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Fターム[2H042BA18]の内容

レンズ以外の光学要素 (41,122) | 拡散性要素 (16,967) | 用途 (4,415) | 灯具 (227)

Fターム[2H042BA18]に分類される特許

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【解決手段】台板上に複数の発光体ランプが搭載された照明器具の上記複数個の発光体ランプを着脱可能に被覆する光拡散部材であって、シリコーンゴム組成物にこのシリコーンゴム組成物を硬化することによって得られるシリコーンゴムと屈折率が相違する粉体を光拡散材として分散させた光拡散性シリコーンゴム組成物から形成されてなることを特徴とする照明器具用光拡散部材。
【効果】本発明の照明器具用光拡散部材は、光透過性と光拡散性に優れ、この拡散部材が着脱可能に装着された発光体ランプはいずれの方向への光も良好に拡散されると共に、リワーク性に優れるなど、使用利便性が高いものである。 (もっと読む)


【課題】一方向の異方性拡散性に優れる光学拡散体およびその製造方法を提供する。
【解決手段】樹脂製の基材と、該基材の片面または両面の少なくとも一部に設けられた機能層とを備え、該機能層の表面に、表面から見た場合に略平行であるが蛇行している凹凸パターン11が形成された凹凸パターン形成シート10であって、凹凸パターン形成シートの凹凸パターンの最頻ピッチが1μmを超え20μm以下で略一定で、最頻ピッチAに対する凹凸の平均深さBの比(B/A)が0.1〜3.0であり、且つ凹凸パターン形成シートの拡散角度の最大値が25°以上50°以下である。 (もっと読む)


【課題】期待された光学特性と優れた耐擦傷性とを呈し安価に作製され得る光学シートを提供する。
【解決手段】光学シート40は、シート状の本体部42と、本体部の一側の面42a上に設けられた複数の単位光学要素45と、を含む。各単位光学要素45は、本体部の一側の面上に設けられた主部50と、主部50の一部分上に設けられ当該単位光学要素の本体部から最も離間した頂部46aを形成する先端部55と、を有する。主部は、熱可塑性を有した第1の樹脂材料を用いて形成され、先端部は、電離放射線硬化性を有した第2の樹脂材料を硬化させて形成されている。 (もっと読む)


【課題】LED光源から発せられる光を拡散させることができ、照度ムラの少ないLED照明用異方性光拡散フィルム、及びそれを用いたLED照明を提供する。
【解決手段】(A)非晶性ポリエステル樹脂70〜90重量%及びビニル芳香族炭化水素−共役ジエン炭化水素共重合体の水素添加物10〜30重量%を含む樹脂組成物から形成される層を有するLED照明用異方性光拡散フィルムである。 (もっと読む)


【課題】光学性能および機械的性能の双方の高められた光取り出し用光学フィルムを提供する。
【解決手段】透明基材フィルム14と凹凸構造部12とを有する光学フィルムの凹凸構造部12は、下記の(A)成分、(B)成分および(C)成分:(A)分子中に3つ以上の(メタ)アクリロイル基を有するウレタン(メタ)アクリレート化合物を少なくとも1種以上含有するウレタン(メタ)アクリレート化合物、(B)分子中にウレタン結合を有さず、2つの(メタ)アクリロイル基を有するジ(メタ)アクリレート化合物、(C)ラジカル性光重合開始剤、を含有する活性エネルギー線硬化性樹脂からなる。凹凸構造部12は、一方の面に形成された凹凸構造を持つ。凹凸構造部12の凹凸構造側の面は、凹凸単位形状12aを凹凸構造側の面に沿って繰り返し配列してなる形状を有する。 (もっと読む)


【課題】
本願発明は、光源からの照射光を拡散させる光拡散部材において、光の指向性、拡散性がよく、また、輝度むらがなく、製造が容易な光拡散部材を提供することを目的とするものである。
【解決手段】
光源6の前方に配設され光源6からの照射光を拡散させる光拡散部材2であって、透光性を有する合成樹脂基材91に光源からの照射光をミー散乱させる粒径の光拡散微粒子92を混合した合成樹脂材9をシート状、板状またはフィルム状に形成し光拡散部材2を形成した。 (もっと読む)


【課題】照明装置から離れても照度低下が少ない照明装置を実現する光拡散シートを提供する。
【解決手段】入光面10と、該入光面に対向する出光面11とを有し、前記入光面に入射した光を拡散して前記出光面から出光する光拡散シート100であって、前記光拡散シートは、屈折率が1.58以上の単一透明樹脂材料からなり、前記光拡散シートの厚み方向に直交する2面が前記入光面と前記出光面を形成し、前記入光面は平坦であり、前記出光面には、コヒーレント光が等方散乱拡散体で散乱反射または透過することにより形成されるスペックルパターンに基づく凹凸が形成される。 (もっと読む)


【課題】 レンズ部材及び光学ユニットにおいて、入射した光の利用効率を飛躍的に高めると共に出射する光の分布を整え、レンズの薄型化も可能にすること。
【解決手段】 仮想レンズの入射面を複数の同心円状の分割領域に分割してこれらに対応した複数のプリズム部13からなるフレネルレンズ部14を入射面に有するレンズ部材であって、仮想レンズが、光源からの光を内部に入射させる凹状レンズ部と、入射された光を全反射させる凸状レンズ部と、を有し、プリズム部が、凹状レンズ部の分割領域に対応したプリズム入射面13aと凸状レンズ部の分割領域に対応したプリズム反射面13bとを有し、フレネルレンズ部が、凸状レンズ部のうち外側の分割領域のプリズム部ほど内側に配置されており、一部のプリズム部が、プリズム入射面とプリズム反射面との間に、入射した光を出射面に向けて屈折させるプリズム屈折面13cを有している。 (もっと読む)


【課題】複数の導光板を利用して面発光を行うと共に、輝度分布の均一化を図ることが可能な発光装置およびこれを用いた表示装置を提供する。
【解決手段】複数の導光板12同士の間隙13にLEDパッケージ14が配設され、このLEDパッケージ14上に光制御部材15を備える。光制御部材15は、湾曲壁面を有する複数の溝15aおよび突部15bからなる光分散構造15Aを有する。間隙13からの漏れ光は、光分散構造15Aを経て拡散部材16の間隙13に対向した領域よりも広い領域に照射される。 (もっと読む)


【課題】製造が容易であり、LED光源の隠蔽性及び光線透過性に優れた照明用光拡散シートの製造方法を提供する。
【解決手段】透発光ダイオード光源から発せられる光を拡散する照明用光拡散シートの製造方法であって、
表面に凹凸を有する表面形状層の凹凸を、粒子を含有する内部散乱層と表面形状層とを溶融接着する溶融接着工程、または、凹凸及び内部散乱層の少なくとも一方に接着剤を塗布して内部散乱層と表面形状層とを接着する塗布接着工程により、パターン状に埋設し、表面形状層と内部散乱層とが接着する接着領域と、表面形状層と内部散乱層とが接着しない非接着領域とを形成すると共に、前記接着領域におけるヘイズを、50%〜95%とする照明用光拡散シートの製造方法である。 (もっと読む)


【課題】光源間距離を長くし点光源から光学シートまでの距離を短くしても、輝度ムラを抑制して均斉度を向上させることができる面発光ユニットを提供する。
【解決手段】出射光の配光分布における輝度が極大となる角度が+30°〜+80°及び−30°〜−80°の範囲内にある点光源3を離散的に配置し、その正面側に、透光性樹脂シート2aの少なくとも出光面上に傾斜面又はテーパー面を有する凹部2b又は凸部を多数配列形成した光学シート2を設けた面発光ユニットとする。光学シートとして、凸状の畝部又は凹状の溝部を並んで配列したものを一つの組とし、この組をさらに繰り返し並んで配列させた光学シートを用いてもよい。点光源3が斜め方向の指向性を有し、光学シート2が斜め背後から入射する光をほぼ正面方向に出射するので、点光源と点光源の中間部の輝度の低下を抑制して均斉度を高めることができる。 (もっと読む)


【課題】高い隠蔽性と光利用効率を両立しつつ、剛性を付与したLED照明用光拡散フィルムを提供する。
【解決手段】LED照明用光拡散フィルムは、少なくとも2枚の基板10,12と、前記2枚の基板の間に設けた内部散乱層14,16と、一方の前記基板の外側表面に設けた表面形状層20と、を有する。前記内部散乱層は、バインダー及び粒子を含み、該粒子の平均粒子径Aが0.5μm以上5μm以下である。また、前記表面形状層は、少なくとも粒子及びバインダーを含む。 (もっと読む)


【課題】高い隠蔽性と光利用効率の両立が図られたLED照明用光拡散フィルムを提供する。
【解決手段】LED照明用光拡散フィルムは、1枚の基板10と、内部散乱層12と、表面形状層14と、を有する。前記内部散乱層12はバインダー及び粒子を含み、該粒子の平均粒子径Aが0.5μm以上5μm以下であり、粒子とバインダーの屈折率差が0以上0.15以下であり、粒子の含有量がバインダー100質量部に対して10質量部〜120質量部である。 (もっと読む)


【課題】高い光透過性、高い光拡散性及び耐熱性を同時に実現することができ、しかも、割れが生じる虞も無く、凹凸形状の表面においても面内均一性に優れた膜を形成することが可能な高透過拡散膜用塗料及び高透過拡散膜を提供する。
【解決手段】本発明の高透過拡散膜用塗料は、シリカ粒子2が凝集され表面が凹凸形状かつ粒子径が1μm以上かつ5μm以下の凝集体1を粉砕または破砕してなる不均一形状の凝集体片11〜16と、バインダー成分とを含有した。 (もっと読む)


【課題】光学シートの表面の凸部又は凹部の形状を精度よく賦型できる光学シートの製造方法を提供する。
【解決手段】本発明に係る光学シートの製造方法は、溶融した熱可塑性樹脂をシート状に押出しする工程と、凹部又は凸部を表面に有する賦型ロール12の表面12a上に、液状の離型剤を配置する工程と、押出しされたシート状の熱可塑性樹脂A1を、液状の離型剤が表面12a上に配置された賦型ロール12に圧着させて、シート状の熱可塑性樹脂A1の表面に凸部又は凹部を形成し、かつシート状の熱可塑性樹脂A1の凸部又は凹部が形成された表面上に液状の離型剤層を積層する工程と、液状の離型剤層が表面上に積層されたシート状の熱可塑性樹脂A2を冷却して、液状の離型剤層を固化させる工程と、シート状の熱可塑性樹脂A3の表面から、固化した離型剤層を剥離して、除去する工程とを備える。 (もっと読む)


【課題】光透過性を十分に有しかつ光源を隠蔽する光拡散シートを提供すること及び、経時による光拡散シートの光透過性能低下、外観不良の発生を抑制し、光拡散性能を持続する光拡散シートを提供すること。
【解決手段】光拡散シート1は、少なくとも透明樹脂3と、架橋メラミン樹脂を含む球状体である光拡散剤2と、安定剤とを含む光拡散シートであって、該光拡散シートが第一面11及び第二面12を有し、光源からの光21は第一面11又は第二面12から入光し、該第一面11または該第二面12から均一に拡散し、他方の面から出光する。 (もっと読む)


【課題】本発明は、導光板を必要とせず、拡散と透過とを一つの材料でLED光源からの発光を、発光方向の垂直な方向で、かつ、360度の立体的な方向に光のぎらつきのない発光とする照明カバー材料であって、点光源であるLED出射光を減衰させることなく、全方向に立体的に拡散、透過又は反射させる光拡散カバー及び点光源であるLEDを使用した照明器具を提供するものである。
【解決手段】
本発明に係る光拡散カバーは、LEDを光源とする照明器具の光拡散カバーであって、該光拡散カバーは、光源から発せられる光の拡散部にPTFEの多孔質膜が使用されてなることを特徴とするものである。 (もっと読む)


【課題】屋内や屋外の照明器具及び部品或いは各種機器の表示部品などに広く使用されるワークのプラスチック部分における光拡散構造の形成方法を提供する。
【解決手段】LED素子12の発する光を拡散するためにワークのプラスチック部分に光拡散構造を形成する方法であって、光拡散構造を形成すべきワークのプラスチック部分の表面と同じ形状の成形面を形成した転写金型と、ワークと転写金型のそれぞれを配置する一対の開閉可能な型から成る成形装置とを具備し、上記転写金型の成形面に、光拡散構造11に適合した微細な模様を形成し、成形装置を構成する一対の型の一方の型に微細な模様が形成された転写金型14を配置し、一対の型の他方の型にワークを配置し、成形装置の作動によって上記転写金型とワークのプラスチック部分とを加熱条件下で加圧し、微細な模様19のみをワーク表面に転写する。 (もっと読む)


【課題】光学レンズからの出射光の色ムラを軽減する。
【解決手段】光学レンズ111の導光体121は、白色LED1の光出射面1aから出射される光の光軸を中心とする回転体形状で構成され、透明樹脂に散乱能を与えられた光散乱導光体であり、凹形状部121aを有している。凹形状部121aには、光入射面121b、121cが形成されており、白色LED1の光出射面1aから上方に出射した光を導入する。導光体121にはまた、導光体121に入射された光を外部に放射する光放射部122が形成されている。光透過性の光学レンズからの出射光の中心部の色温度Tc=5200Kとし、周辺部の色温度Tr=3500Kとし、Tr/Tc=0.67とした場合、光の短波長領域における散乱効率Q(B)と光の長波長領域における散乱効率Q(R)との比の関係が、Q(B)/Q(R)=1.6となる散乱粒子径(3.6μm)が選択され、その粒子径を有する散乱粒子材料により光学レンズ111の導光体121が形成される。 (もっと読む)


【課題】光源としてLED等の光源を複数用いた場合に、照明光の照度をより均一にし、グレアを低減することが可能な光学素子および発光装置を提供する。
【解決手段】発光装置21は、三角柱を呈する導光部1Aを有し、導光部1Aの3つの側面のうち、1つの側面を光が入射する入射面4とし、他の1つの側面を入射した光を全反射する全反射面5とし、残りの1つの側面を全反射した光を外部へ出射する出射面6とし、入射面4には、全反射面5を含む平面と出射面6を含む平面とに交差する方向に稜線方向を向けた稜部を有する複数の第1の三角プリズムからなる第1のプリズム部7が設けられる導光体1を備え、入射面4に光を入射させる複数の光源22が、複数の第1の三角プリズムの配置方向に配置されている。 (もっと読む)


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