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JPH0734322B2 - lighting equipment - Google Patents
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JPH0734322B2 - lighting equipment - Google Patents

lighting equipment

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JPH0734322B2
JPH0734322B2 JP62134516A JP13451687A JPH0734322B2 JP H0734322 B2 JPH0734322 B2 JP H0734322B2 JP 62134516 A JP62134516 A JP 62134516A JP 13451687 A JP13451687 A JP 13451687A JP H0734322 B2 JPH0734322 B2 JP H0734322B2
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JP
Japan
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reflector
lamp
multilayer film
reflecting surface
opening
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宏介 梶山
道春 橋端
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Toshiba Lighting and Technology Corp
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Toshiba Lighting and Technology Corp
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Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、熱線反射が少なくなるように、反射面に多層
膜からなる可視光反射赤外線吸収層を備えた反射体を有
する照明器具に関する。
Description: TECHNICAL FIELD The present invention relates to a luminaire having a reflector provided with a visible light reflecting / infrared absorbing layer formed of a multilayer film on a reflecting surface so that heat ray reflection is reduced.

(従来の技術) 店舗などにおいて、商品の陳列部または床面などを照明
する反射体を有する照明器具では、ランプから放射され
る熱線が可視光線とともに反射体にて反射して照射さ
れ、この照射された熱線にて商品を熱変色させ、または
熱変形させたりするおそれがあるものがある。
(Prior art) In a luminaire that has a reflector that illuminates the display part or floor of a product in a store or the like, the heat rays emitted from the lamp are reflected by the reflector along with visible light, and are irradiated. There is a risk that the generated heat rays may cause the products to be discolored or deformed by heat.

そこで、例えば特開昭60−97502号公報に記載されてい
るように、金属基体の表面に熱吸収層を形成し、この熱
吸収層の表面に赤外線を透過し可視光を反射するダイク
ロイック層といわれる多層膜を形成し、被照射面に照射
される熱線が少なくなるようにした反射体が提案されて
いる。
Therefore, for example, as described in JP-A-60-97502, a heat absorption layer is formed on the surface of a metal substrate, and a dichroic layer that transmits infrared rays and reflects visible light is formed on the surface of the heat absorption layer. There is proposed a reflector in which a so-called multi-layered film is formed so that the heat ray irradiated to the surface to be irradiated is reduced.

また、従来一般的に用いられている照明器具のアルミニ
ウムなどにて成形された反射体は、第6図に示すよう
に、反射体1の頂部にこの反射体1の反射面より外方に
突出するランプ挿入口を兼ねた固定用の筒状部2を形成
し、この筒状部2の上端面にランプ挿入口3を開口した
構造が採られている。
In addition, a reflector formed of aluminum or the like of a conventionally commonly used luminaire is, as shown in FIG. 6, projected on the top of the reflector 1 outward from the reflection surface of the reflector 1. The cylindrical portion 2 for fixing that also serves as the lamp insertion opening is formed, and the lamp insertion opening 3 is opened on the upper end surface of the cylindrical portion 2.

(発明が解決しようとする問題点) 第6図に示す従来の構造の反射体に多層膜を蒸着する場
合、反射体の筒状部2の内壁面にもわずかながら多層膜
が形成される。
(Problems to be Solved by the Invention) When a multilayer film is vapor-deposited on the reflector having the conventional structure shown in FIG. 6, the multilayer film is slightly formed on the inner wall surface of the tubular portion 2 of the reflector.

しかしながら、筒状部2の内壁面は反射面に対して略直
交しているため、蒸発金属の蒸着量が少なく、膜の厚み
にばらつきが生じ、この反射体からの反射光に色むらが
生じるという問題がある。
However, since the inner wall surface of the tubular portion 2 is substantially orthogonal to the reflecting surface, the evaporation amount of the evaporated metal is small, the thickness of the film varies, and the light reflected from this reflector has uneven color. There is a problem.

また、多層膜が形成された金属製の反射体1は熱線を吸
収し、蓄熱するため、アルミニウムのみにて反射板が形
成された反射体に比べて温度上昇が高く、さらにランプ
を覆う形状の筒状部2には熱がこもりやすいので、筒状
部2の内壁面に形成された多層膜はその耐熱温度以上に
温度が上昇してしまう。そして、筒状部2の内壁面に形
成された多層膜は蒸発金属の衝突エネルギーが小さいた
め、蒸発金属の密着性が低く、高温によって剥がれやす
く、反射面に形成された多層膜まで一緒に剥がれてしま
うというおそれがある。
Further, since the metal reflector 1 having the multilayer film absorbs heat rays and stores heat, the temperature rise is higher than that of the reflector having the reflector plate made of only aluminum, and the shape of the lamp covering the lamp is higher. Since heat easily accumulates in the tubular portion 2, the temperature of the multilayer film formed on the inner wall surface of the tubular portion 2 rises above the heat resistant temperature thereof. Since the multilayer film formed on the inner wall surface of the cylindrical portion 2 has a small collision energy of the evaporated metal, the adhesiveness of the evaporated metal is low, and the multilayer film easily peels off due to high temperature. There is a risk that it will end up.

さらに、反射体1を積み重ねた場合、筒状部2が邪魔に
なってかさばるばかりでなく、筒状部2が反射体1の反
射面に形成した多層膜に接触して多層膜反射面を傷付け
るおそれがある。
Furthermore, when the reflectors 1 are stacked, not only the tubular portion 2 becomes an obstacle and becomes bulky, but also the tubular portion 2 contacts the multilayer film formed on the reflective surface of the reflector 1 to damage the multilayer film reflective surface. There is a risk.

本発明は、上記問題点を解決するためになされたもの
で、照射光の色むら発生の原因となる可視光反射赤外線
吸収層の厚みのばらつきもなく、膜の厚さを均等に形成
して反射面に形成された多層膜を剥がれにくくし、ま
た、積み重ねができる反射体を有する照明器具を提供す
ることを目的とするものである。
The present invention has been made in order to solve the above-mentioned problems, and there is no variation in the thickness of the visible light reflection / infrared absorption layer that causes color unevenness of irradiation light, and a uniform film thickness is formed. It is an object of the present invention to provide a lighting fixture that has a reflector that can prevent stacking of a multilayer film formed on a reflecting surface and that can be stacked.

(問題点を解決するための手段) 本発明の照明器具は、金属基板を回転二次曲面および直
線面の少なくとも一方を主体とする略錘状に成形して形
成された反射面、この反射面の基端に開口する投光開
口、前記反射面の頂端側を直接カットした形に形成され
たランプ挿通口および反射面に形成された多層膜からな
る可視光反射赤外線吸収層を備えた反射体と、この反射
体を収納する器具本体と、この器具本体内において反射
体のランプ挿通口に対向して配設されたランプソケット
と、前記反射体の投光開口からランプ挿通口を経てラン
プソケットに装着されたランプとを具備しているもので
ある。
(Means for Solving Problems) A lighting device of the present invention is a reflecting surface formed by molding a metal substrate into a substantially conical shape having at least one of a quadratic curved surface and a straight surface as a main body, and this reflecting surface. A reflector having a visible light reflecting infrared absorbing layer formed of a multilayer film formed on the reflecting surface, a light projecting opening opening at the base end, a lamp insertion hole formed by directly cutting the top end side of the reflecting surface An instrument main body for housing the reflector, a lamp socket disposed inside the instrument main body so as to face the lamp insertion opening of the reflector, and a lamp socket passing through the lamp insertion opening from the projection opening of the reflector. And a lamp attached to the.

本発明を構成する反射体のランプ挿通口は、反射面に対
して略直交する面が存在せず、反射体の頂端側に突出す
る部分がないように形成されているもので、反射面の頂
端側を所望の方向から直接カットした形で実現可能であ
る。
The lamp insertion opening of the reflector constituting the present invention is formed so that there is no surface substantially orthogonal to the reflecting surface and there is no portion protruding toward the top end side of the reflecting surface. It can be realized by directly cutting the top end side from a desired direction.

(作用) 本発明の照明器具では、反射面に形成された可視光反射
赤外線吸収層にて可視光は反射され、赤外線は吸収され
るので、赤外線の反射がなく、被照射面に反射される照
射光の熱線が低下される。そして、反射体には頂端側に
突出する部分がないので、多層膜の膜の厚みにばらつき
が生じることがなく、均等な膜の厚さの多層膜が反射面
に形成される。また、ランプからの輻射熱もランプ挿通
口から抜け、反射体の温度上昇が抑えられる。さらに、
反射体を密着して積み重ねができ、小容量に収納できる
とともに、可視光反射赤外線吸収層の表面を傷付けるお
それもない。
(Operation) In the luminaire of the present invention, visible light is reflected by the visible-light-reflecting infrared absorption layer formed on the reflecting surface, and since infrared light is absorbed, infrared light is not reflected and is reflected on the irradiated surface. The heat rays of the irradiation light are reduced. Further, since the reflector does not have a portion protruding toward the top end side, there is no variation in the film thickness of the multilayer film, and the multilayer film having a uniform film thickness is formed on the reflecting surface. Further, the radiant heat from the lamp also escapes from the lamp insertion port, and the temperature rise of the reflector can be suppressed. further,
The reflectors can be stacked in close contact with each other, can be stored in a small capacity, and there is no fear of damaging the surface of the visible light reflecting / infrared absorbing layer.

(実施例) 本発明の照明器具の一実施例の構成を第1図ないし第4
図を参照して照明する。
(Embodiment) FIGS. 1 to 4 show the configuration of an embodiment of the lighting equipment of the present invention.
Illuminate with reference to the figure.

第1図および第2図は照明器具に用いられる反射体15を
示す。この反射体15は、アルミニウム板、ステンレス
板、鉄板などの金属基板を、回転二次曲面を主体とする
略錘状に成形して形成された反射面を有する金属基体10
を備え、この金属基体10の反射面の基端に投光開口26が
開口形成され、反射面の頂端側にその頂端側を直接カッ
ト(切り欠き)した形に形成された挿通孔としてのラン
プ挿通口11が形成されている。この反射体15の投光開口
26の縁には環状の鍔部12が外側に延在するように形成さ
れている。
1 and 2 show a reflector 15 used in a lighting fixture. The reflector 15 is a metal base 10 having a reflecting surface formed by molding a metal substrate such as an aluminum plate, a stainless plate, or an iron plate into a substantially cone shape having a quadric surface of revolution.
A projection opening 26 is formed at the base end of the reflecting surface of the metal base 10, and a lamp as an insertion hole is formed on the top end side of the reflecting surface by directly cutting (notching) the top end side. An insertion port 11 is formed. Projection aperture of this reflector 15
An annular flange 12 is formed at the edge of 26 so as to extend outward.

そして、この金属基体10の反射面には熱吸収性が良好な
例えば金属の黒色の酸化物層13を形成し、この金属酸化
物層13の表面を平滑に処理した後、この金属酸化物層13
の表面に二酸化けい素(SiO2)と二酸化チタン(TiO2
とを交互に蒸着積層し、またはフッ化マグネシウム(Mg
F2)と二酸化チタン(Tio2)とを交互に蒸着積層する工
程により可視光反射特性を有するとともに、熱吸収特性
を有する多層膜14が形成される。すなわち、反射体15の
反射面には、熱吸収が良好な金属酸化物層13および多層
膜14によって可視光反射赤外線吸収層が形成される。
Then, a black oxide layer 13 of, for example, a metal having a good heat absorption property is formed on the reflecting surface of the metal substrate 10, and after smoothing the surface of the metal oxide layer 13, the metal oxide layer is formed. 13
Dioxide (SiO 2 ) and Titanium Dioxide (TiO 2 ) on the surface of
And vapor-deposited alternately, or magnesium fluoride (Mg
F 2 ) and titanium dioxide (Tio 2 ) are alternately deposited by vapor deposition to form a multilayer film 14 having visible light reflection characteristics and heat absorption characteristics. That is, the visible light reflection / infrared absorption layer is formed on the reflection surface of the reflector 15 by the metal oxide layer 13 and the multilayer film 14 having good heat absorption.

第3図および第4図は前記反射体15を用いた照明器具を
示す。16は前面に照射口17を開口した略円筒状の例えば
金属にて成形された器具本体で、この器具本体16の背面
に複数の放熱孔18が形成されている。また、この器具本
体16の上面内側にねじ19にて例えば金属にて成形された
取付枠20が固定され、この取付枠20にはランプソケット
21が取付けられている。
3 and 4 show a lighting device using the reflector 15. Reference numeral 16 denotes an instrument main body formed of, for example, a metal having a substantially cylindrical shape with an irradiation port 17 opened on the front surface, and a plurality of heat dissipation holes 18 are formed on the back surface of the instrument main body 16. A mounting frame 20 formed of, for example, a metal is fixed to the inside of the upper surface of the fixture body 16 with a screw 19, and the mounting frame 20 has a lamp socket.
21 is installed.

反射体15はランプソケット21がランプ挿通口11に対向す
るように器具本体16内に収納され、反射体15の頂端側は
取付枠20に固定されている。
The reflector 15 is housed in the fixture body 16 so that the lamp socket 21 faces the lamp insertion port 11, and the top end side of the reflector 15 is fixed to the mounting frame 20.

そして、反射体15の投光開口26からランプ挿通口11を経
て、ハロゲンランプなどのランプ22がランプソケット21
に装着される。このランプ22の発光部は、反射体15内に
配設されるようになっている。
Then, the lamp 22 such as a halogen lamp is connected to the lamp socket 21 through the light projecting opening 26 of the reflector 15 and the lamp insertion port 11.
Be attached to. The light emitting portion of the lamp 22 is arranged inside the reflector 15.

また、反射体15の鍔部12は、器具本体16の照射口17部に
弾性的に嵌合した弾性を有するバッフル24の内周に突設
されている係止突部25にて保持されている。
Further, the collar portion 12 of the reflector 15 is held by a locking protrusion 25 provided on the inner circumference of an elastic baffle 24 elastically fitted to the irradiation opening 17 of the instrument body 16. There is.

次に、本実施例の作用を説明する。Next, the operation of this embodiment will be described.

ランプ22から反射体15に入射された光のうち、可視光は
多層膜14にて反射されて出射され、この多層膜14を透過
した赤外線は熱吸収が良好な金属酸化物層13の熱吸収層
にて吸収され、赤外線はほとんど反射されることなく、
熱線反射が少なく 、反射光は低温となり、また、この
反射体15の金属酸化物層13にて吸収された赤外線は、反
射体15の反射面から金属基体10へ熱伝導され、さらにこ
の金属基体10の裏面が放熱面となる。また、このランプ
挿通口11の開口縁は平坦面で、筒状部が形成されていな
いため、ランプ22からの輻射熱がランプ挿通口11から抜
け出るとともに、取付枠20などへの熱伝導により放熱さ
れ、反射体15の温度上昇は低く抑えられる。
Of the light that has entered the reflector 15 from the lamp 22, visible light is reflected by the multilayer film 14 and is emitted, and infrared rays that have passed through this multilayer film 14 are absorbed by the metal oxide layer 13 that has good heat absorption. Absorbed by the layer, infrared rays are hardly reflected,
The heat ray reflection is low, the reflected light becomes low temperature, and the infrared rays absorbed by the metal oxide layer 13 of the reflector 15 are thermally conducted from the reflecting surface of the reflector 15 to the metal substrate 10, and the metal substrate The back surface of 10 is the heat dissipation surface. Further, since the opening edge of the lamp insertion port 11 is a flat surface and no tubular portion is formed, the radiant heat from the lamp 22 escapes from the lamp insertion port 11 and is radiated by heat conduction to the mounting frame 20 and the like. The temperature rise of the reflector 15 can be suppressed low.

また、金属基体10の反射面に金属酸化物層13および多層
膜14を蒸着する場合、蒸発金属を金属基体10の反射面に
略垂直に当てることができ、蒸発金属の蒸発方向と平行
になる部分がないため、金属酸化物層13および多層膜14
は均等な厚みで反射面に形成され、照射光に色むらが生
じることがない。
Further, when the metal oxide layer 13 and the multilayer film 14 are vapor-deposited on the reflection surface of the metal substrate 10, the vaporized metal can be applied substantially perpendicular to the reflection surface of the metal substrate 10, which is parallel to the evaporation direction of the vaporized metal. Since there is no portion, the metal oxide layer 13 and the multilayer film 14
Is formed on the reflecting surface with a uniform thickness, and uneven color does not occur in the irradiation light.

前記金属基体10の反射面に形成される可視光反射赤外線
吸収層は、金属酸化物層13と多層膜14とにて形成した
が、多層膜14の赤外線吸収率が高い場合には、必ずしも
金属酸化膜層13は必要ではなく、また、金属酸化物層13
と多層膜14との間に可視光反射層または、透明保護層な
どを介在することもある。
The visible-light-reflecting infrared absorption layer formed on the reflecting surface of the metal substrate 10 is formed of the metal oxide layer 13 and the multilayer film 14. However, when the infrared absorption rate of the multilayer film 14 is high, it is not always a metal. Oxide layer 13 is not required and metal oxide layer 13
In some cases, a visible light reflecting layer, a transparent protective layer, or the like may be interposed between and the multilayer film 14.

また、反射体15のランプ挿通口11は、反射面に対して略
直交する面が存在せず、反射体15の頂端側に突出する部
分がないように形成されているもので、反射面の頂端側
を所望の方向から直接カットした形で実現可能である。
Further, the lamp insertion opening 11 of the reflector 15 is formed so that there is no surface substantially orthogonal to the reflecting surface and there is no portion protruding toward the top end side of the reflector 15, It can be realized by directly cutting the top end side from a desired direction.

次に、本発明の反射体15の実験例を説明する。Next, an experimental example of the reflector 15 of the present invention will be described.

金属基体10はアルミニウム板を用い、ランプ22は85Wの
ハロゲンランプを用いた場合、第6図に示す形状の金属
基体に金属酸化物層、多層膜を形成した反射体では表面
温度が350℃であるのに対し、本発明の反射体15では、
表面温度が耐熱温度の300℃より低い260℃であり、反射
体15の温度上昇は大幅に低下される。
When an aluminum plate is used for the metal base 10 and an 85 W halogen lamp is used for the lamp 22, the surface temperature is 350 ° C. for a reflector having a metal oxide layer and a multilayer film formed on the metal base having the shape shown in FIG. On the other hand, in the reflector 15 of the present invention,
The surface temperature is 260 ° C., which is lower than the heat resistant temperature of 300 ° C., and the temperature rise of the reflector 15 is significantly reduced.

前記実施例では回転二次曲面を主体とする略錘状に反射
体15を成形したが、第5図に示すように直線面を主体と
する略錘台形状などの適宜の形状とすることもできる。
In the above-described embodiment, the reflector 15 is formed in a substantially cone shape having a quadratic curved surface as a main body, but as shown in FIG. 5, it may have an appropriate shape such as a substantially frustum shape having a straight surface as a main body. it can.

(発明の効果) 本発明の照明器具によれば、反射体の反射面の頂端側を
直接カットした形にランプ挿通口を形成したので、反射
面に対して略直交する面が存在せず、反射面前面に略均
等の厚みで膜が蒸着でき、照射光に色むらが生じること
がなく、剥がれやすい多層膜も形成されることがない。
(Effect of the invention) According to the luminaire of the present invention, since the lamp insertion opening is formed in a shape in which the top end side of the reflection surface of the reflector is directly cut, there is no surface substantially orthogonal to the reflection surface, A film can be vapor-deposited on the front surface of the reflecting surface to have a substantially uniform thickness, uneven color of the irradiation light does not occur, and a multilayer film that is easily peeled off is not formed.

また、ランプからの輻射熱がランプ挿通口から抜け出る
ため、ランプからの輻射熱が反射体にこもることがな
く、反射体の温度上昇が抑えられる。
Moreover, since the radiant heat from the lamp escapes from the lamp insertion port, the radiant heat from the lamp does not stay in the reflector, and the temperature rise of the reflector is suppressed.

さらに、反射体の頂端側には突出する部分がないため、
反射体を密着して積み重ねることができ、小容積に重ね
ることができるとともに、可視光反射赤外線吸収層の表
面を傷付けるおそれもない。
Furthermore, since there is no protruding portion on the top end side of the reflector,
The reflectors can be stacked in close contact with each other, can be stacked in a small volume, and there is no fear of damaging the surface of the visible light reflecting / infrared absorbing layer.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

第1図は本発明の照明器具の一実施例を示す反射体の縦
断面図、第2図は同上反射体の一部の拡大断面図、第3
図は同上反射体を用いた照明器具の一部を切り欠いた側
面図、第4図は同上分解斜視図、第5図は他の実施例を
示す反射体の斜視図、第6図は従来の照明器具の縦断面
図である。 11……ランプ挿通口、14……可視光反射赤外線吸収層を
形成する多層膜、15……反射体、16……器具本体、21…
…ランプソケット、22……ランプ、26……投光開口。
FIG. 1 is a vertical cross-sectional view of a reflector showing an embodiment of the lighting equipment of the present invention, and FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view of a part of the same reflector as above.
FIG. 4 is a side view in which a part of a lighting fixture using a reflector is cut out, FIG. 4 is an exploded perspective view of the same, FIG. 5 is a perspective view of a reflector showing another embodiment, and FIG. FIG. 3 is a vertical sectional view of the lighting fixture of FIG. 11 …… Lamp insertion port, 14 …… Multilayer film forming visible light reflection / infrared absorption layer, 15 …… Reflector, 16 …… Fixture body, 21…
… Lamp socket, 22 …… Lamp, 26 …… Light emitting opening.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】金属基板を回転二次曲面および直線面の少
なくとも一方を主体とする略錘状に成形して形成された
反射面、この反射面の基端に開口する投光開口、前記反
射面の頂端側を直接カットした形に形成されたランプ挿
通口および反射面に形成された多層膜からなる可視光反
射赤外線吸収層を備えた反射体と、 この反射体を収納する器具本体と、 この器具本体内において反射体のランプ挿通口に対向し
て配設されたランプソケットと、 前記反射体の投光開口からランプ挿通口を経てランプソ
ケットに装着されたランプと を具備していることを特徴とする照明器具。
1. A reflecting surface formed by molding a metal substrate into a substantially cone shape having at least one of a quadratic curved surface and a straight surface as a main body, a light projecting opening opening at a base end of the reflecting surface, and the reflecting surface. A reflector having a visible light-reflecting infrared absorption layer composed of a multilayer film formed on the lamp insertion opening and the reflecting surface formed by directly cutting the top end side of the surface; The apparatus main body is provided with a lamp socket arranged so as to face the lamp insertion opening of the reflector, and a lamp attached to the lamp socket from the light projecting opening of the reflector through the lamp insertion opening. Lighting equipment characterized by.
JP62134516A 1987-05-29 1987-05-29 lighting equipment Expired - Lifetime JPH0734322B2 (en)

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1774570A2 (en) * 2004-07-27 2007-04-18 Koninklijke Philips Electronics N.V. Integrated reflector lamp
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JPS63299003A (en) 1988-12-06

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