ES2868300T3 - Sistema de iluminación de carne con eficiencia mejorada y sobresaturación roja - Google Patents

Sistema de iluminación de carne con eficiencia mejorada y sobresaturación roja Download PDF

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Abstract

Un sistema de iluminación (100), configurado para proporcionar una luz de sistema de iluminación (101), comprendiendo el sistema de iluminación: - una fuente de luz (10) configurada para proporcionar luz de fuente de luz (11) con intensidad lumínica en la región espectral azul; - un primer material luminiscente (210) configurado para convertir al menos parte de la luz de fuente de luz (11) en una luz de primer material luminiscente (211) con intensidad lumínica en la región espectral verde y que tiene una anchura a media altura (FWHM) de al menos 90 nm; - un segundo material luminiscente (220) configurado para convertir (i) al menos parte de la luz de fuente de luz (11), o (ii) al menos parte de la luz de fuente de luz (11) y al menos parte de la luz de primer material luminiscente (211) en una luz de segundo material luminiscente (221) con una intensidad lumínica en la región espectral de 610-680 nm, en donde el segundo material luminiscente (221) excitado con al menos parte de la luz de fuente de luz (11), o (ii) al menos parte de la luz de fuente de luz (11) y al menos parte de la luz de primer material luminiscente (211) muestra una o más líneas de emisión que tienen una anchura a media altura (FWHM) a una TA de 40 nm o menos; - un tercer material luminiscente configurado para proporcionar una luz de tercer material luminiscente tras excitarse con una o más de la luz de fuente de luz y la luz de primer material luminiscente, en donde el tercer material luminiscente es un emisor de banda ancha en la región espectral naranja y/o roja, en donde el sistema de iluminación (100) está configurado para proporcionar en un primer ajuste del sistema de iluminación (100) la luz de sistema de iluminación (101) que comprende dicha luz de fuente de luz (11), teniendo dicha luz de primer material luminiscente (211), dicha luz de segundo material luminiscente (221) y dicha luz de tercer material luminiscente un punto de color (x;y), con x=0,38±0,1 y con y=0,3±0,1.

Description

DESCRIPCIÓN
Sistema de iluminación de carne con eficiencia mejorada y sobresaturación roja
Campo de la invención
La invención se refiere a un sistema de iluminación y al uso de dicho sistema de iluminación para iluminar, por ejemplo, carne.
Antecedentes de la invención
La iluminación de alimentos es conocida en la técnica. El documento US2015054007, por ejemplo, describe un dispositivo de iluminación de alimentos que comprende: un elemento LED azul que emite luz que tiene una longitud de onda azul; un fósforo verde que tiene una longitud de onda máxima de emisión de no más de 560 nm y un espectro de emisión con una anchura media de no más de 80 nm; y un elemento LED rojo o un fósforo rojo que emite luz roja con una longitud de onda máxima de emisión de al menos 620 nm e inferior a 680 nm y un espectro de emisión con una anchura media de no más de 40 nm, en donde el elemento LED azul, el fósforo verde y el elemento LED rojo o el fósforo rojo se seleccionan de manera que la luz sintetizada por el elemento LED azul, el fósforo verde y el elemento LED rojo o el fósforo rojo se convierta en luz blanca cuyo componente de longitud de onda en las proximidades de 580 nm o en las proximidades de 600 nm se reduzca. El fósforo verde comprende uno seleccionado de p-sialon o (Ba, Sr)2SiO4 :Eu.
El documento US2013/277694 describe un dispositivo semiconductor emisor de luz que emite luz con un alto croma y un dispositivo de iluminación que irradia la exposición, un dispositivo de iluminación que irradia la carne, un dispositivo de iluminación que irradia vegetales, un dispositivo de iluminación que irradia pescado fresco, un dispositivo de iluminación de uso general y un sistema semiconductor emisor de luz que incluye el dispositivo semiconductor emisor de luz. Un dispositivo semiconductor emisor de luz 1 comprende un chip LED 10 como elemento semiconductor emisor de luz y un fósforo 20 que usa el chip LED 10 como fuente de excitación para emitir luz. El fósforo contiene al menos un fósforo verde y un fósforo rojo, y un valor de intensidad lumínica con una longitud de onda de 660 nm en un espectro de luz normalizada por haz emitida por el dispositivo semiconductor emisor de luz 1 es 170 % o más y 300 % o menos de un valor de intensidad lumínica con una longitud de onda de 660 nm en un espectro de luz de referencia normalizada por haz para la evaluación de la reproducción cromática.
Sumario de la invención
Se desea una sobresaturación roja para la iluminación de la carne. La sobresaturación que se puede obtener utilizando un fósforo verde estrecho, en combinación con un fósforo de nitruro rojo (como CaAlSiN3 :Eu), parece ser limitada. Para mejorar aún más la saturación roja, se puede aplicar un filtro de color. Este filtro de color parece proporcionar mejores resultados cuando absorbe parte de la luz alrededor de 580 nm; como resultado, se introduce una caída en el espectro entre el verde y el rojo que conduce a un aumento de la saturación del rojo a expensas de un equivalente de luz decreciente. No solo disminuirá el equivalente de luz, sino que también disminuirá la potencia radiométrica. Un material de filtro adecuado parece ser el neodimio (Nd) disuelto en vidrio. Por ende, aunque dichas opciones brindan soluciones al problema de proporcionar un sistema de iluminación que pueda sobresaturar el rojo, como en el caso de la iluminación de la carne, estas opciones sufren una pérdida de eficiencia innecesaria y/o una sobresaturación relativamente baja del rojo.
Por ende, es un aspecto de la invención proporcionar un sistema (o dispositivo) de iluminación alternativo, lo que, preferiblemente además, al menos parcialmente, evita uno o más de los inconvenientes descritos anteriormente. En vista de lo anterior, es (también) deseable proporcionar un sistema de iluminación que sea capaz de generar un espectro de luz blanquecina con un índice de saturación rojo mejorado (RSI) y/o una eficiencia lumínica mejorada, especialmente con un índice de saturación roja y una relación de eficiencia lumínica más óptimas que algunas de las soluciones alternativas indicadas anteriormente.
En el presente documento, se propone utilizar un material luminiscente que emite un rojo estrecho, emitiendo sustancialmente en la región espectral de 610-680 nm, y sustancialmente no en el amarillo, como, por ejemplo, fósforo K2SiF6 :Mn4+, en combinación con un material luminiscente verde (banda ancha), que también especialmente sustancialmente no emite en el amarillo, por lo que sorprendentemente se puede obtener el nivel de saturación deseado sin el uso de un material de filtro de neodimio y se puede obtener una ganancia en el equivalente de luz de ~ 25-30 % en comparación con la solución que usa un filtro de neodimio. Por ende, Entre otros, en el presente documento se propone no utilizar fósforos LED rojos como CaAlSiN3 :Eu2+ o (Sr,Ca)AlSiN3 :Eu2+ , sino reemplazar, o al menos reemplazar parcialmente, por una K2SiF6:Mn4+ o un material luminiscente análogo (=fósforo).
Por ende, en un primer aspecto, la invención proporciona un sistema de iluminación (también puede indicarse como "sistema"), configurado para proporcionar luz de sistema de iluminación, comprendiendo el sistema de iluminación: - una fuente de luz configurada para proporcionar luz de fuente de luz con intensidad lumínica en la región espectral azul;
- un primer material luminiscente configurado para convertir al menos parte de la luz de fuente de luz en una luz de primer material luminiscente con una intensidad lumínica en la región espectral verde y que tiene especialmente una anchura a media altura (FWHM) de al menos 80 nm, como especialmente al menos 85 nm, aún más especialmente al menos 90 nm, como aún más especialmente al menos 95 nm, como al menos 100 nm, como en el intervalo de 80-140 nm, como 90-125 nm;
- un segundo material luminiscente configurado para convertir (i) al menos parte de la luz de fuente de luz, o (ii) al menos parte de la luz de fuente de luz y al menos parte de la luz del primer material luminiscente en una segunda luz de material luminiscente con intensidad lumínica en la región espectral de 610-680 nm (especialmente con una intensidad en longitudes de onda de al menos 615 nm, tal como al menos 620 nm, especialmente en donde el segundo material luminiscente excitado con al menos parte de la luz de fuente de luz, o (ii) al menos parte de la luz de fuente de luz y al menos parte de la luz de primer material luminiscente muestra una o más líneas de emisión que tienen una anchura a media altura (FWHM) a una TA de 40 nm o menos;
- un tercer material luminiscente configurado para proporcionar una luz de tercer material luminiscente tras excitarse con una o más de la luz de fuente de luz y la luz de primer material luminiscente, en donde el tercer material luminiscente es un emisor de banda ancha en la región espectral naranja y/o roja,
en donde el sistema de iluminación está configurado para proporcionar en un primer ajuste del sistema de iluminación la luz del sistema de iluminación que comprende dicha luz de fuente de luz, teniendo especialmente dicha luz de primer material luminiscente, dicha luz de segundo material luminiscente y dicha luz de tercer material luminiscente un punto de color (x;y) con x=0,38±0,1, como x=0,38 ± 0,07, especialmente x=0,38 ± 0,05, como x= 0,38 ± 0,02 y con y=0,30 ± 0,1, como y=0,30 ± 0,07, especialmente y=0,30 ± 0,05, como y=0,30 ± 0,02.
Con dicho sistema de iluminación, la luz de sistema de iluminación (blanquecina) se puede generar con una eficiencia relativamente alta y un índice de saturación roja relativamente alto, y sin la necesidad de usar un filtro óptico (aunque no se excluye su uso).
El sistema de iluminación comprende una fuente de luz, especialmente una fuente de luz de estado sólido. El término "fuente de luz" también puede referirse a una pluralidad de fuentes de luz, como, por ejemplo, 2-512 fuentes de luz LED (de estado sólido). Por ende, el término l Ed también puede referirse a una pluralidad de LED. Por ende, en una realización específica, las una o más fuentes de luz comprenden fuentes de luz LED de estado sólido (como un LED o un diodo láser).
La fuente de luz está especialmente configurada para proporcionar luz azul. Por ende, la fuente de luz está especialmente configurada para proporcionar luz de fuente de luz con intensidad lumínica en la región espectral azul. Las expresiones "luz azul" o "emisión azul" se refieren especialmente a la luz que tiene una longitud de onda en el intervalo de aproximadamente 430-495 nm. Se pueden obtener especialmente buenas distribuciones espectrales que conducen a un RSI relativamente alto y/o una eficiencia lumínica con la fuente de luz configurada para proporcionar luz de fuente de luz con una longitud de onda dominante en el intervalo de 455-480 nm, especialmente en combinación con los materiales luminiscentes descritos en el presente documento.
La fuente de luz está acoplada por radiación con el primer material luminiscente y el segundo material luminiscente. Opcionalmente, cuando se aplica una pluralidad de fuentes de luz, diferentes fuentes de luz pueden acoplarse por radiación con diferentes materiales luminiscentes, aunque este no es necesariamente el caso. Por ende, en las realizaciones, el sistema de iluminación comprende una pluralidad de fuentes de luz, en donde una primera fuente de luz está acoplada por radiación al primer material luminiscente, en donde una segunda fuente de luz está acoplada por radiación al segundo material luminiscente, en donde el sistema de iluminación comprende además opcionalmente un sistema de control configurado para controlar la primera fuente de luz y la segunda fuente de luz (es decir, controlar especialmente la intensidad lumínica de las respectivas fuentes de luz). La expresión "acoplado por radiación" significa especialmente que la fuente de luz y el material luminiscente están asociados entre sí de modo que al menos parte de la radiación (luz de fuente de luz) emitida por la fuente de luz sea recibida por el material luminiscente (y al menos en parte convertida en luminiscencia por el material luminiscente).
La expresión "primer material luminiscente" o "segundo material luminiscente" puede referirse a una pluralidad de materiales luminiscentes diferentes (cumpliendo cada uno con las condiciones indicadas en el presente documento para el "primer material luminiscente" o "segundo material luminiscente" respectivo).
El primer material luminiscente está configurado para convertir al menos parte de la luz de fuente de luz en luz del primer material luminiscente con intensidad lumínica en la región espectral verde y que tiene especialmente una anchura a media altura (FWHM) de al menos 90 nm. Las expresiones "luz verde" o "emisión verde" o "en la región espectral verde" se refieren especialmente a la luz que tiene una longitud de onda en el intervalo de aproximadamente 495-570 nm. Asimismo, parece que las buenas distribuciones espectrales que conducen a un RSI relativamente alto y/o eficiencia lumínica pueden obtenerse especialmente con una anchura a media altura (FWHM) de al menos 80 nm, como aún más especialmente al menos 90 nm. Con anchos de banda más bajos, las características de iluminación parecen ser peores. Por ende, el primer material luminiscente es especialmente un emisor de banda ancha. La locución "intensidad lumínica en la región espectral verde" indica especialmente que el material luminiscente respectivo proporciona, tras excitarse (con el azul) intensidad de emisión en la parte verde del espectro (495-570 nm). Aún más especialmente, la luminiscencia tiene una longitud de onda dominante en la parte verde del espectro (495-570 nm).
En realizaciones específicas, el primer material luminiscente excitado con al menos parte de la luz de fuente de luz, o (ii) al menos parte de la luz de fuente de luz y al menos parte de la luz de primer material luminiscente, tiene al menos el 65 % de la potencia total en el intervalo de longitud de onda visible de la luz del primer material luminiscente en el intervalo de 480-580 nm. Por ende, el primer material luminiscente se emite esencialmente en la parte verde del espectro visible. Aún más especialmente, la luz del primer material luminiscente tiene una longitud de onda dominante en el intervalo de 540-575 nm. Por ende, el primer material luminiscente está especialmente configurado para proporcionar, tras excitarse, luz de primer material luminiscente que tiene la longitud de onda dominante en el intervalo de 540-575 nm.
Especialmente, el (primer) material luminiscente puede comprender M3A5O-i2:Ce3+, en donde M se selecciona del grupo que consiste en Sc, Y, Tb, Gd y Lu, en donde A se selecciona del grupo que consiste en Al, Ga, Sc e In.
Preferentemente, M comprende al menos uno o más de Y y Lu, incluso más especialmente M al menos comprende Lu, y A al menos comprende Al y/o Ga, incluso más especialmente A comprende al menos Al, incluso más especialmente A comprende sustancialmente solo Al. En otras realizaciones más, sin embargo, A comprende tanto Al como Ga. En otras realizaciones adicionales, A comprende esencialmente Ga. Estos tipos de materiales pueden proporcionar las eficacias más altas. Especialmente, en las realizaciones M consiste en al menos el 50 %, como especialmente al menos el 75 % de Lu (como (Y0,05Lu0,gCe0,05)3Al5O12:Ce3+) parece proporcionar buenos resultados en combinación con el segundo material luminiscente. Por ende, en las realizaciones, el 75 % de M consiste en Lu. Especialmente con granates con alto contenido de Lu, la posición espectral y la anchura a media altura pueden ser las deseadas. Con lutecio, puede conseguirse una FWHM de al menos 100 nm. Por ende, la luz de primer material luminiscente tiene especialmente una anchura a media altura (FWHM) de al menos 100 nm. Del mismo modo, esto puede aplicarse a los granates en los que A comprende sustancialmente Ga. Por ende, especialmente la relación Al/Ga es baja cuando la relación Lu/Y es baja, o especialmente la relación Ga/Al es baja cuando la relación Y/Lu. Por ende, en realizaciones específicas, el primer material luminiscente comprende uno o más de Lu3AlsOi2:Ce3+ y Y3Ga5Oi2:Ce3+. Como alternativa o adicionalmente, Lu3AsOi2:Ce3+ se puede aplicar, seleccionándose A de uno o más de Al y Ga; el aumento del contenido de Ga puede conducir a un desplazamiento de la longitud de onda dominante a longitudes de onda más cortas.
Las realizaciones de los granates incluyen especialmente M3A5O12 granates, en donde M comprende al menos itrio y/o lutecio y en donde A comprende al menos aluminio. Este granate puede estar dopado con cerio (Ce), con praseodimio (Pr) o una combinación de cerio y praseodimio; especialmente sin embargo con Ce. Especialmente, A comprende aluminio (Al), sin embargo, A también puede comprender parcialmente galio (Ga) y/o escandio (Sc) y/o indio (In), especialmente hasta aproximadamente el 20 % de Al, más especialmente hasta aproximadamente el 10 % de Al (es decir, los iones A consisten esencialmente en 90 o más % en moles de Al y 10 o menos % en moles de uno o más de Ga, Sc e In); A puede comprender especialmente hasta aproximadamente un 10 % de galio. En otra variante, A y O pueden ser reemplazados al menos parcialmente por Si y N. El elemento M puede seleccionarse especialmente del grupo que consiste en itrio (Y), gadolinio (Gd), terbio (Tb) y lutecio (Lu). Asimismo, en especial, Gd y/o Tb solo están presentes hasta una cantidad de aproximadamente el 20 % de M. En una realización específica, el material luminiscente granate comprende (Y-i-xLux^BsO-^Ce, en donde x es igual o mayor que 0 e igual o menor que 1. El término ":Ce" o ":Ce3+" indica que parte de los iones metálicos (es decir, en los granates: parte de los iones "M") del material luminiscente se reemplaza por Ce. Por ejemplo, suponiendo (Y1-xLux)3Al5O12:Ce, parte de Y y/o Lu se reemplaza por Ce. Esta notación es conocida por el experto en la técnica. El Ce reemplazará al M en general en no más del 10 %; en general, la concentración de Ce estará especialmente en el intervalo de 0,1-4 %, especialmente 0,1­ 2 % (con respecto a M). Suponiendo 1 % Ce y 10 % Y, la fórmula correcta completa podría ser (Y0,1Lu0,8gCe0,01)3Al5O12. El Ce en los granates está sustancialmente o solo en el estado trivalente, como conoce en experto en la materia. El término "YAG" se refiere especialmente a M=Y y A=Al; el término "LuAG" se refiere especialmente a M=Lu y A=Al.
El primer material luminiscente está especialmente configurado para absorber al menos parte de la luz de fuente de luz y convertirla en luz del primer material luminiscente (que es sustancialmente verde, como con la longitud de onda dominante en el intervalo de 540-575 nm).
El segundo material luminiscente está configurado para convertir (i) al menos parte de la luz de fuente de luz, o (ii) al menos parte de la luz de fuente de luz y al menos parte de la luz del primer material luminiscente en una segunda luz de material luminiscente con intensidad lumínica en la región espectral roja de 610-680 nm. Dependiendo de la configuración del sistema de iluminación (como una única fuente de luz o una pluralidad de fuentes de luz) y/o el espectro de excitación del material luminiscente, el material luminiscente puede excitarse por la radiación de la una o más fuentes de luz y/o la luz del material luminiscente del primer material luminiscente. El segundo material luminiscente está especialmente configurado para proporcionar luz del segundo material luminiscente con una intensidad a longitudes de onda iguales o superiores a 615 nm, incluso más especialmente igual o superior a 620 nm, es decir, la intensidad lumínica en la región del espectro rojo. Las expresiones "luz roja" o "emisión roja" se refieren especialmente a la luz que tiene una longitud de onda en el intervalo de aproximadamente 620-780 nm. La locución "intensidad lumínica en la región espectral roja" indica especialmente que el material luminiscente respectivo proporciona, tras excitar la emisión de excitación en la parte roja del espectro (620-780 nm). Aún más especialmente, la luminiscencia del segundo material luminiscente tiene una longitud de onda dominante en la región espectral de 610-680 nm, especialmente al menos 615 nm, como al menos 620 nm. Especialmente, el segundo material luminiscente está configurado para proporcionar luz de fuente de luz con una intensidad de emisión al menos en longitudes de onda superiores a 620 nm (aunque puede haber intensidad lumínica también en longitudes de onda más pequeñas, como en el intervalo de 610-620 nm).
Por ende, el segundo material luminiscente está especialmente configurado para absorber al menos parte de la luz de fuente de luz y opcionalmente al menos parte de la luz del primer material luminiscente y configurado (esta luz absorbida) en la luz del segundo material luminiscente. Por ende, el segundo material luminiscente tiene absorciones en azul y opcionalmente una o más de verde y amarillo.
El primer material luminiscente y el segundo material luminiscente se indican conjuntamente en el presente documento también como "materiales luminiscentes". Asimismo, el segundo material luminiscente está especialmente configurado para absorber relativamente más fuerte en el azul que en el verde.
En el presente documento, el segundo material luminiscente se indica especialmente como material luminiscente rojo. Como se indicó anteriormente, la luz del segundo material luminiscente tiene especialmente una emisión en el intervalo de 610-680 nm. Asimismo, parece que se pueden obtener buenas distribuciones espectrales que conducen a un RSI relativamente alto y/o eficiencia lumínica cuando el segundo material luminiscente se excita con al menos parte de la luz de fuente de luz, o (ii) al menos parte de la luz de fuente de luz y al menos parte de la luz del primer material luminiscente tiene al menos el 65 % de la potencia total en el intervalo de longitud de onda visible de la luz del segundo material luminiscente en el intervalo de 610-680 nm, con especialmente al menos el 40 % de la potencia total a longitudes de onda de al menos 620 nm. Por ende, el segundo material luminiscente se emite esencialmente en la parte roja del espectro visible. Aún más especialmente, la luz del segundo material luminiscente tiene la longitud de onda dominante en el intervalo de 610-680 nm, tal como en el intervalo de 615-680 nm. Por ende, el segundo material luminiscente está especialmente configurado para proporcionar, tras excitarse, luz de segundo material luminiscente que tiene la longitud de onda dominante en el intervalo de 610-680 nm, teniendo especialmente una intensidad lumínica también a longitudes de onda > 620 nm.
Asimismo, la luz del segundo material luminiscente tiene especialmente una o más líneas de emisión que tienen una anchura a media altura (FWHM) a TA (temperatura ambiente) de 80 nm o menos, como 60 nm o menos, especialmente 40 nm o menos, como 30 nm o menos, como 25 nm o menos. Bajo excitación con al menos parte de la luz de fuente de luz, o (ii) al menos parte de la luz de fuente de luz y al menos parte de la luz del primer material luminiscente, una emisión en el intervalo de 610-680 nm será visible en un espectro de luminiscencia. El manganeso tetravalente muestra en rojo (profundo) una pluralidad de tales líneas, con una longitud de onda dominante en el intervalo de aproximadamente 610-680 nm. Especialmente, el material luminiscente rojo puede ser especialmente un emisor de línea, como sistemas que emiten debido a transiciones entre configuraciones, como se conoce en la técnica.
Los materiales luminiscentes rojos muy útiles parecían ser materiales luminiscentes de tipo Mn(IV) ("manganeso tetravalente"). Por ende, en una realización, el segundo material luminiscente comprende un material luminiscente rojo seleccionado del grupo que consiste en materiales luminiscentes de Mn(IV), incluso más especialmente el segundo material luminiscente comprende un material luminiscente del tipo M2A X dopado con manganeso tetravalente, en donde M comprende un catión alcalino, en donde A comprende un catión tetravalente, y en donde X comprende un anión monovalente, que comprende, al menos, flúor (F). Por ejemplo, M2AX6 puede comprender K-i,5 Rb0,5AX6. M se refiere a cationes monovalentes, tal como seleccionado del grupo que consiste en potasio (K), rubidio (Rb), litio (Li), sodio (Na), cesio (Cs) y amonio (NH4+), y especialmente M comprende al menos uno o más de K y Rb. Preferentemente, al menos el 80 %, incluso más preferentemente al menos el 90 %, como el 95 % de M consiste en potasio y/o rubidio. El catión A puede comprender uno o más de silicio (Si) titanio (Ti), germanio (Ge), estaño (Sn) y zinc (Zn). Preferentemente, al menos el 80 %, incluso más preferentemente al menos el 90 %, como al menos el 95 % de A consiste en silicio y/o titanio (sin tener en cuenta el reemplazo parcial por Mn4+). Especialmente, M comprende potasio y A comprende titanio. X se relaciona con un anión monovalente, pero especialmente al menos comprende flúor. Otros aniones monovalentes que pueden estar presentes opcionalmente pueden seleccionarse del grupo que consiste en cloro (Cl), bromo (Br) y yodo (I). Preferentemente, al menos el 80 %, incluso más preferentemente al menos el 90 %, como el 95 % de X consiste en flúor. La expresión "manganeso tetravalente" se refiere a Mn4+ . Este es un ion luminiscente bien conocido. En la fórmula indicada anteriormente, parte del catión tetravalente A (como el Si) está siendo reemplazado por manganeso. Por ende, M2AX6 dopado con manganeso tetravalente también puede indicarse como M2A1-mMnmX6. El porcentaje molar de manganeso, es decir, el porcentaje que reemplaza al catión tetravalente A estará en general en el intervalo de 0,1-15 %, especialmente 1-12 %, es decir, m está en el intervalo de 0,001-0,15, especialmente en el intervalo de 0,01-0,12. Otras realizaciones pueden derivarse del documento WO2013/088313, que se incorpora al presente documento como referencia. Sin embargo, también se pueden aplicar otros materiales luminiscentes rojos. Por ende, en una realización, el segundo material luminiscente comprende M2AX6 dopado con manganeso tetravalente, en donde M comprende un catión alcalino, en donde A comprende un catión tetravalente, y en donde X comprende un anión monovalente, que comprende, al menos, flúor. Aún más especialmente, en donde M comprende al menos uno o más de K y Rb, en donde A comprende uno o más de Si y Ti y en donde X=F. Un ejemplo de un segundo material luminiscente adecuado es, por ejemplo, K2SiF6:Mn (5 %)(es decir, K2Si(i-x)MnxF6, con x=0,05). Aquí, M es sustancialmente 100 % K, A es sustancialmente 100 % Ti, pero con un reemplazo del mismo con 5 % de Mn (por lo tanto, efectivamente 95 % de Ti y 5 % de Mn), y X es sustancialmente 100 % F. En realizaciones específicas, M es esencialmente K.
Por lo tanto, en las realizaciones, la fuente de luz está especialmente configurada para proporcionar luz de fuente de luz que tiene una longitud de onda dominante en el intervalo de 455-480 nm, la luz de primer material luminiscente tiene una longitud de onda dominante en el intervalo de 540-575 nm, y la luz de segundo material luminiscente tiene una longitud de onda dominante en el intervalo de 610-680 nm.
El sistema de iluminación está configurado para proporcionar, en un primer ajuste del sistema de iluminación, luz de sistema de iluminación que comprende dicha luz de fuente de luz, teniendo especialmente dicha luz de primer material luminiscente y luz de segundo material luminiscente un punto de color (x;y) con x=0,38±0,1 y con y=0,30±0,1 (coordenadas CIE 1931). Especialmente con este punto de color, se puede obtener la eficiencia de luz y/o el índice de saturación roja deseados. Esta luz del dispositivo de iluminación es blanca o blanquecina, ya que el punto de color está relativamente fuera del lugar del cuerpo negro BBL. Por ende, en realizaciones de la invención, la luz generada por el sistema de iluminación puede tener un punto de color en el diagrama de cromaticidad CIE 1931 o el diagrama de cromaticidad CIE 1976 que no está en la línea del cuerpo negro (más de 25 SDCM (desviación estándar de coincidencia de color), como al menos 50 SDCM); esto puede ser especialmente importante para la iluminación de carne. Para otra iluminación de alimentos, el punto de color puede estar más cerca del BBL, como dentro del intervalo de 10-30 SDMC del BBL. En realizaciones específicas, la luz de sistema de iluminación tiene un índice de saturación roja (RSI) de al menos 10, como aún más especialmente al menos 15, como al menos 20, como incluso en el intervalo de 20-35, como 25.
El RSI (índice de saturación roja) y el GSI (índice de saturación verde) son medidas para indicar la sobresaturación del color o la "exageración" del color. Como referencia, una luz halógena, como Philips CDM-T/TC, puede usarse, cuya referencia tiene un RSI y GSI = 0. La saturación roja y verde son una medida para describir que el color percibido del producto es más rojo o verde, respectivamente, que el punto de color del color del producto. Por ejemplo, al utilizar algunas fuentes de luz basadas en azul-amarillo, el color rojo de un producto es muy pálido, mientras que con el actual sistema de iluminación, el color rojo del producto es rojo. Del mismo modo, esto puede aplicarse al color verde de un producto verde. Por ende, con la luz de sistema de iluminación, el croma puede aumentar; véase más adelante también P.J.M. van der Burgt et al. in Color Research & Application, Vol. 35, N.° 2, págs. 85-93, abril de 2010.
Como se indicó anteriormente, el sistema de iluminación está configurado para proporcionar en un primer ajuste de la luz de sistema de iluminación del sistema de iluminación que comprende luz azul, luz de primer material luminiscente y luz de segundo material luminiscente. La expresión "en un primer ajuste del sistema de iluminación" indica que el sistema de iluminación incluye al menos un ajuste único como "encendido". Por ende, la invención también proporciona sistemas de iluminación que no tienen (sustancialmente) sintonía en intensidad excepto para "encendido" y "apagado".
Puede haber una pluralidad de configuraciones especialmente disponibles cuando hay más de una fuente de luz.
Especialmente, el primer y segundo material luminiscente se pueden proporcionar como capas separadas o como mezclas dentro de una sola capa. Los materiales luminiscentes también se pueden proporcionar en diferentes lugares dentro del dispositivo. En una realización específica, la fuente de luz comprende una fuente de luz de estado sólido que comprende una superficie de salida de luz (matriz de LED), en donde el sistema de iluminación comprende, además, un elemento convertidor (aquí también indicado como "convertidor") configurado aguas abajo de la superficie de salida de luz, en donde el elemento convertidor comprende el primer material luminiscente y el segundo material luminiscente, y en donde opcionalmente el elemento convertidor comprende, además, dicha cara de salida de luz. El convertidor puede comprender una sola capa o una pluralidad de capas. De la misma manera, esto puede aplicarse a otros materiales luminiscentes opcionales.
Opcionalmente, el sistema de iluminación puede incluir uno o más materiales luminiscentes adicionales, especialmente configurados para proporcionar (más) luz luminiscente tras la excitación con una o más de la luz de fuente de luz y la luz de primer material luminiscente. Como alternativa o adicionalmente, el sistema de iluminación también puede incluir una o más fuentes de luz adicionales, especialmente fuentes de luz de estado sólido, para proporcionar luz especialmente visible. Los uno o más materiales luminiscentes adicionales opcionales y/o la una o más fuentes de luz adicionales opcionales pueden usarse especialmente para sintonizar aún más la distribución espectral de la luz del sistema de iluminación, aunque de forma alternativa o adicional, los uno o más materiales luminiscentes opcionales adicionales y/o las una o más fuentes de luz opcionales adicionales pueden usarse especialmente para proporcionar uno o más ajustes de luz adicionales (por ejemplo, un ajuste de luz en el que se genera luz del sistema de iluminación que está cerca o en el lugar del cuerpo negro). Por ende, el sistema de iluminación puede incluir uno o más de un tercer material luminiscente (acoplado por radiación con una o más fuentes de luz) y una fuente de luz adicional (especialmente no acoplada por radiación al primer material luminiscente, segundo material luminiscente y opcionalmente tercer material luminiscente).
En el presente documento, los términos "ajuste" o "ajuste" pueden referirse especialmente a la energía proporcionada a una o más fuentes de luz (de estado sólido) y opcionalmente adicionalmente a las fuentes de luz (de estado sólido) (fuentes de luz adicionales).
En otra realización más, el sistema de iluminación puede comprender además un sistema de control configurado para controlar la energía proporcionada a las (una o más) fuentes de luz (de estado sólido). Como alternativa o adicionalmente, el sistema de control puede ser externo al sistema de iluminación. Opcionalmente, el sistema de control puede comprender una pluralidad de elementos, de los cuales algunos pueden estar compuestos por el sistema de iluminación y otros pueden ser externos al sistema de iluminación (como una interfaz de usuario remota, véase también más abajo). Opcionalmente, también la potencia puede estar incluida en el sistema de iluminación, como en el caso de ciertas linternas de mano. El sistema de iluminación puede, por ejemplo, estar integrado en un sistema de iluminación con una pluralidad de sistemas de iluminación y otro tipo opcional de sistemas de iluminación que los descritos en este documento.
En otra forma de realización específica, el sistema de control está configurado para controlar la energía proporcionada a una o más fuentes de luz (de estado sólido) como función de una señal de entrada de una interfaz de usuario. Esta interfaz de usuario puede estar integrada en el sistema de iluminación, pero también puede estar alejada del sistema de iluminación. Por ende, en algunas realizaciones, la interfaz de usuario puede estar integrada en el sistema de iluminación, pero en otras realizaciones puede estar separada del sistema de iluminación. La interfaz de usuario puede ser, por ejemplo, una interfaz gráfica de usuario. Asimismo, la interfaz de usuario puede ser proporcionada por una aplicación para un teléfono inteligente u otro tipo de dispositivo Android. Por lo tanto, la invención también proporciona un producto de programa informático, opcionalmente implementado en un soporte de registro (medio de almacenamiento), que, cuando se ejecuta en un ordenador, ejecuta el método como se describe en este documento (ver más abajo) y/o puede controlar (la temperatura de color de la luz del sistema de iluminación) el sistema de iluminación como se describe en este documento (en función de la energía proporcionada a una o más fuentes de luz (de estado sólido)).
Como alternativa o adicionalmente, el sistema de control está configurado para controlar la energía proporcionada a una o más fuentes de luz (de estado sólido) en función de una o más de una señal de sensor y un temporizador. Con este fin, por ejemplo, se puede usar un temporizador y/o un sensor. Por ejemplo, el temporizador se puede usar para apagar después de un tiempo predeterminado. Asimismo, por ejemplo, el sensor puede ser un sensor de movimiento, configurado para detectar el movimiento, con el sistema de control configurado para encender el sistema de iluminación cuando el sensor de movimiento detecta movimiento o la presencia de, por ejemplo, una persona. Asimismo, el sensor puede ser un sensor óptico, por ejemplo, para detectar la luz, especialmente la luz del sistema de iluminación, reflejada por un producto (iluminado con la luz del sistema de iluminación).
El sistema de iluminación comprende especialmente una superficie de salida de luz. Esta puede ser la cara aguas abajo de una ventana, que comprende opcionalmente uno o más de los materiales luminiscentes y/o que comprende uno o más de los materiales luminiscentes en un lado corriente arriba de la ventana, como un revestimiento en la cara aguas arriba de la ventana. También son posibles combinaciones de dichas realizaciones. Por ejemplo, la ventana puede comprender un material transmisor de luz, como un material polimérico transmisor de luz, como PMMA o un material cerámico. Por ende, la ventana es especialmente un material polimérico. Sin embargo, en otra realización, la ventana (material) puede comprender un material inorgánico. Los materiales inorgánicos preferidos se seleccionan del grupo que consiste en vidrios, cuarzo (fundido), materiales cerámicos transmisivos y siliconas. También materiales híbridos, que comprenden partes tanto inorgánicas como orgánicas. Especialmente preferidos son PMMA, PC transparente o vidrio como material para la ventana. Por ende, el sistema de iluminación puede comprender un dispositivo de iluminación que comprende la fuente de luz, el primer material luminiscente y el segundo material luminiscente, y especialmente también la superficie de salida de luz. Por ende, en otras realizaciones específicas, el sistema de iluminación consiste en un dispositivo de iluminación.
Los términos "aguas arriba" y "aguas abajo" se refieren a una disposición de elementos o características en relación con la propagación de la luz desde un medio generador de luz (especialmente aquí la fuente de luz), en donde relativo a una primera posición dentro de un haz de luz desde el medio generador de luz, una segunda posición en el haz de luz más cercana al medio generador de luz está "aguas arriba", y una tercera posición dentro del haz de luz más alejada del medio generador de luz está "aguas abajo".
La cara de salida de luz (del sistema de iluminación) también se indica aquí como "cara de salida de luz". Especialmente, el sistema de iluminación está configurado para proporcionar luz de sistema de iluminación ("luz del dispositivo") aguas abajo de dicha cara de salida de luz. Esta luz puede ser percibida por un usuario. Opcionalmente, aguas abajo de la ventana se pueden configurar ópticas, como la óptica de modelado de haces. La luz del sistema de iluminación comprende una o más de dichas fuentes de luz, dicha luz de primer material luminiscente y luz de segundo material luminiscente. Como se indicó anteriormente, especialmente la luz del sistema de iluminación comprende luz blanca, con opcionalmente una temperatura de color variable.
Como se indicó anteriormente, con la presente invención, puede que no sea necesario un filtro óptico para sintonizar (más) la distribución espectral de la luz del sistema de iluminación. Por ende, en una realización específica, el sistema de iluminación como se describe en este documento se proporciona sin incluir un filtro óptico configurado aguas abajo de los materiales luminiscentes con el filtro óptico configurado para reducir a lo largo de un eje óptico del filtro óptico una o más de la relación (i) luz amarilla / luz verde y (ii) luz amarilla / luz roja.
El sistema de iluminación se puede utilizar especialmente para iluminar un producto que tiene un color rojo, como para iluminar carne, o para iluminar tomates, fresas, pimientos, etc. Con la luz actual del sistema de iluminación, el color rojo del producto (alimenticio) no aparecerá pálido sino natural y/o rojo brillante. Sin embargo, el sistema de iluminación también se puede utilizar para iluminar productos no alimentarios, como, por ejemplo, un coche rojo, una pared roja, etc. El sistema de iluminación se puede utilizar, por ejemplo, en tiendas, almacenes, etc. Por tanto, en otro aspecto más, la invención también proporciona una vitrina que comprende el sistema de iluminación como se define en el presente documento.
Asimismo, las expresiones "luz amarilla" o "emisión amarilla" se refieren especialmente a la luz que tiene una longitud de onda en el intervalo de aproximadamente 570-590 nm. Las expresiones "luz naranja" o "emisión naranja" se refieren especialmente a la luz que tiene una longitud de onda en el intervalo de aproximadamente 590-620 nm. La expresión "luz rosada" o "emisión rosada" se refiere a la luz que tiene un componente azul y uno rojo. Las expresiones "visible", "luz visible" o "emisión visible" se refieren a la luz que tiene una longitud de onda en el intervalo de aproximadamente 380-780 nm. Para luz visible, los términos "radiación" y "luz" pueden usarse indistintamente.
Breve descripción de los dibujos
Se describirán a continuación las realizaciones de la invención, únicamente a modo de ejemplo, con referencia a los dibujos adjuntos esquemáticos en los que los símbolos de referencia correspondientes indican las partes correspondientes, y en los que:
las figuras 1a-1d representan esquemáticamente algunos aspectos de la invención; y
la figura 2 muestra algunos ejemplos y ejemplos de referencia.
Los dibujos esquemáticos no están necesariamente a escala.
Descripción detallada de las realizaciones
La figura 1a representa esquemáticamente una realización de un sistema de iluminación 100 como se describe en el presente documento. El sistema de iluminación 100 comprende una fuente de luz 10 configurada para proporcionar una fuente de luz azul 11, un primer material luminiscente 210 configurado para convertir al menos parte de la luz de fuente de luz 11 en una luz de primer material luminiscente 211 con intensidad lumínica en la región espectral verde y un segundo material luminiscente 220 configurado para convertir (i) al menos parte de la luz de fuente de luz 11, o (ii) al menos parte de la luz de fuente de luz 11 y al menos parte de la luz de primer material luminiscente 211 en la luz de segundo material luminiscente 221 con intensidad lumínica en la región espectral roja.
Asimismo, el sistema de iluminación comprende una cara de salida de luz 110. En el presente documento, en la realización de la figura 1a, esta puede ser la cara aguas abajo de una ventana 105. En la figura 1b, esta es la cara aguas abajo de un convertidor 200. Aquí, en las figuras 1a-1b, el convertidor 200 comprende el primer material luminiscente 210 y el segundo material luminiscente 220, por ejemplo, capas (figura 1a), o como mezcla (figura 1b). Cabe destacar que el convertidor 200 también puede incluir materiales y/o capas distintos del primer material luminiscente 210 y el segundo material luminiscente 220. En la figura 1a, el convertidor está configurado aguas arriba de la cara de salida de luz, aquí aguas arriba de la ventana 105. Especialmente, cuando se utilizan capas separadas del primer material luminiscente 210 y el segundo material luminiscente 220, este último está configurado aguas abajo del primero, para facilitar aún más la absorción de la luz de primer material luminiscente 211. En caso de que el segundo material luminiscente 220 no absorba sustancialmente la luz de primer material luminiscente 211, entonces también se podría invertir el orden de las capas. Asimismo, también se pueden aplicar mezclas (véase la figura 1b). Sin embargo, en otras realizaciones, cuando se utilizan capas separadas del primer material luminiscente 210 y el segundo material luminiscente 220, el primero también puede configurarse aguas abajo del segundo, por ejemplo, mejor control de la reabsorción y/o para proporcionar un CRI más alto.
Asimismo, el sistema de iluminación 100 está configurado para proporcionar luz 101 del sistema de iluminación aguas abajo de dicha cara de salida de luz 110. Aquí, como se muestra en la figura 1a, la luz de sistema de iluminación 101 comprende una o más de dicha fuente de luz 11, dicha luz de segundo material luminiscente 211 y dicha luz de segundo material luminiscente 221. Por ende, el sistema de iluminación 100 puede producir la luz de sistema de iluminación 101 que comprende la fuente de luz azul 11, luz de primer material luminiscente 211 y luz de segundo material luminiscente 221, que puede ser especialmente luz blanca.
El sistema de iluminación comprende un tercer material luminiscente 230, configurado para proporcionar una luz de tercer material luminiscente 231 tras excitarse con una o más de la luz de fuente de luz 11 y la luz de primer material luminiscente 211, en donde el tercer material luminiscente 230 es un emisor de banda ancha en naranja y/o rojo, como se muestra esquemáticamente en la figura 1b. Por ende, el sistema de iluminación 100 produce la luz del sistema de iluminación 101 que comprende una fuente de luz azul, luz de primer material luminiscente 211, luz de segundo material luminiscente 221 y luz de tercer material luminiscente 231, que puede ser especialmente luz blanca.
La distancia entre (la fuente de luz 10 y) el primer y/o el segundo material luminiscente se indica con la referencia d1, que puede estar en el intervalo de 0,1 a 50 mm, especialmente 1-20 mm, por ejemplo, en la realización de las figuras 1a-1b. En la realización representada esquemáticamente, la distancia d1 es la distancia entre una superficie 122 de salida de luz de una fuente 120 de luz de estado sólido. Sin embargo, d1 también puede ser cero (es decir, el material luminiscente en contacto físico con la superficie 122 de salida de luz).
La referencia 500 se refiere a un dispositivo. El sistema de iluminación 100 puede comprender un dispositivo y, opcionalmente, otros componentes, como otras fuentes de luz, etc. El dispositivo 500 está especialmente configurado para proporcionar luz de sistema de iluminación 101, comprendiendo el dispositivo de iluminación la fuente de luz 10 configurada para proporcionar dicha luz de fuente de luz 11 con intensidad lumínica en la región espectral azul; el primer material luminiscente 210 configurado para convertir al menos parte de la luz 11 de la fuente de luz en dicha luz de primer material luminiscente 211 con intensidad lumínica en la región espectral verde y que tiene una anchura a media altura FWHM de al menos 90 nm; el segundo material luminiscente 220 configurado para convertir i al menos parte de la luz de fuente de luz 11, o ii al menos parte de la luz de fuente de luz 11 y al menos parte de la luz de primer material luminiscente 211 en luz de segundo material luminiscente 221 con una intensidad lumínica en la región espectral de 610-680 nm; en donde el sistema de iluminación 100 está configurado para proporcionar en un primer ajuste del sistema de iluminación 100 dicha luz de sistema de iluminación 101 que comprende dicha fuente de luz 11, dicha luz de primer material luminiscente 211 y luz de segundo material luminiscente 221, teniendo especialmente un punto de color (x;y) con x=0,38±0,1 y con y=0,30±0,1. El punto de color es (de este modo) para sustancialmente todas las realizaciones relevantes descritas en el presente documento por debajo del BBL.
Con una línea discontinua, se representa un filtro óptico (amarillo) 350. Como se ha mencionado anteriormente, dicho filtro no es necesario con la solución de la presente invención, aunque, por supuesto, se podría aplicar dicho filtro. La figura 1b ilustra esquemáticamente, además, un sistema de control 130, que puede incluir una interfaz de usuario 140. Opcionalmente, la interfaz de usuario también se puede utilizar de forma remota desde el sistema de control. La figura 1a muestra una realización, que incluye esquemáticamente una única fuente de luz 100 configurada para proporcionar la fuente de luz 11. La figura 1 b representa esquemáticamente una realización que utiliza dos fuentes de luz configuradas para proporcionar la luz de fuente de luz 11. Por ende, la figura 1b representa esquemáticamente una realización con una fuente de luz 10a configurada para proporcionar una fuente de luz azul 11 y una segunda fuente de luz 10b configurada para proporcionar también una fuente de luz azul 11.
La figura 1c representa esquemáticamente una realización en donde el primer material luminiscente 210 está acoplado por radiación con una primera fuente de luz 10a, y en donde el segundo material luminiscente 220 está acoplado por radiación con una segunda fuente de luz 10b, ambas fuentes de luz 10a, 10b configuradas para la fuente de luz azul proporcionada 11. Para una mayor aclaración de este gráfico, consulte las figuras 1a-1b.
La figura 1d representa esquemáticamente una vitrina 1000 que comprende el sistema de iluminación 100. Los productos, como la carne, se indican con las referencias 2.
Las figuras 1a-1d son dibujos muy esquemáticos. Las realizaciones representadas esquemáticamente pueden incluir más fuentes de luz y pueden tener otras dimensiones, etc.
Ejemplos
En la figura 2 se muestra una solución para iluminar carne a base de p-SiAlON y un fósforo de nitruro (véase el ejemplo 1 en la tabla a continuación). La luz equivalente del espectro es 285 Lm/W. El nivel de sobresaturación (RSI) está limitado a ~ 10. Estas especificaciones son menos de las deseadas, ya que especialmente el RSI debería ser más alto, sin demasiada pérdida de eficiencia. En la figura 2 también se muestra una solución mejorada con sobresaturación mejorada pero baja eficiencia (filtro de neodimio) (véase el ejemplo 2 en la tabla siguiente). La inmersión alrededor de 580 nm es generada por un vidrio dopado con neodimio. La luz equivalente cae a 190 Lm/W. El nivel de saturación roja que se puede alcanzar es (para el nivel de filtro actual) alrededor de 25. Una solución de mejora con K2SiF6:Mn4+ también se muestra en la figura 2 (véase el ejemplo 3 en la tabla siguiente). La luz equivalente aumenta a 240 Lm/W, con una saturación roja de ~ 25. En comparación con la solución con neodimio, un aumento del 30 % en la eficiencia. El ejemplo 3 se realizó dos veces con dos granates de lutecio con composiciones químicas ligeramente diferentes (véase la figura 2). Se eligió un LED con un pico máximo de 454 nm, pero también se pueden elegir otros LED. También se describen más ejemplos en la siguiente tabla.
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La combinación del material luminiscente rojo M2SÍF6 con p-sialon: Eu o (Ba, Sr)2SiO4:Eu también se evaluó. Sin embargo, parecía que estas combinaciones eran menos deseables, entre otros también en términos de eficiencia cuántica (del material luminiscente verde), absorción azul (del material luminiscente verde), estabilidad de temperatura (temple) (del material luminiscente verde).
El término "sustancialmente" en este documento, como en "sustancialmente toda la luz" o en "sustancialmente consiste", será entendido por el experto en la materia. El término "sustancialmente" también puede incluir realizaciones con "completamente", "por completo", "todas", etc. Por tanto, en las realizaciones, el adjetivo sustancialmente también puede eliminarse. Donde sea aplicable, el término "sustancialmente" también puede referirse al 90 % o más, como 95 % o más, especialmente 99 % o más, incluso más especialmente 99,5 % o más, incluido el 100 %. El término "comprende" incluye también realizaciones en las que el término "comprende" significa "consiste en". El término "y/o" se refiere especialmente a uno o más de los elementos mencionados antes y después de "y/o". Por ejemplo, una locución "artículo 1 y/o artículo 2" y locuciones similares pueden estar relacionadas con uno o más de los artículos 1 y 2. El término "que comprende" puede referirse en una realización a "que consiste en" pero en otra realización también puede referirse a "que contiene al menos la especie definida y opcionalmente una o más especies diferentes". De manera adicional, los términos primero, segundo, tercero y similares en la descripción y en las reivindicaciones, se utilizan para distinguir entre elementos similares y no necesariamente para describir un orden secuencial o cronológico. Debe entenderse que los términos utilizados de este modo son intercambiables en circunstancias apropiadas y que las realizaciones de la invención descritas en el presente documento pueden funcionar en otras secuencias que las descritas o ilustradas en el presente documento.
Los dispositivos de este documento se describen, entre otros, durante el funcionamiento. Como resultará evidente para el experto en la técnica, la invención no se limita a métodos de funcionamiento o dispositivos en funcionamiento. Cabe destacar que las realizaciones mencionadas anteriormente ilustran, pero no limitan la invención y que los expertos en la materia podrán diseñar muchas realizaciones alternativas sin desviarse del alcance de las reivindicaciones adjuntas. En las reivindicaciones, cualquier signo de referencia colocado entre paréntesis no deberá interpretarse como una limitación de la reivindicación. El uso del verbo "comprender" y sus conjugaciones no excluye la presencia de elementos o etapas diferentes a los que se establecen en una reivindicación. El artículo "un" o "una" antes de un elemento no excluyen la presencia de una pluralidad de tales elementos. La invención puede implementarse mediante equipo físico que comprenda varios elementos diferenciados, y mediante un ordenador adecuadamente programado. En la reivindicación de dispositivo que enumera varios medios, varios de estos medios pueden estar realizados en un único y mismo equipo. El mero hecho de que se enumeren ciertas medidas en diferentes reivindicaciones mutuamente dependientes no indica que no pueda utilizarse ventajosamente una combinación de tales medidas.
La invención se aplica además a un dispositivo que comprende uno o más de los rasgos característicos descritos en la descripción y/o mostrados en los dibujos adjuntos. La invención se refiere, además, a un método o proceso que comprende una o más de las características de caracterización descritas en la descripción y/o mostradas en los dibujos adjuntos.
Los diversos aspectos comentados en esta patente se pueden combinar para proporcionar ventajas adicionales. De manera adicional, algunas de las características pueden formar la base para una o más aplicaciones divisionales.

Claims (14)

REIVINDICACIONES
1. Un sistema de iluminación (100), configurado para proporcionar una luz de sistema de iluminación (101), comprendiendo el sistema de iluminación:
- una fuente de luz (10) configurada para proporcionar luz de fuente de luz (11) con intensidad lumínica en la región espectral azul;
- un primer material luminiscente (210) configurado para convertir al menos parte de la luz de fuente de luz (11) en una luz de primer material luminiscente (211) con intensidad lumínica en la región espectral verde y que tiene una anchura a media altura (FWHM) de al menos 90 nm;
- un segundo material luminiscente (220) configurado para convertir (i) al menos parte de la luz de fuente de luz (11), o (ii) al menos parte de la luz de fuente de luz (11) y al menos parte de la luz de primer material luminiscente (211) en una luz de segundo material luminiscente (221) con una intensidad lumínica en la región espectral de 610-680 nm, en donde el segundo material luminiscente (221) excitado con al menos parte de la luz de fuente de luz (11), o (ii) al menos parte de la luz de fuente de luz (11) y al menos parte de la luz de primer material luminiscente (211) muestra una o más líneas de emisión que tienen una anchura a media altura (FWHM) a una TA de 40 nm o menos;
- un tercer material luminiscente configurado para proporcionar una luz de tercer material luminiscente tras excitarse con una o más de la luz de fuente de luz y la luz de primer material luminiscente, en donde el tercer material luminiscente es un emisor de banda ancha en la región espectral naranja y/o roja,
en donde el sistema de iluminación (100) está configurado para proporcionar en un primer ajuste del sistema de iluminación (100) la luz de sistema de iluminación (101) que comprende dicha luz de fuente de luz (11), teniendo dicha luz de primer material luminiscente (211), dicha luz de segundo material luminiscente (221) y dicha luz de tercer material luminiscente un punto de color (x;y), con x=0,38±0,1 y con y=0,3±0,1.
2. El sistema de iluminación (100) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el primer material luminiscente (210) excitado con al menos parte de la luz de fuente de luz (11), o (ii) al menos parte de la luz de fuente de luz (11) y al menos parte de la luz de primer material luminiscente (211) tiene al menos el 65 % de la potencia total en el intervalo de longitud de onda visible de la luz de primer material luminiscente (211) en el intervalo de 480-580 nm.
3. El sistema de iluminación (100) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el primer material luminiscente (210) comprende M3A5O-i2:Ce3+, en donde M se selecciona del grupo que consiste en Sc, Y, Tb, Gd y Lu, y en donde A se selecciona del grupo que consiste en Al, Ga, Sc e In.
4. El sistema de iluminación de acuerdo con la reivindicación 3, en donde el primer material luminiscente (210) comprende uno o más de Lu3Al5O-i2:Ce3+ y Y3Ga5O-i2:Ce3+.
5. El sistema de iluminación de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 3-4, en donde la luz de primer material luminiscente (211) tiene una anchura a media altura (FWHM) de al menos 100 nm.
6. El sistema de iluminación (100) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el segundo material luminiscente (220) excitado con al menos parte de la luz de fuente de luz (11), o (ii) al menos parte de la luz de fuente de luz (11) y al menos parte de la luz de primer material luminiscente (211) tiene al menos el 40 % de la potencia total en el intervalo de longitud de onda visible de la luz de segundo material luminiscente (221) en el intervalo de 620-680 nm.
7. El sistema de iluminación (100) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el primer material luminiscente (211) tiene una longitud de onda dominante en el intervalo de 540-575 nm, en donde el sistema de iluminación (100) está configurado para proporcionar en el primer ajuste del sistema de iluminación (100) una luz de sistema de iluminación (101) que comprende dicha luz de fuente de luz (11), teniendo dicha luz de primer material luminiscente (211) y dicha luz de segundo material luminiscente (221) un punto de color (x;y) con x=0,38±0,02 y con y=0,3±0,02.
8. El sistema de iluminación (100) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el segundo material luminiscente (220) comprende M2AX6 dopado con manganeso tetravalente, en donde M comprende un catión alcalino, en donde A comprende un catión tetravalente, y en donde X comprende un anión monovalente, que comprende, al menos, flúor.
9. El sistema de iluminación (100) de acuerdo con la reivindicación 8, en donde M comprende al menos uno o más de K y Rb, en donde A comprende uno o más de Si y Ti y en donde X=F.
10. El sistema de iluminación (100) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende una pluralidad de fuentes de luz (10), en donde una primera fuente de luz (10a) está acoplada por radiación al primer material luminiscente (210), en donde una segunda fuente de luz (10b) está acoplada por radiación al segundo material luminiscente (220), en donde el sistema de iluminación comprende, además, un sistema de control (300) configurado para controlar la primera fuente de luz (10a) y la segunda fuente de luz (10b).
11. El sistema de iluminación (100) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que no incluye un filtro óptico (350) configurado aguas abajo de los materiales luminiscentes (210, 220) con el filtro óptico (350) configurado para reducir a lo largo de un eje óptico (351) del filtro óptico (350) una o más de las relaciones (i) luz amarilla / luz verde y (ii) luz amarilla / luz roja.
12. Una vitrina (1000) que comprende el sistema de iluminación (100) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1-11.
13. Uso del sistema de iluminación (100) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1-11, para iluminar un producto que presenta un color rojo.
14. Uso de acuerdo con la reivindicación 13, para iluminar carne.
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Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110462281B (zh) * 2017-03-28 2021-06-04 昕诺飞控股有限公司 用于增大针对色觉缺陷者的颜色感知的光源和方法
US11215339B2 (en) * 2017-05-02 2022-01-04 Signify Holding B.V. Warm white LED spectrum especially for retail applications
CN108511581A (zh) * 2018-03-13 2018-09-07 河北利福光电技术有限公司 用于led生鲜灯的组合荧光粉及led生鲜灯与应用
CN111834498B (zh) 2019-04-19 2022-01-25 开发晶照明(厦门)有限公司 发光二极管的外延发光结构
WO2020210740A1 (en) * 2019-04-11 2020-10-15 PixelDisplay Inc. Method and apparatus of a multi-modal illumination and display for improved color rendering, power efficiency, health and eye-safety
US11424393B2 (en) 2019-04-19 2022-08-23 Kaistar Lighting (Xiamen) Co., Ltd. Light-emitting diode and light-emitting module
WO2021028426A1 (en) * 2019-08-13 2021-02-18 Signify Holding B.V. Adjustable ratio of converted to transmitted light in transparent luminescent converter
CN114270093A (zh) * 2019-08-20 2022-04-01 昕诺飞控股有限公司 通过红色磷光体的间接泵浦的高质量白色的基于激光的光源
US11841136B2 (en) * 2019-08-20 2023-12-12 Signify Holding B.V. High intensity light source with high CRI
US20220341550A1 (en) * 2019-09-18 2022-10-27 Signify Holding B.V. High-intensity light source with high cri
EP4051951B1 (en) * 2019-10-29 2023-12-06 Signify Holding B.V. High intensity light source with high cri and r9
CN113444524B (zh) * 2020-03-25 2024-03-15 亮锐有限责任公司 发射ir的辉石磷光体,和使用同一发射ir的辉石磷光体的发光器件
CN115663080A (zh) * 2020-05-22 2023-01-31 开发晶照明(厦门)有限公司 发光二极管
WO2023144092A1 (en) * 2022-01-27 2023-08-03 Signify Holding B.V. High brightness light source

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100327306A1 (en) * 2008-02-11 2010-12-30 Koninklijke Philips Electronics N.V. Led based light source for improved color saturation
JP2010027449A (ja) 2008-07-22 2010-02-04 Asagi Create:Kk 照明装置及び照明器具
US20100289044A1 (en) * 2009-05-12 2010-11-18 Koninklijke Philips Electronics N.V. Wavelength conversion for producing white light from high power blue led
JP5507148B2 (ja) * 2009-08-10 2014-05-28 スタンレー電気株式会社 照明装置
US8508127B2 (en) * 2010-03-09 2013-08-13 Cree, Inc. High CRI lighting device with added long-wavelength blue color
JP2012109397A (ja) * 2010-11-17 2012-06-07 Panasonic Corp 発光装置
JP5974394B2 (ja) 2011-03-23 2016-08-23 パナソニックIpマネジメント株式会社 白色発光装置及びこれを用いた照明器具
EP2717337B1 (en) * 2011-06-03 2018-02-21 Citizen Electronics Co., Ltd. Semiconductor light-emitting device, exhibit irradiation illumination device, meat irradiation illumination device, vegetable irradiation illumination device, fresh fish irradiation illumination device, general-use illumination device, and semiconductor light-emitting system
KR101535164B1 (ko) * 2011-12-16 2015-07-09 코닌클리케 필립스 엔.브이. Led 응용을 위한 mn―활성화 헥사플루오로실리케이트
EP2637224B1 (en) 2012-03-09 2019-04-03 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Light emitting device, illumination apparatus and system using same
EP2883249B1 (en) 2012-08-10 2019-10-09 Lumileds Holding B.V. A phosphor converted light emitting diode, a lamp and a luminaire
US9210775B2 (en) 2012-10-31 2015-12-08 General Electric Company Method and system for storage of perishable items
WO2014068440A1 (en) 2012-11-01 2014-05-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. Led-based device with wide color gamut
WO2015015363A1 (en) * 2013-08-01 2015-02-05 Koninklijke Philips N.V. Light emitting arrangement with adapted output spectrum
JP2015041633A (ja) * 2013-08-20 2015-03-02 船井電機株式会社 食品用照明装置および精肉用照明装置
KR102071954B1 (ko) * 2015-06-24 2020-01-31 가부시끼가이샤 도시바 백색 광원 시스템

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