CN103594607B - 照明装置 - Google Patents

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Abstract

一种照明装置设置有照明单元(11),该照明单元(11)包括发光元件(21)和荧光体(22,33),当被来自发光元件的光激活时,该荧光体发射不同波长的光。当所发射的光的峰值输出值在波长440到465nm的范围内是100%时,照明单元(11)发射如下的光:在波长500nm处具有在35%到55%的范围内的输出值,在波长550nm处具有在45%到80%的范围内的输出值,在波长600nm处具有在45%到75%的范围内的输出值,以及在波长640nm处具有在50%到80%的范围内的输出值。照明单元(11)发射具有4500到5500K的色温、以及在波长640nm处的输出值相对于在波长600nm处的输出值为在100%到120%的范围内并且相对于在波长550nm处的输出值为在85%到130%的范围内的光。

Description

照明装置
技术领域
本发明涉及一种照明装置。
背景技术
几种已知的照明装置(诸如LED元件)着重于高效。在着重于高效的这种照明装置中,该装置具有改进的发光效率。然而,由于低的显色性,当来自装置的光涉及物体或人时,物体的颜色或人的皮肤颜色可能不会被真实再现。
日本专利公报No.2010-176992公开了一种着重于高显色性的使得物体的颜色或人的皮肤颜色可以被真实再现的照明装置。该照明装置考虑了例如一般显色指数和特殊显色指数No.15(R15)。
以上照明装置被配置为通过增加一般显色指数Ra和特殊显色指数No.15(R15),来真实再现人的皮肤颜色,即,具有高的显色性。除了真实再现皮肤颜色,期望的是开发一种照明装置使得皮肤被渲染有优选的颜色。
发明内容
本发明的目的是提供一种采用更好的方式改善皮肤外观的照明装置。
本发明的第一方面是一种设置有照明单元的照明装置,该照明单元包括光发射元件和多个荧光体,当每个荧光体被来自发光元件的光激发时,每个荧光体发射不同波长的光。假设从照明单元发射的光的峰输出值在波长440nm到465nm的范围内是100%,照明单元被配置成发射如下的光:在波长500nm处具有在35%到55%范围内的输出值,在波长550nm处具有在45%到80%的范围内的输出值,在波长600nm处具有在45%到75%的范围内的输出值,以及在波长640nm处具有在50%到80%的范围内的输出值。照明单元发射具有4500到5500K的色温、以及在波长640nm处的输出值为在相对于波长600nm处的光的输出值的100%到120%的范围内并且为在相对于波长550nm处的光的输出值的85%到130%的范围内的光。
本发明的第二方面是一种设置有照明单元的照明装置,该照明单元包括光发射元件和多个荧光体,当每个荧光体被来自发光元件的光激发时,每个荧光体发射不同波长的光。假设从照明单元发射的光的峰输出值在波长440到465nm的范围内是100%,照明单元被配置成发射如下的光:在波长500nm处具有在45%到70%范围内的输出值,在波长550nm处具有在60%到105%的范围内的输出值,在波长600nm处具有在70%到120%的范围内的输出值,以及在波长640nm处具有75%到125%的范围内的输出值。照明单元发射具有3500到4500K的色温、以及在波长640nm处的输出值为在相对于波长600nm处的光的输出值的85%到110%的范围内并且为在相对于在波长550nm处的光的输出值的95%到135%的范围内的光。
本发明的第三方面是一种设置有照明单元的照明装置,该照明单元包括光发射元件和多个荧光体,当每个荧光体被来自发光元件的光激发时,每个荧光体发射不同波长的光。假设从照明单元发射的光的峰输出值在波长440到465nm的范围内是100%,照明单元被配置成发射如下的光:在波长500nm处具有在40%到65%范围内的输出值,在波长550nm处具有在60%到125%的范围内的输出值,在波长600nm处具有在80%到145%的范围内的输出值,以及在波长640nm处具有在85%到155%的范围内的输出值。照明单元发射具有3000到4000K的色温、以及在波长640nm处的输出值为在相对于波长600nm处的光的输出值的100%到120%的范围内并且为在相对于波长550nm处的光的输出值的110%到160%的范围内的光。
本发明的第四方面是一种设置有照明设备的照明装置,该设备包括光发射元件和多个荧光体,当每个荧光体被来自发光元件的光激发时,每个荧光体发射不同波长的光。假设从照明单元发射的光的峰输出值在波长440到465nm的范围内是100%,照明单元被配置成发射如下的光:在波长500nm处具有45%到80%范围内的输出值,在波长550nm处具有在80%到160%的范围内的输出值,在波长600nm处具有在115%到220%的范围内的输出值,以及在波长640nm处具有在130%到250%的范围内的输出值。照明单元发射具有2500到3500K的色温、以及在波长640nm处的输出值为在相对于波长600nm处的光的输出值的100%到125%的范围内并且为在相对于波长550nm处的光的输出值的135%到185%的范围内的光。
根据以下参照附图的说明,本发明的其他方面和优点将变得清楚,该附图以举例的方式阐明了本发明的原理。
附图说明
本发明及其目的和优点最好参照以下对目前优选的实施例的描述和附图来理解,在附图中:
图1是根据本发明的一个实施例的照明装置的示意图;
图2是示出了来自照明单元的光的输出值特性的一个例子的图表;
图3是示出了每种颜色的光的特性变化的效果的表格;
图4是示出了混合后的白光的每个波长的特性变化的效果的表格;
图5是示出了来自照明单元的光的输出值特性的一个例子的图表;
图6是示出了来自照明单元的光的输出值特性的一个例子的图表;
图7是示出了来自照明单元的光的输出值特性的一个例子的图表;
图8是示出了来自照明单元的光的输出值特性的一个例子的图表;以及
图9是示出了混合后的白光的每个波长的特性变化的效果的表格。
具体实施方式
现在将参照附图描述本发明的一个实施例。
参照附图1,本实施例的照明装置10包括照明单元11和激活电路12。照明单元11向外部发射光。激活电路12激活照明单元11。
如图1示出的,照明单元11包括电连接于激活电路12的LED元件21,以及荧光体22和荧光体23。LED元件21包括光发射表面。荧光体22和荧光体23中的每个覆盖LED元件的发光表面并且被来自LED元件21的光激活以发出具有不同波长的光。当被供应有来自激活电路12的电力时,照明单元11被配置为通常产生白光。
现在将详细描述照明装置10的照明单元11。
为了配置照明单元11,本发明的发明人已经检查(1)来自照明单元11的光是否可以看做具有与4200K(其是白光的中间温度)相同的温度,以及(2)作为人的皮肤颜色的外观的偏好指数的日本女性的皮肤颜色偏好指数PS(Tadashi Yano提出的)。具体的,本发明的发明人已经实施了实验A和B,现在将要描述实验A和B。
实验A
发射蓝光的LED元件21的峰值波长以及荧光体22和23的峰值波长和半值宽度被改变,并且确定了来自照明单元11的光与在色温4200K处的具有-5的色移Duv(从普朗克轨迹的偏离)的光是否具有基本上相同的颜色。这个确定的过程是基于由MacAdam定义的色度椭圆,使用被国际电工技术委员会(IEC)接受作为各种类型的光源颜色的色度容忍范围的5的颜色匹配的标准差(5SDCM)或4SDMC来执行的。然而,该确定的过程不被特别地限制。
另外,发射蓝光的LED元件21的峰值波长以及荧光体22和23的峰值波长和半值宽度被改变,并且针对来自照明单元11的光,计算皮肤颜色偏好指数PS。例如在日本专利公报No.11-258047中公开的,皮肤颜色偏好指数PS可以通过获得与皮肤颜色偏好相关的计算评估值P,然后执行4x5P的计算来计算出。
图3示出了从照明单元11获得的条件,其中光具有相对高的PS值,并且与在色温4200K(白光)处的具有-5的色移Duv(从普朗克轨迹的偏离)的光具有基本相同的颜色。这些条件在下面列出。
条件A1
蓝光具有440nm的峰值波长,绿光具有550nm的峰值波长以及130nm的半值宽度,红光具有640nm的峰值波长以及95nm的半值宽度。
条件A2
蓝光具有455nm的峰值波长,绿光具有545nm的峰值波长以及130nm的半值宽度,红光具有640nm的峰值波长以及95nm的半值宽度。
条件A3
蓝光具有455nm的峰值波长,绿光具有550nm的峰值波长以及110nm的半值宽度,红光具有640nm的峰值波长以及95nm的半值宽度。
条件A4
蓝光具有455nm的峰值波长,绿光具有550nm的峰值波长以及130nm的半值宽度,红光具有630nm的峰值波长以及95nm的半值宽度。
条件A5
蓝光具有455nm的峰值波长,绿光具有550nm的峰值波长以及130nm的半值宽度,红光具有640nm的峰值波长以及80nm的半值宽度。
条件A6
蓝光具有455nm的峰值波长,绿光具有550nm的峰值波长以及130nm的半值宽度,红光具有640nm的峰值波长以及95nm的半值宽度。
条件A7
蓝光具有455nm的峰值波长,绿光具有550nm的峰值波长以及130nm的半值宽度,红光具有640nm的峰值波长以及110nm的半值宽度。
条件A8
蓝光具有455nm的峰值波长,绿光具有550nm的峰值波长以及130nm的半值宽度,红光具有650nm的峰值波长以及95nm的半值宽度。
条件A9
蓝光具有455nm的峰值波长,绿光具有550nm的峰值波长以及150nm的半值宽度,红光具有640nm的峰值波长以及95nm的半值宽度。
条件A10
蓝光具有455nm的峰值波长,绿光具有555nm的峰值波长,以及130nm的半值宽度,红光具有640nm的峰值波长,以及95nm的半值宽度。
条件A11
蓝光具有465nm的峰值波长,绿光具有550nm的峰值波长以及130nm的半值宽度,红光具有640nm的峰值波长以及95nm的半值宽度。
以下需求可以从上述条件获得。蓝光具有从440nm到465nm的峰值波长。绿光具有从545nm到555nm的峰值波长以及从110nm到150nm的半值宽度。红光具有630到650nm的峰值波长和从80nm到110nm的半值宽度。
实验B
在来自包括LED元件21以及荧光体22和23的照明单元11的光中的三个波长中的每一个的输出值(光强度)被改变,并且确定了来自照明单元11的光与在色温4200K处的具有-5的色移Duv(从普朗克轨迹的偏离)的光是否基本上是相同的颜色。另外,来自包括LED元件21以及荧光体22和23的照明单元11的光中的三个波长中的每一个的输出值被改变,并且对于来自照明单元11的光,计算出皮肤颜色偏好指数PS。
图4示出了从照明单元11获得的条件,其中光具有相对高的PS值,并且与在色温4200K(白光)处的具有-5的色移Duv(从普朗克轨迹的偏离)的光具有基本相同的颜色。这些条件将在下面列出。这三个波长包括490nm、530nm和630nm的波长。每个波长的输出值由比率表示,假设对于从440nm到465nm的波长,蓝光的输出值为100%。
条件B1
在波长490nm处的输出值为46%,在波长530nm处的输出值为59%,在波长630nm处的输出值为75%,以及在波长530nm处的输出值与在波长630nm处的输出值的比为80%。
条件B2
在波长490nm处的输出值为47%,在波长530nm处的输出值为62%,在波长630nm处的输出值为79%,以及在波长530nm处的输出值与在波长630nm处的输出值的比为79%。
条件B3
在波长490nm处的输出值为48%,在波长530nm处的输出值为62%,在波长630nm处的输出值为85%,以及在波长530nm处的输出值与在波长630nm处的输出值的比为73%。
条件B4
在波长490nm处的输出值为49%,在波长530nm处的输出值为65%,在波长630nm处的输出值为82%,以及在波长530nm处的输出值与在波长630nm处的输出值的比为79%。
条件B5
在波长490nm处的输出值为49%,在波长530nm处的输出值为65%,在波长630nm处的输出值为86%,以及在波长530nm处的输出值与在波长630nm处的输出值的比为76%。
条件B6
在波长490nm处的输出值为49%,在波长530nm处的输出值为65%,在波长630nm处的输出值为89%,以及在波长530nm处的输出值与在波长630nm处的输出值的比为73%。
条件B7
在波长490nm处的输出值为51%,在波长530nm处的输出值为68%,在波长630nm处的输出值为80%,以及在波长530nm处的输出值与在波长630nm处的输出值的比为86%。
条件B8
在波长490nm处的输出值为51%,在波长530nm处的输出值为68%,在波长630nm处的输出值为83%,以及在波长530nm处的输出值与在波长630nm处的输出值的比为82%。
条件B9
在波长490nm处的输出值为51%,在波长530nm处的输出值为68%,在波长630nm处的输出值为86%,以及在波长530nm处的输出值与在波长630nm处的输出值的比为79%。
条件B10
在波长490nm处的输出值为51%,在波长530nm处的输出值为68%,在波长630nm处的输出值为90%,以及在波长530nm处的输出值与在波长630nm处的输出值的比为76%。
条件B11
在波长490nm处的输出值为51%,在波长530nm处的输出值为68%,在波长630nm处的输出值为93%,以及在波长530nm处的输出值与在波长630nm处的输出值的比为74%。
条件B12
在波长490nm处的输出值为53%,在波长530nm处的输出值为71%,在波长630nm处的输出值为84%,以及在波长530nm处的输出值与在波长630nm处的输出值的比为85%。
条件B13
在波长490nm处的输出值为53%,在波长530nm处的输出值为71%,在波长630nm处的输出值为87%,以及在波长530nm处的输出值与在波长630nm处的输出值的比为82%。
条件B14
在波长490nm处的输出值为53%,在波长530nm处的输出值为71%,在波长630nm处的输出值为90%,以及在波长530nm处的输出值与在波长630nm处的输出值的比为79%。
条件B15
在波长490nm处的输出值为54%,在波长530nm处的输出值为74%,在波长630nm处的输出值为87%,以及在波长530nm处的输出值与在波长630nm处的输出值的比为85%。
条件B16
在波长490nm处的输出值为54%,在波长530nm处的输出值为74%,在波长630nm处的输出值为94%,以及在波长530nm处的输出值与在波长630nm处的输出值的比为79%。
条件B17
在波长490nm处的输出值为56%,在波长530nm处的输出值为77%,在波长630nm处的输出值为98%,以及在波长530nm处的输出值与在波长630nm处的输出值的比为79%。
在条件B1到B17下,照明单元11满足接下来的条件中的每个。
一般条件
假设发射的光的峰输出值(强度)在波长440到465nm的范围内是100%,在波长500nm处的光的输出值处于45%到70%范围内,在波长550nm处的光的输出值处于60%到105%的范围内,在波长600nm处的光的输出值处于70%到120%的范围内,以及在波长640nm处的光的输出值处于75%到125%的范围内。另外,在波长640nm处的光的输出值相对于在波长600nm处的光的输出值是85%到110%,并且在波长640nm处的光的输出值相对于在波长550nm处的光的输出值是95%到135%。
在本实施例中,照明单元11配置成基于从实验A和实验B获得的需求,具有例如图2示出的输出特性。
更具体地,照明单元11的LED元件21发射具有455nm处的发光中心波长(峰值波长)和30nm的半值宽度的蓝光。另外,在照明单元11中,荧光体22接收来自LED元件21的光并且发射绿光,而荧光体23接收来自LED元件21的光并且发射红光。荧光体22包括CaSc2O4:Ce(钪酸钙-铈添加物calcium scandate-cerium additive(,其发射具有在550nm处的峰值波长并且具有130nm的半值宽度的绿光。荧光体23包括CaAlSiN3:Eu(钙铝硅氮化物-铕添加剂)和(Sr,Ca)AlSiN3:Eu(锶钙铝硅氮化物-铕添加剂)的混合物,该混合物发射具有640nm处的峰值波长并且具有95nm的半值宽度的红光。
发射绿光的荧光体22和发射红光的荧光体23被混合以获得100比23的重量比,并且在整体成型前被分散在硅树脂中。
假设具有455nm的峰值波长的蓝光的输出值为100%,包括LED元件21和荧光体22、23的照明单元11被配置为为发射具有以下输出值的光:在波长500nm处为大约55%,在波长550nm处为大约70%,在波长600nm处为大约87%,以及在波长640nm处为大约78%。照明单元11被配置成发射具有在波长640nm处的具有以下输出值的光:相对于在波长600nm处的光的输出值为大约90%,在85%到110%的范围内,并且相对于在波长550nm处的光的输出值为大约111%,在95%到135%的范围内。
现在将要描述在本实施例中的照明装置10的操作的例子。
在本发明的照明装置10中,通过激活电路12从照明单元11的LED元件21发出蓝光。光的一部分被荧光体22和23吸收,荧光体22和23发射具有较长波长的光(红光或绿光)。另外,照明单元11将蓝光、绿光和红光组合以发射在大约色温4200K处的具有-5色移Duv的白光。这里,对发射的光的皮肤颜色偏好指数PS是95。
本实施例具有以下描述的优点。
(1)照明装置10包括LED元件21和荧光体22、23。LED元件21发射具有在455nm处的峰值波长以及30nm的半值宽度的蓝光。荧光体22由来自LED元件21的光激励,并且发射具有在550nm处的峰值波长和130nm的半值宽度的光。荧光体23由来自LED元件21的光激励,并且发射具有在640nm处的峰值波长和95nm的半值宽度的光。另外,假设具有在455nm处的峰值波长的蓝光的输出值为100%,照明单元11被配置为发射具有以下输出值的光:在波长500nm处大约为55%,在波长550nm处大约为70%,在波长600nm处大约为87%,以及在波长640nm处大约为78%。照明单元11被配置成发射具有在波长640nm处的具有以下输出值的光:相对于在波长600nm处的光的输出值大约为90%,在85%到110%的范围内,并且相对于在波长550nm处的光的输出值大约为111%,在95%到135%的范围内。这一配置获得了在大约4200K的色温处具有-5的色移Duv以及95的皮肤颜色偏好PS的光。这样,利用暖白光源(其通常用于商业设备等),人的皮肤颜色具有更好的外观。通过示出具有更好外观的皮肤,女性将看起来更美丽,并且人会显得更健康。这使每个人感觉更好更开心。当使用用于摄影棚或舞台的照明装置10时,在摄影棚内或在舞台上的人的皮肤颜色可以具有更好的外观,并且使得能够拍到进一步美丽的照片。
(2)发射绿光的荧光体22包括CaSc2O4:Ce(钪酸钙-铈添加物)并且抵抗由环境负载(温度和湿度)造成的时间变化。因此,荧光体22的耐用性将增加,从而允许稳定的更好的皮肤外观。
(3)发射红光的荧光体23包括CaAlSiN3:Eu(钙铝硅氮化物-铕添加剂)和(Sr,Ca)AlSiN3:Eu(锶钙铝硅氮化物-铕添加剂)的混合物。在这种情况下,CaAlSiN3:Eu(钙铝硅氮化物-铕添加剂)和(Sr,Ca)AlSiN3:Eu(锶钙铝硅氮化物-铕添加剂)抵抗由环境负载(温度和湿度)造成的时间变化。这种材料的使用增加了荧光体23的耐用性,同时允许稳定的更好的皮肤外观。
(4)荧光体22和荧光体23被混合使得发射红光的荧光体23的重量相对于发射绿光的荧光体22的重量为23%。这稳定地实现了高效的照明装置10,该装置发射具有4200K色温、-5色移Duv和95的皮肤颜色偏好指数PS的光。
(5)与使用荧光灯或白炽灯泡作为光源时相比,LED元件21的使用降低了能量消耗。
对那些本领域技术人员来说是清楚的是,本发明可以被体现在很多其他具体的形式,而不偏离本发明的精神或范围。特别地,应当理解的是本发明可以被体现在以下形式中。
在上述实施例中,照明单元11被配置为使得发射的光的色温为大约4200K。然而,没有这样的限制。
例如,当照明单元11发射具有4500到5500K的色温的光时,可以使用具有中间值5000K的光。如图9中示出,现在将被描述这种情况下的条件和对比示例。
条件C1
假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,在波长500nm处的光的输出值为50%,并且在波长550nm处的光的输出值为70%。假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,在波长600nm处的光的输出值为66%,并且在波长640nm处的光的输出值为69%。另外,在波长640nm处的光的输出值相对于在波长600nm处的光的输出值为104%,并且在波长640nm处的光的输出值相对于在波长550nm处的光的输出值为98%。图5示出了光谱分布。
对比示例C2
假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,在波长500nm处的光的输出值为16%,并且在波长550nm处的光的输出值为77%。假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,在波长600nm处的光的输出值为63%,并且在波长640nm处的光的输出值为36%。另外,在波长640nm处的光的输出值相对于在波长600nm处的光的输出值为58%,并且在波长640nm处的光的输出值相对于在波长550nm处的光的输出值为47%。
对比示例C3
假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,在波长500nm处的光的输出值为38%,并且在波长550nm处的光的输出值为62%。假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,在波长600nm处的光的输出值为57%,并且在波长640nm处的光的输出值为51%。另外,在波长640nm处的光的输出值相对于在波长600nm处的光的输出值为91%,并且在波长640nm处的光的输出值相对于在波长550nm处的光的输出值为83%。
与对比示例C2和C3相比在条件C1下皮肤颜色偏好指数PS为94并且是高的。相应地,可以确定皮肤的外观更好。另外,基于条件C1和对比示例C2及C3,当输出具有4500到5500K的色温的光时,更好的条件如下面描述那样。
假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,照明单元11被配置成使得发射的在波长500nm处的光的输出值在从35%到55%范围内,并且在波长550nm处的光的输出值在45%到80%的范围内。另外,假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,发射的在波长600nm处的光的输出值在45%到75%的范围内,以及发射的在波长640nm处的光的输出值在50%到80%的范围内。照明单元11被配置为使得在波长640nm处的光的输出值相对于在波长600nm处的光的输出值为在100%到120%的范围内,并且在波长640nm处的光的输出值相对于在波长550nm处的光的输出值为在85%到130%的范围内。
当照明单元11发射具有3500到4500K的色温的光时,可以使用具有中间值4000K的光。这个配置包括以上实施例。如在图9中示出的,现在将要描述该情况下的条件和对比示例。
条件D1
假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,在波长500nm处的光的输出值为61%,在波长550nm处的光的输出值为97%。假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,在波长600nm处的光的输出值为104%,在波长640nm处的光的输出值为104%。另外,在波长640nm处的光的输出值相对于在波长600nm处的光的输出值为100%,并且在波长640nm处的光的输出值相对于在波长550nm处的光的输出值为108%。图6示出了该光谱分布。
对比示例D2
假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,在波长500nm处的光的输出值为48%,在波长550nm处的光的输出值为86%。假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,在波长600nm处的光的输出值为98%,在波长640nm处的光的输出值为70%。另外,在波长640nm处的光的输出值相对于在波长600nm处的光的输出值为71%,并且在波长640nm处的光的输出值相对于在波长550nm处的光的输出值为81%。
与对比示例D2相比,在条件D1下,皮肤颜色偏好指数PS为95并且是高的。相应地,可以确定皮肤的外观更好。另外,基于条件D1和对比示例D2,当输出具有3500到4500K的色温的光时,更好的条件如下面描述的。
假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,照明单元11被配置成发射的在波长500nm处的光的输出值在45%到70%范围内,发射的在波长550nm处的光的输出值在60%到105%的范围内。另外,假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,发射的在波长600nm处的光的输出值在70%到120%的范围内,以及发射的在波长640nm处的光的输出值在75%到125%的范围内。照明单元11被配置为使得在波长640nm处的输出值相对于在波长600nm处的输出值为在85%到110%的范围内,并且在波长640nm处的输出值相对于在波长550nm处的输出值为在95%到135%的范围内。
当照明单元11发射具有3000到4000K的色温的光时,可以使用具有中间值3500K的光。如在图9中示出的,现在将要描述该情况下的条件和对比示例。
条件E1
假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,在波长500nm处的光的输出值为55%,在波长550nm处的光的输出值为99%。假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,在波长600nm处的光的输出值为117%,在波长640nm处的光的输出值为122%。另外,在波长640nm处的光的输出值相对于在波长600nm处的光的输出值为104%,并且在波长640nm处的光的输出值相对于在波长550nm处的光的输出值为123%。图7示出了该光谱分布。
对比示例E2
假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,在波长500nm处的光的输出值为5%,在波长550nm处的光的输出值为118%。假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,在波长600nm处的光的输出值为109%,在波长640nm处的光的输出值为68%。另外,在波长640nm处的光的输出值相对于在波长600nm处的光的输出值为62%,并且在波长640nm处的光的输出值相对于在波长550nm处的光的输出值为57%。
当假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%时,与对比示例E2相比,在条件E1下,皮肤颜色偏好指数PS为97并且是高的。相应地,可以确定皮肤的外观更好。另外,基于条件E1和对比示例E2,当输出具有3000到4000K的色温的光时,更好的条件如下面描述的。
假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,照明单元11被配置成使得发射的在波长500nm处的光的输出值在40%到65%范围内,发射的在波长550nm处的光的输出值在60%到125%的范围内。另外,假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,发射的在波长600nm处的光的输出值在80%到145%的范围内,以及发射的在波长640nm处的光的输出值在85%到155%的范围内。照明单元11被配置为使得在波长640nm处的光的输出值相对于在波长600nm处的输出值为在100%到120%的范围内,并且在波长640nm处的光的输出值相对于在波长550nm处的输出值为在110%到160%的范围内。
当照明单元11发射具有3000到4000K的色温的光时,可以使用具有中间值3500K的光。如在图9中示出的,现在将要描述该情况下的条件和对比示例。
条件F1
假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,在波长500nm处的光的输出值为68%,在波长550nm处的光的输出值为136%。假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,在波长600nm处的光的输出值为177%,在波长640nm处的光的输出值为198%。另外,在波长640nm处的光的输出值相对于在波长600nm处的光的输出值为111%,并且在波长640nm处的光的输出值相对于在波长550nm处的光的输出值为146%。图8示出了该光谱分布。
对比示例F2
假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,在波长500nm处的光的输出值为9%,在波长550nm处的光的输出值为122%。假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,在波长600nm处的光的输出值为170%,在波长640nm处的光的输出值为81%。另外,在波长640nm处的光的输出值相对于在波长600nm处的光的输出值为48%,并且在波长640nm处的光的输出值相对于在波长550nm处的光的输出值为66%。
与对比示例F2相比,在条件F1下,皮肤颜色偏好指数PS为95并且是高的。相应地,可以确定皮肤的外观更好。另外,基于条件F1和对比示例F2,当输出具有2500到3500K的色温的光时,更好的条件如下面描述的。
假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,照明单元11被配置成使得发射的在波长500nm处的光的输出值在45%到80%范围内,并且发射的在波长550nm处的光的输出值在80%到160%的范围内。另外,假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%,发射的在波长600nm处的光的输出值在115%到220%的范围内,以及发射的在波长640nm处的光的输出值在130%到250%的范围内。照明单元11被配置为使得在波长640nm处的光的输出值相对于在波长600nm处的光的输出值为在100%到125%的范围内,并且在波长640nm处的光的输出值相对于在波长550nm处的光的输出值为在135%到185%的范围内。
在上述实施例中,LED元件21被配置成发射具有在455nm处的峰值波长和30nm的半值宽度的光。然而,LED元件21只需要发射具有在440到465nm范围内的峰值波长和在20到40nm范围内的半值宽度的光。优选的,LED元件21被配置成发射具有在从445到460nm的范围内的峰值波长的光。
在上述实施例中,发射绿光的荧光体22被配置成发射具有550nm峰值波长和130nm半值宽度的光。然而,荧光体22只需要发射具有在545到555nm范围内的峰值波长和在110到150nm范围内的半值宽度的光。优选的,荧光体22被配置成发射具有在547到553nm范围内的峰值波长和120到140nm范围内的半值宽度的光。
在上述实施例中,发射红光的荧光体23被配置成发射具有640nm峰值波长和95nm半值宽度的光。然而,荧光体23只需要发射具有在630到650nm范围内的峰值波长和80到110nm范围内的半值宽度的光。优选地,荧光体23被配置成发射具有在635到645nm范围内的峰值波长和在80到110nm范围内的半值宽度的光。
在上述实施例中,发射绿光的荧光体22包括钪酸钙-铈添加物。可替代地,荧光体22可以是例如添加铕的硅酸盐荧光体、添加铈的硅酸盐荧光体、添加铈的铝酸盐荧光体、添加铈的钪酸盐荧光体、添加铕的氮氧化物荧光体,或添加铕的硫代镓酸盐(thiogallate)荧光体。
在上述实施例中,发射红光的荧光体23包括钙铝硅氮化物-铕添加剂和锶钙铝硅氮化物-铕添加剂的混合物。可替代地,荧光体23可以是例如添加铕的氮化物荧光体、添加铕的氮氧化物荧光体、添加铕的硫化物荧光体、添加铕的硅酸盐荧光体,或是钙铝硅氮化物-铕添加剂和锶钙铝硅氮化物-铕添加剂中的至少一种。
在上述实施例中,荧光体22和荧光体23被混合使得发射红光的荧光体23的重量相对于发射绿光的荧光体22的重量为23%。可替代地,荧光体22和荧光体23可以被混合,使得荧光体23的重量相对于荧光体22的重量在20%到27%的范围内。
在上述实施例中,假设发射的在455nm处的光的峰值输出值为100%,照明单元11被配置成发射光使得:在波长490nm处的输出值为51%,在波长530nm处的输出值为68%,在波长630nm处的输出值为86%。然而,照明单元11只需要被配置成发光使得当假设发射的光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%时,在波长490nm处的输出值在45%到57%的范围内,在波长530nm处的输出值在58%到78%的范围内,并且在波长630nm处的输出值在75%到100%的范围内。另外,照明单元11可以被配置为发射具有以下输出值的光:在波长630nm处的输出值相对于在波长530nm处的输出值为在72%到87%的范围内。
在上述实施例中,发光元件包括LED元件21。可替代地,发光元件可以包括诸如有机电致发光(EL)元件之类的另一个发光元件。
现在将描述可从上述实施例认识到的技术概念。
(a)根据权利要求2所述的照明装置,其中
照明单元发射组合了具有在440到465nm范围内的峰值波长以及在20到40nm的范围内的半值宽度的蓝光、具有在545到555nm的范围内的峰值波长以及在110到150nm的范围内的半值宽度的绿光、以及具有在630到650nm的范围内的峰值波长以及在80到110nm的范围内的半值宽度的红光的光;并且
假设光的峰值输出值在440到465nm波长范围内为100%时,从照明单元发出的光具有在波长490nm处在45%到57%范围内的输出值,在波长530nm处在58%到78%的范围内的输出值,以及在波长630nm处在75%到100%的范围内的输出值,并且在波长630nm处的输出值相对于在波长530nm处的输出值为在72%到87%的范围内。
(b)根据概念(a)所述的照明装置,其中
发光元件是发射蓝光的LED元件,该蓝光具有在440到465nm的范围内的峰值波长以及在20到40nm的范围内的半值宽度;并且
荧光体包括发射具有在545到555nm的范围内的峰值波长以及在110到150nm的范围内的半值宽度的绿光的荧光体和发射具有在630到650nm的范围内的峰值波长以及在80到110nm的范围内的半值宽度的红光的荧光体。
(c)根据概念(b)所述的照明装置,其中发射绿光的荧光体包括钪酸钙-铈添加物。
(d)根据概念(b)或(c)所述的照明装置,其中发射红光的荧光体包括钙铝硅氮化物-铕添加剂和锶钙铝硅氮化物-铕添加剂中的至少一种。
(e)根据概念(b)到(d)中的任何一个所述的照明装置,其中假设发射绿光的荧光体具有100%的重量,则发射红光的荧光体具有在20%到27%的范围内的重量。
本示例和实施例应当被看做是示例性而非限制性,并且本发明不限于本文给定的细节,但是可以在所附权利要求的范围和等同内进行改动。

Claims (8)

1.一种照明装置,包括:
照明单元,其包括
发光元件,以及
多个荧光体,每个荧光体当被来自所述发光元件的光激励时发射不同波长的光,其中
假设从所述照明单元发射的光的峰值输出值在波长440nm到465nm的范围内是100%,所述照明单元被配置为发射如下的光:在波长500nm处具有在35%到55%的范围内的输出值,在波长550nm处具有在45%到80%的范围内的输出值,在波长600nm处具有在45%到75%的范围内的输出值,并且在波长640nm处具有在50%到80%的范围内的输出值,并且
所述照明单元发射的光具有4500到5500K的色温,并且在波长640nm处的输出值在相对于在波长600nm处的光的输出值的100%到120%的范围内并且在相对于在波长550nm处的光的输出值的85%到130%的范围内,
其中,所述荧光体包括
当被来自所述发光元件的光激励时发射绿光的荧光体,其中,所述绿光具有在545nm到555nm的范围内的峰值波长和在120nm到140nm的范围内的半值宽度,以及
当被来自所述发光元件的光激励时发射红光的荧光体,其中,所述红光具有在630nm到650nm的范围内的峰值波长和在80nm到110nm的范围内的半值宽度。
2.一种照明装置,包括:
照明单元,其包括
发光元件,以及
多个荧光体,每个荧光体当被来自所述发光元件的光激励时发射不同波长的光,其中,
假设从所述照明单元发射的光的峰值输出值在波长440nm到465nm的范围内是100%,所述照明单元被配置为发射如下的光:在波长500nm处具有在45%到70%的范围内的输出值,在波长550nm处具有在60%到105%的范围内的输出值,在波长600nm处具有在70%到120%的范围内的输出值,并且在波长640nm处具有在75%到125%的范围内的输出值,并且
所述照明单元发射的光具有3500到4500K的色温,并且在波长640nm处的输出值在相对于在波长600nm处的光的输出值的85%到110%的范围内并且在相对于在波长550nm处的光的输出值的95%到135%的范围内,
其中,所述荧光体包括
当被来自所述发光元件的光激励时发射绿光的荧光体,其中,所述绿光具有在545nm到555nm的范围内的峰值波长和在120nm到140nm的范围内的半值宽度,以及
当被来自所述发光元件的光激励时发射红光的荧光体,其中,所述红光具有在630nm到650nm的范围内的峰值波长和在80nm到110nm的范围内的半值宽度。
3.一种照明装置,包括:
照明单元,其包括
发光元件,以及
多个荧光体,每个荧光体当被来自所述发光元件的光激励时发射不同波长的光,其中
假设从所述照明单元发射的光的峰值输出值在波长440nm到465nm的范围内是100%,所述照明单元被配置为发射如下的光:在波长500nm处具有在40%到65%的范围内的输出值,在波长550nm处具有在60%到125%的范围内的输出值,在波长600nm处具有在80%到145%的范围内的输出值,并且在波长640nm处具有在85%到155%的范围内的输出值,并且
所述照明单元发射的光具有3000到4000K的色温,并且在波长640nm处的输出值在相对于在波长600nm处的光的输出值的100%到120%的范围内并且在相对于在波长550nm处的光的输出值的110%到160%的范围内,
其中,所述荧光体包括
当被来自所述发光元件的光激励时发射绿光的荧光体,其中,所述绿光具有在545nm到555nm的范围内的峰值波长和在120nm到140nm的范围内的半值宽度,以及
当被来自所述发光元件的光激励时发射红光的荧光体,其中,所述红光具有在630nm到650nm的范围内的峰值波长和在80nm到110nm的范围内的半值宽度。
4.一种照明装置,包括:
照明单元,其包括
发光元件,以及
多个荧光体,每个荧光体当被来自所述发光元件的光激励时发射不同波长的光,其中
假设从所述照明单元发射的光的峰值输出值在波长440nm到465nm的范围内是100%,所述照明单元被配置为发射如下的光:在波长500nm处具有在45%到80%的范围内的输出值,在波长550nm处具有在80%到160%的范围内的输出值,在波长600nm处具有在115%到220%的范围内的输出值,并且在波长640nm处具有在130%到250%的范围内的输出值,并且
所述照明单元发射的光具有2500到3500K的色温,并且在波长640nm处的输出值在相对于在波长600nm处的光的输出值的100%到125%的范围内并且在相对于在波长550nm处的光的输出值的135%到185%的范围内,
其中,所述荧光体包括
当被来自所述发光元件的光激励时发射绿光的荧光体,其中,所述绿光具有在545nm到555nm的范围内的峰值波长和在120nm到140nm的范围内的半值宽度,以及
当被来自所述发光元件的光激励时发射红光的荧光体,其中,所述红光具有在630nm到650nm的范围内的峰值波长和在80nm到110nm的范围内的半值宽度。
5.根据权利要求1到4中的任一项所述的照明装置,其中,所述发光元件包括LED元件,所述LED元件发射具有在440nm到465nm的范围内的峰值波长以及在20到40nm的范围内的半宽度值的蓝光。
6.根据权利要求1到4中的任一项所述的照明装置,其中,发射绿光的所述荧光体包括钪酸钙-铈添加物。
7.根据权利要求1到4中的任一项所述的照明装置,其中,发射红光的所述荧光体包括钙铝硅氮化物-铕添加剂和锶钙铝硅氮化物-铕添加剂的混合物。
8.根据权利要求1到4中的任一项所述的照明装置,其中,假设发射绿光的所述荧光体的重量为100%,则发射红光的所述荧光体的重量在20%到27%的范围内。
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