JP2007149665A - 光源から離れた蛍光体を用いる照明システム - Google Patents

光源から離れた蛍光体を用いる照明システム Download PDF

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Abstract

【課題】本発明は、照明システム及び照明のための方法を提供する。
【解決手段】照明システム100は、例えば、青色光、紫外(UV)光、又は近UV光とすることができる一次光を生成する1つ又はそれ以上の光源102と、一次光を均質化する光混合区域104と、一次光を例えば、白色光である二次光に変換する波長変換層106と、二次光を受光して、例えば液晶ディスプレイ(LCD)にその二次光を伝達する光伝送区域108とを含む。
【選択図】図1a

Description

本発明は、総括的には照明システムの分野に関し、より具体的には、発光ダイオードなどの光源から遠隔に位置する蛍光体などの波長変換材料を用いた照明システムに関する。
照明システムは、テレビ、ラップトップ、及び携帯情報端末(PDA)のようなディスプレイデバイスの背面照明するため、キャビネと及びキッチン内の棚をライトアップするため、並びに標識及び輪郭照明用に広範に使用されている。照明システムは、光導波路に結合された光源を含むことができる。光導波路は、光源によって生成された光を例えばディスプレイデバイスに伝送する。
或る種の既存の照明システムは、光源として冷陰極蛍光ランプ(CCFL)を含む。CCFLによって放出された光は、光を伝送する光導波路内に結合される。しかしながら、CCFLは環境公害をひき起こす可能性がある水銀を含む。更に、CCFLは寸法が大きく、高い作動電圧を必要とする。
光源として発光ダイオード(LED)を含む照明システムが普及しつつある。光源としてLEDを含む既存の照明システムの実施例は、例えば、白色光、すなわち赤色、青色及び緑色光を生成する複数のLEDを有する照明システムである。この赤色、青色及び緑色光は、例えば、実質的に白色光が発生するように混合することができる。更に、既存の照明システムは、既存の照明システムの効率を改良するため光源の周囲に外装体を含む。
光源の周囲の外装体は、既存の照明システムの寸法を増大させる。LEDを用いる既存の照明システムにおいては、赤色、青色及び緑色光は実質的に白色光を発生させるために均一に混合されなければならない。しかしながら、既存の照明システムでの光の空間スペクトル分布及び輝度の一貫性を達成することは困難である。更に、伝送損失によって既存の照明システムの効率は低い。
本発明の目的は照明システムを提供することである。
本発明の別の目的は、既存の照明システムよりもかない小さい量のスペースを用いると同時に、一貫した空間スペクトル分布を有する均一な輝度の光を生成する照明システムを提供することである。
本発明の種々の実施形態は、照明システム及び照明する方法を提供することである。本発明の1つの実施形態によれば、照明システムは、1つ又はそれ以上の光源と、光混合区域と、波長変換層と、光伝送区域とを含む。光源は一次光を生成する。波長変換層は、一次光を二次光に変換する。光伝送区域は、例えば液晶ディスプレイ(LCD)に向けて二次光を実質的に伝送する。更に、例えばLCDの全体にわたり二次光を均一に分配するために、1つ又はそれ以上の中間層を光伝送層とLCDとの間に含めることができる。
本発明の別の実施形態によれば、照明方法は、一次光を生成して均質化する段階と、一次光を二次光に変換する段階と、二次光を例えばLCDに向けて実質的に伝送する段階とを含む。
本発明の種々の実施形態が、本発明を限定ではなく例証するために提供された添付図面と共に以下に説明される。本図面において、同じ符号は同じ要素を示している。
本発明の種々の実施形態は、照明システム及び照明の方法を提供する。本発明の1つの実施形態によれば、照明システムは、例えば液晶ディスプレイ(LCD)を照明するために使用することができる。
図1aは、本発明の1つの実施形態による照明システム100を示す。照明システム100は、以下では光源102と呼ばれる1つ又はそれ以上の光源102と、光混合区域104と、波長変換層106と、光伝送区域108とを含む。光伝送区域108は、第1の表面110と、伝送表面112のような1つ又はそれ以上の伝送表面と、残りのエッジ面114のような1つ又はそれ以上の残りのエッジ面とを含む。本発明の様々な実施形態によれば、第1の表面110と、1つ又はそれ以上の伝送表面と、1つ又はそれ以上の残りのエッジ面とは、結合して閉じた構造体を形成する。
光源102は、例えば、青色光、紫外(UV)光、又は近UV光とすることができる一次光を生成する。光混合区域104は、光源102に結合され、光源102からの一次光を受光する。一次光は、光混合区域104内で均質化され、例えば、一次光の空間的に均一なスペクトル分布及び均一な輝度が得られる。光混合区域104は、均質化された一次光を光混合区域104に結合された波長変換層106上に均一に分配する。光混合区域104での一次光の均質化は、図2aと共に詳細に説明される。
波長変換層106は、一次光を二次光に変換する。二次光は、例えば、白色光である。本発明の1つの実施形態によれば、波長変換層106は、赤色及び緑色蛍光体層、青色、赤色、及び緑色蛍光体層、並びにイットリウム・アルミニウム・ガーネット(YAG)蛍光体層などの蛍光体層とすることができる。波長変換層106は、平面とすることができ、或いは異なる形状であってもよい。
光伝送区域108の第1の表面110は、波長変換層106と関連付けられる。ここでの「関連付け」は、例えば、波長変換層106と第1の表面110との間へのゼロ又はそれ以上の中間層の導入を含むことができる。第1の表面110は、波長変換層106からの二次光を受光する。伝送表面112は、第1の表面110によって受光した二次光を伝送し、二次光が、例えばLCDを照明するために使用できるようになる。本発明の1つの実施形態によれば、伝送表面112は、第1の表面110に隣接して位置することができる。詳細には、伝送表面112の中心平面は、第1の表面110の中心平面に実質的に垂直とすることができる。
本発明の1つの実施形態によれば、光源112の各々は、1つ又はそれ以上の発光ダイオード(LED)を含むことができる。更に、LEDの各々は、青色LED、紫外(UV)LED、近UV LED、及び同様のものとすることができる。本発明の1つの実施形態によれば、光源102に含まれるLEDは、封入材料でコーティングすることができる。封入材料は、例えば、LEDから光を抽出し、より高い結合効率又はより良好な均一性を得るように放射プロフィールを最適化する機能を果たすことができる。更に、封入材料は、望ましい空間スペクトル分布を有する一次光が生成されるための例えば蛍光体を含むことができる。
本発明の別の実施形態によれば、光源102は、LEDパワーパッケージを含むことができる。LEDパワーパッケージの実施例には、Luxeon(登録商標)型LED及び同様のものが挙げられる。ここで、LEDパワーパッケージの光束は、従来のLEDのものよりも実質的に高い。
本発明の1つの実施形態によれば、光源102の1つとしてLEDによって生成される一次光の量は、照明システム100から要求される照明に応じて調整することができる。LEDによって生成される一次光の量の調整は、例えば、LEDを通過する電流を変化させることによって行うことができる。更に、光源102によって生成される一次光の量は、光源102の各々に含まれるLEDの数を変化させることによって調整ことができる。
本発明の1つの実施形態によれば、光混合区域104は、例えば導光体、中空導光体、中空プラスチックケーシング、及び同様のものとすることができる。光混合区域104は、例えば合成樹脂、アクリル、ポリカーボネート、PMMA、ガラス、及び同様のもので作ることができる。更に、光混合区域104は中実区域とすることができ、或いは空洞部を含むことができる。本発明の1つの実施形態によれば、以下でtと呼ばれる光混合区域104の厚みは、1mm〜10mmとすることができる。本発明の1つの実施形態によれば、tは2.5mmに等しい。ここで、tはy軸に沿った寸法である(図1aに示されるように)。
本発明の1つの実施形態によれば、波長変換層106は、基材及び蛍光材料を含む。蛍光材料は、例えば、粉体の形態で基材内に分散される。蛍光材料は、青色光のような一次光を白色光のような二次光に変換する。基材の実施例には、光透明性シリコーン、アクリル、ポリカーボネート、及び同様のものを含むことができる。蛍光材料は、二次光の望ましい空間スペクトル分布に従って選択される。蛍光材料の一例には、イットリウム・アルミニウム・ガーネット(YAG)粒体を含むことができる。ここで、YAG粒体は、例えば、セリウム(Ce)活性することができ、ドープガドリニウムを含有することができる。本発明の種々の実施形態によれば、波長変換層106は、例えば、スクリーン印刷法又はゾル−ゲル法を用いて堆積することができる。更に、波長変換層106内の蛍光材料の濃度は、例えば、二次光の望ましい空間スペクトル分布に従って変わることができる。本発明の1つの実施形態によれば、波長変換層106は蛍光材料の層のみを含む。
本発明の代替の実施形態によれば、異なる蛍光材料が、波長変換層106のような単一の波長変換層内に含めることができる。
本発明の1つの実施形態によれば、波長変換層106は、例えば、希土類金属を更に含み、波長変換層106の演色性のような特性を改善することができる。
本発明の様々な実施形態によれば、蛍光材料は、その蛍光材料に入射する一次光を中間光に変換することができる。その後、その中間光を未変換一次光と組み合わせて、二次光を生成することができる。未変換一次光には、例えば、蛍光材料に入射せず(例えば、波長変換層106を透過する一次光)、従って中間光に変換されない一次光を含むことができる。例えば、青色光が波長変換層106に入射すると、YAG粒体のような蛍光材料に入射する青色光の一部分は、YAG粒体によって黄色光又は琥珀色光に変換することができる。次いで、その黄色光を未変換青色光と組み合わせ、実質的に白色光を生成することができる。ここで、白色光は、波長変換層106の厚み及び波長変換層106内に存在する蛍光材料の量に応じて変化するシェードを有することができる。本発明の1つの実施形態によれば、蛍光材料は、第1の波長を有する一次光を吸収し、第2の波長を有する中間光を放射し、この第2の波長は第1の波長よりも長い。
本発明の1つの実施形態によれば、一次光がUV光である場合、蛍光材料は青色、赤色及び緑色蛍光粒体を含み、二次光を生成することができる。
本発明の1つの実施形態によれば、中間光は波長変換層106内で未変換一次光と組み合わせることができ、或いは別個の拡散層を用いて、中間光を未変換一次光と組み合わせることができる。
本発明の1つの実施形態によれば、光伝送区域108は、例えば、光導波路、導光体、中空導光体、及び同様のものなどを含むことができる。光伝送区域108は、例えば、合成樹脂、アクリル、ポリカーボネート、PMMA、ガラス、及び同様のもので作ることができる。本発明の種々の実施形態によれば、残りのエッジ面114は、伝送表面112に対してゼロ度以上傾斜することができる。詳細には、光伝送区域108はウェッジ形幾何学的形状を有することができる。
本発明の1つの実施形態によれば、二次光は、光伝送区域108内を全反射(TIR)によって通過することができる。ここで、TIRは、より高い屈折率を有する第1の媒体内を進行する光が、より低い屈折率を有する第2の媒体との境界面に衝突するときに、二次光などの光の反射を生じる現象である。TIRが生じるために必要な条件は、境界面の法線に対する光の入射角が第1の媒体と第2の媒体の組み合わせの臨界角よりも大きいことである。本発明の1つの実施形態によれば、二次光はTIRの漏れによって伝送表面112を通過して伝送される。本発明の1つの実施形態によれば、光伝送区域108のウェッジ形の幾何学的形状は、TIRの漏れ及び続いて生じる伝送表面112を通過する二次光の伝送を促進する。
図1bは、図1aによるディスプレイシステム116を示す。ディスプレイシステム116は、照明システム100のような照明システムと、以下では中間層118と呼ばれる1つ又はそれ以上の中間層118と、ディスプレイ120とを含む。ディスプレイシステム116の実施例には、限定ではないが、LEDを挙げることができる。照明システム100は、ディスプレイ120を照明するのに使用される。照明システム100によって伝送された二次光は、ディスプレイ120を照明するのに使用される前に、中間層118を通過させられる。本発明の様々な実施形態によれば、中間層118は、1つ又はそれ以上の偏光フィルタ、1つ又はそれ以上の薄膜トランジスタ(TFT)アレイ、液晶を含む1つ又はそれ以上の層、赤青緑(RGB)フィルタ、及び同様のものを含むことができる。本発明の様々な実施形態によれば、ディスプレイ120は透過型ディスプレイ或いは半透過型ディスプレイとすることができる。
図2aは、図1aに従った照明システム100の断面である。ここで、断面は、x−y平面(図2aに示される)に平行な平面に沿って取られている。照明システム100は更に、以下で結合部材202と呼ばれる複数の結合部材202と、以下で反射表面204と呼ばれる1つ又はそれ以上の反射表面204と、以下で反射表面206と呼ばれる1つ又はそれ以上の反射表面206と、以下で拡散層208と呼ばれる1つ又はそれ以上の拡散層208とを含む。結合部材202は、光伝送区域108から外に二次光を均一に結合するために提供される。更に、結合部材202を用いて、外部結合効率を改善することができる。反射表面204は、例えば伝送表面112を通過する望ましい方向で例えば光伝送区域108から外に二次光を結合するのに使用することができる。本発明の1つの実施形態によれば、光伝送区域108の1つ又はそれ以上の残りのエッジ面(図1aに記載された)は、反射表面204を含むことができる。反射表面204の実施例には、鏡面、白色面、及び同様のものを含むことができる。反射表面204はまた、伝送前に二次光を均質化するのにも使用することができる。本発明の1つの実施形態によれば、1つ又はそれ以上の残りのエッジ面は透明とすることができ、二次光を光伝送区域108内に反射する1つ又はそれ以上の反射フィルムを含むことができる。
光混合区域104は、反射表面206を含む。波長変換層層106にわたる一次光の均質化及び均一分布は、それぞれの反射表面から波長変換層106に向かって一次光を反射させることによって光混合区域104内で達成することができる。反射表面206の実施例には、鏡面、白色面、及び同様のものを含むことができる。
光伝送区域108から外に結合される二次光は、拡散層208を通過させられる。本発明の1つの実施形態によれば、拡散層208は、中間層118内に実装することができる(図1bに示されるように)。拡散層208は、例えばディスプレイ120全体にわたり二次光を均一に分布させるのに使用することができる。
図2aにおいて、矢印は、1つ又はそれ以上の光線の経路を概略的に示す。光源102のうちの1つによって生成された一次光線は、光混合区域104に入る。光混合区域104において、一次光線は、1回或いは複数回反射することができ、次いで波長変換層106内に結合することができ、二次光が生成される。二次光は、例えば、結合部材202及び反射表面204を使用することで、1回或いは複数回反射又は散乱することができ、光伝送区域108から外に結合することができる。
結合部材202は、例えば、反射、屈折及び散乱を使用して、光伝送区域108から外に二次光を結合する。本発明の1つの実施形態によれば、結合部材202は、反射表面204と共に使用し、光伝送区域108から外に二次光を結合することができる。本発明の様々な実施形態によれば、結合部材202には、例えば、ウェッジ及びリッジを含む表面変形、スクリーン印刷ドット、及び同様のものを含むことができる。結合部材202は、印刷、プレス、エッチング、スクライビング、サンドブラスト、及び同様のものなどのプロセスを使用することで提供することができる。
本発明の代替の実施形態によれば、光混合区域104の1つ又はそれ以上の表面が結合部材202を含み、一次光を光混合区域104から外に均一に波長変換層106に向けて結合することができる。更に、光混合区域104の1つ又はそれ以上の表面が結合部材202を含み、光混合区域104内に一次光を結合し、光混合区域内の一次光を均質化することができる。
本発明の種々の実施形態によれば、波長変換層106は結合部材202を含み、一次光を波長変換層106内に結合することができる。更に、波長変換層106は結合部材202を含み、二次光を波長変換層106から外に結合することができる。本発明の1つの実施形態によれば、波長変換層106の1つ又はそれ以上の表面が、粗面にし、或いは微小構造を有することができ、これは、結合部材202としての機能を果たすことができる。
図2bは、図1aによる照明システム100の断面図である。ここで、この断面は、x−y平面に平行な平面に沿って取られる。図2bにおいては、光伝送区域108の代替的な幾何学的形状が示され、断面の形は長方形である。本発明の代替の実施形態においては、断面は、台形の幾何学的形状を有することができる。
図3aは、図1aによる照明システム100の断面である。この断面は、z−x平面に平行な平面に沿って取られる。ここで、波長変換層106及び光伝送区域108は、空隙302が、波長変換層106と光変換区域108との間に導入されるようにして関連付けられる。空隙302を利用して、例えば、二次光が光伝送区域108の臨界角の範囲内に確実にあるようにすることができる。
図3bは、図1aに従った照明システム100の断面である。この断面は、z−x平面に平行な平面に沿って取られている。ここで、光源102は、アレイを形成できるような方法で配列される。本発明の1つの実施形態によれば、アレイの中心平面は、波長変換層106の前方表面に実質的に平行である。
本発明の1つの実施形態によれば、光混合区域104は、例えば、アレイ内の何れかの2つの光源102の間に位置するセンサを更に含むことができる。このセンサを用いて、光源によって生成された一次光が、一定の輝度レベル及び空間スペクトル分布を確実に有すようにすることができる。
図3cは、図3aによる照明システム100の断面である。以下でBEF304と呼ばれる1つ又はそれ以上の輝度向上フィルム(BEF)304が、波長変換層106と光伝送区域108との間に導入される。BEF304を用いて、例えば、光伝送区域108内に二次光を合焦させることができる。このことは、光伝送区域108内の二次光の輝度を増大させ、続いて光伝送区域108によって伝送される光の輝度を増大させる。
本発明の別の実施形態によれば、波長変換区域106と光伝送区域108とは、波長変換区域106と光伝送区域108との間に1つ又はそれ以上のフィルタを導入することによって関連付けることができる。このフィルタは、波長変換層106の外に結合することができる未変換一次光を捕捉する。ここで、捕捉とは、一次光の吸収或いは波長変換層106への一次光の反射を含むことができる。
図3dは、図3aによる照明システム100の断面を示す。この断面は、z−x平面に平行な平面に沿って取られる。ここで、照明システム100は、導光体306a及び導光体306bを含む。導光体306a及び導光体306bの各々は、1つのテーパ付き表面を有し、重ね合わされる。本発明の1つの実施形態によれば、導光体306a及び導光体306bは、波長変換区域106全体にわたり一次光を均一に分配し、光混合区域104内の一次光の実質的に均質化を保証する。導光体306a及び導光体306bの各々は、例えば、シリコーン、アクリル、ポリカーボネート、及び同様のもので作ることができる。本発明の1つの実施形態によれば、導光体306a及び導光体306bの各々は、1つ又はそれ以上の光源102と結合される。
本発明の1つの実施形態によれば、導光体306a及び導光体306bのような1つ又はそれ以上の導光体を用いて、波長変換層106の全体にわたり一次光を均一に分配し、実質的に均質化することができる。更に、1つ又はそれ以上の光源102が、1つ又はそれ以上の導光体と共に使用することができる。本発明の代替の実施形態によれば、1つ又はそれ以上の導光体の各々の1つ又はそれ以上の表面はテーパ付けすることができる。
図4は、本発明の実施形態によれる照明のための方法のフローチャートである。402において、一次光が、例えば光源102を用いて生成される。404では、一次光は、例えば光混合区域104を用いて均質化される。406において、一次光は、例えば波長変換層106を用いて二次光に変換される。ここで、一次光から二次光への変換は、一次光の中間光への変換を伴う。次いで、中間光は、未変換一次光と組み合わされて二次光が生成される。408において、二次光は、例えば光伝送区域108を用いて伝送される。詳細には、二次光は、例えば伝送表面112を通って伝送することができる。この伝送された二次光は、照明に使用することができる。
本発明の種々の実施形態は、照明システム及び照明のための方法を提供する。照明システム100のような照明システムは、均一な空間スペクトル分布を有する均一な輝度の光を生成する。このことは、光混合区域104での一次光の均質化と、波長変換層106の全体にわたる一次光の均一な分配とによって達成される。二次光はまた、伝送前に均質化される。更に、照明システムは寸法がより小さい。このことは、光源10の2周囲の外装体の使用を避けることによって達成される。加えて、照明システムは高効率を有する。このことは、例えば、光源102から光混合区域104内へ光を結合しながら、伝送損失を低減することによって達成される。
各LEDの一部としてではなく、LEDから離れた波長変換層106を提供することにより、様々な種類のLEDを使用することができ、波長変換層106をより容易に構成することができる。更に、遠隔の波長変換層106は、LEDによって生成された一次光の更なる混合を可能にする。
照明システム100は、あらゆる寸法の単一相互接続又は一体型ユニットとして提供することができる。照明システム100は、携帯電話、テレビ、又は他のデバイス用のLCDを照明するのに使用することができる。
本発明の様々な実施形態を図示し説明してきたが、本発明がこれらの実施形態に限定されないことは明らかであろう。請求項に記述された本発明の概念及び範囲から逸脱することなく、多くの修正、変更、変形、置換及び均等物が当業者であれば明らかであろう。
本発明の1つの実施形態による照明システムを示す図である。 図1aに従ったディスプレイシステムを示す図である。 図1aに従った照明システムの断面図である。 本発明の代替の実施形態による照明システムの断面図である。 図1a及び図1bに従った照明システムの断面図である。 本発明の別の代替の実施形態による照明システムの断面図である。 図3aに従った照明システムの断面図である。 図3aに従った照明システムの断面図である。 本発明の1つの実施形態による照明方法のフローチャートである。
符号の説明
100 照明システム
102 光源
104 光混合区域
106 波長変換層
108 光伝送区域
110 第1の表面
112 伝送表面

Claims (26)

  1. 照明システムであって、
    a.一次光を生成する1つ又はそれ以上の光源と、
    b.前記1つ又はそれ以上の光源に結合された光混合区域と、
    c.前記光混合区域の出力に結合された波長変換層層であって、前記光混合区域が前記一次光を前記波長変換層の全体にわたり実質的に均一に分配し、前記一次光を二次光に変換する波長変換層と、
    d.前記二次光を再配向する光伝送区域と、
    を備え、
    前記伝送区域が、
    i.前記二次光を受光する第1の表面と、
    ii.前記受光した二次光を伝送する1つ又はそれ以上の伝送表面と、
    を含むことを特徴とする照明システム。
  2. 前記1つ又はそれ以上の光源の各々が、1つ又はそれ以上の発光ダイオード(LED)を含むことを特徴とする請求項1に記載の照明システム。
  3. 前記1つ又はそれ以上のLEDが、1つ又はそれ以上の青色LED、1つ又はそれ以上の紫外(UV)LED、及び1つ又はそれ以上の近UV LEDからなるグループから選択されることを特徴とする請求項2に記載の照明システム。
  4. 前記光混合区域が1つ又はそれ以上の導光体を含むことを特徴とする請求項1に記載の照明システム。
  5. 前記1つ又はそれ以上の導光体の各々が、少なくとも1つのテーパ付き表面を有することを特徴とする請求項4に記載の照明システム。
  6. 前記光混合区域が、少なくとも2つの重ね合わせた導光体を含むことを特徴とする請求項1に記載の照明システム。
  7. 前記光混合区域が、1つ又はそれ以上の中空導光体を含むことを特徴とする請求項1に記載の照明システム。
  8. 前記光混合区域が、少なくとも1つの反射性内部表面を含むことを特徴とする請求項1に記載の照明システム。
  9. 前記波長変換層が基材を含み、該基材が蛍光材料を含有することを特徴とする請求項1に記載の照明システム。
  10. 前記波長変換層が、イットリウム・アルミニウム・ガーネット(YAG)蛍光体層であることを特徴とする請求項1に記載の照明システム。
  11. 前記波長変換層が、青色、赤色、及び緑色蛍光体層であることを特徴とする請求項1に記載の照明システム。
  12. 前記波長変換層が、複数の結合部材を含み、前記複数の結合部材が、前記波長変換層から外に前記二次光を結合することを特徴とする請求項1に記載の照明システム。
  13. 前記波長変換層が、複数の結合部材を含み、該複数の結合部材が前記波長変換層内に前記一次光を結合することを特徴とする請求項1に記載の照明システム。
  14. 前記二次光が、実質的に白色光であることを特徴とする請求項1に記載の照明システム。
  15. 前記光伝送区域が、光導波路であることを特徴とする請求項1に記載の照明システム。
  16. 前記光伝送区域が、複数の結合部材を含み、前記複数の結合部材が、前記光伝送区域から外に前記二次光を結合することを特徴とする請求項1に記載の照明システム。
  17. 前記光伝送区域が、1つ又はそれ以上の反射表面を更に含むことを特徴とする請求項1に記載の照明システム。
  18. 前記1つ又はそれ以上の反射表面が、前記1つ又はそれ以上の伝送表面に対してゼロ又はそれ以上の角度で傾斜していることを特徴とする請求項17に記載の照明システム。
  19. 前記第1の表面が、該第1の表面と前記波長変換層との間に空隙が存在するように前記波長変換層と関係づけられることを特徴とする請求項1に記載の照明システム。
  20. 前記第1の表面が、該第1の表面と前記波長変換層との間に1つ又はそれ以上の輝度向上フィルム(BEF)が導入されるように前記波長変換層と関係付けられることを特徴とする請求項1に記載の照明システム。
  21. 前記第1の表面が、該第1の表面と前記波長変換層との間に1つ又はそれ以上のフィルタが導入されるように前記波長変換層と関係づけられ、前記1つ又はそれ以上のフィルタが未変換一次光を捕捉し、該未変換一次光は、前記波長変換層によって前記二次光に変換されていない前記一次光の一部であることを特徴とする請求項1に記載の照明システム。
  22. a.液晶ディスプレイ(LCD)と、
    b.前記LCDを照明する背面照明システムと、
    を備えたディスプレイシステムであって、
    前記背面照明システムが、
    i.一次光を生成する1つ又はそれ以上の光源と、
    ii.前記1つ又はそれ以上の光源に結合された光混合区域と、
    iii.前記光混合区域の出力に結合された波長変換層層であって、前記光混合区域が前記一次光を前記波長変換層の全体にわたり実質的に均一に分配し、前記一次光を二次光に変換する前記波長変換層と、
    iv.前記二次光を再配向する光伝送区域と、
    を含み、
    前記光伝送区域が、
    a)前記二次光を受光する第1の表面と、
    b)前記受光した二次光を伝送する1つ又はそれ以上の伝送表面と、
    を含むことを特徴とするディスプレイシステム。
  23. 1つ又はそれ以上の中間層を更に備え、前記1つ又はそれ以上の中間層が、前記LCDと前記背面照明システムとの間に位置することを特徴とする請求項22に記載のディスプレイシステム。
  24. 照明方法であって、
    a.1つ又はそれ以上の光源を励起することによって一次光を生成する段階と、
    b.前記1つ又はそれ以上の光源に結合された光混合区域内で前記一次光を均質化する段階と、
    c.前記光混合区域の出力に結合された波長変換層によって前記一次光を二次光に変換する段階と、
    d.光伝送区域の1つ又はそれ以上の伝送表面を通して前記二次光を伝送する段階と、
    を含み、
    前記光伝送区域が前記波長変換層と関連付けられ、前記光伝送区域が二次光を受光することを特徴とする方法。
  25. 前記一次光が、青色光、紫外(UV)光及び近UV光からなるグループから選択されることを特徴とする請求項24に記載の方法。
  26. 前記二次光が、実質的に白色光であることを特徴とする請求項24に記載の方法。
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