
 なお、本実施形態では、屋外用の照明装置として街灯130を例示したが、屋外用照明装置はこれに限定されず、例えば住宅の外壁等に取り付けられる外灯であってもよい。
 以上、実施の形態をもとに本発明を説明した。これらの実施形態は例示であり、各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
 10、60、100 車両用灯具、 12、122、132 カバー、 14、64、104、121、131 ランプボディ、 18 LED、 20 導光体、 24 ステップ、 62 アウターレンズ、 68 バルブ、 69 リフレクタ、 70、90 インナーレンズ、 72 魚眼ステップ、 92 シリンドリカルステップ、 102 レンズ、 108 電球、 109 スイッチノブ、 110 電気回路、 120 シーリングライト、 124、134 ランプ、 130 街灯。
 本発明は、導光体やレンズ等の光制御部材を用いた照明装置および車両用灯具に利用することができる。

Claims (9)

  1.  光源を搭載するための光源搭載部と、
     前記光源からの光を制御して前方に向けて出射する光制御部材と、
     を備える照明装置であって、
     前記光制御部材は、前記光源からの光を制御する複数のステップを備え、
     前記ステップのピッチが0.5mm以下であることを特徴とする照明装置。
  2.  前記光制御部材として、前記光源からの光を一端面から入射させて、内部で導光しながら延出方向に沿った出射面から前方に向けて出射する導光体を備え、
     前記導光体が有する複数のステップは、前記導光体内を進む光を前記出射面に向けて反射することを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  3.  前記複数のステップは、複数の三角形状のステップを含むことを特徴とする請求項2に記載の照明装置。
  4.  前記光制御部材として、前記光源からの光を所要の配光特性として出射するための複数のステップが形成されたレンズを備えることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  5.  前記複数のステップは、格子状に配置された複数の魚眼ステップを含むことを特徴とする請求項4に記載の照明装置。
  6.  前記複数のステップは、所定方向に並んで配置された複数のシリンドリカルステップを含むことを特徴とする請求項4に記載の照明装置。
  7.  前記ステップの曲率半径Rが、R≦1mmを満たすことを特徴とする請求項5または6に記載の照明装置。
  8.  前記ステップのピッチをPとしたときに、前記ステップの曲率半径Rが、R≦P×2を満たすことを特徴とする請求項5または6に記載の照明装置。
  9.  請求項1から8のいずれかに記載の照明装置を備えることを特徴とする車両用灯具。
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