JP2007180520A - 異なる補助光学素子を有する複合発光ダイオード - Google Patents

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Abstract

【課題】異なる補助光学素子を有する複合発光ダイオードを提供すること。
【解決手段】異なる光分布パターンを生成する補助光学素子を結合された複数の発光ダイオード・ダイ(LED)が、所望の照度パターンを有する効果的な光源を生成するために組み合せられる。例証として、第1のLEDは、中心に最大強度をもつ光分布パターンを生成するレンズを含むことができ、一方第2のLEDには、第1のLEDによって生成されるパターンの最大強度を囲む最大強度をもつ光分布パターンを生成するレンズを使用することができる。次いで、LEDからの光は、所望の照度パターンを生成するように組み合せることができる。所望なら、例えば異なる光分布パターンを有する付加的なLED及びレンズを使用することができる。更に、組合せの照度パターンを所望通りに変化させることができるように、異なるLEDへの電流量を変化させるために可変電流ドライバを使用することができる。
【選択図】図3A

Description

本発明は一般に発光ダイオード・デバイスに関し、特定的には所望の照度プロフィールを生成するための異なる補助光学素子を有する複合発光ダイオードをもつデバイスに関する。
発光ダイオード(LED)デバイスの用途はますます増加している。白色光(R、G及びB成分から成る)を発生することのできるデバイスは、電球のような従来の光源に取って代わる可能性があるために特に興味深い。
しかしながら幾つかの用途には、LEDの比較的小さなサイズによってさえも克服することが困難な空間及び照度の問題がある。例えば、携帯電話などに内蔵された小型カメラ用のフラッシュ、スポット・ライト、又は懐中電灯などの幾つかの用途には、目的物上に大量の光を必要とするが、そのデバイスのために利用できる空間は僅かしかない。こうした用途は、フラッシュからの光分布が多くの仕様を満たさなければならないので、特に問題を含んでいる。例えば、カメラのフラッシュでは、カメラの視野の中心における照度が、カメラの視野の端部近くの照度よりわずかに高くなるように、効率を上げることが一般に望ましい。視野の水平端では、典型的には照度レベルは中心値の60%付近であるべきであり、一方、隅では30%付近の値が許容される。照度レベルを高め、分布を修正するために、補助光学素子、即ちLEDとシーン(scene)との間の光学素子が一般的に使用される。補助光学素子がなければ、LEDから放射される光の一部、例えば20%だけが視野領域に到達することになるが、従来の補助光学素子を使用する際には約40%の光がシーンに到達する。従来のフラッシュ・モジュールでは、40%の値はそれ以上にはあまり増加できない。例えば光をコリメートすることによってこの値を高めようとする場合には、他の仕様は逆に悪影響を受ける。例えば、40%を大きく超える値まで光の割合を高めるために補助光学素子を設計する場合には、端部における照度は低下して写真に暗い隅を生じることになる。
可変の集束範囲を有する用途には付加的な問題が直面する。例えば、一般にズーム・レンズ・カメラと呼ばれる多重焦点カメラ用には、異なった集束範囲に適応する可変照度プロフィールを使用することが望ましい。固定距離に対して最適化された照度プロフィールを有する照明デバイスを使用することは、こうした用途には効果がない。光源/光学装置間距離の増加又は減少のような機械的解決法を用いることは可能であるが、しかしながら、こうした解決法は実行困難で高価である。さらに、電気機械デバイスを含めることは、付加的な空間を必要とし、そのためLEDデバイスの省空間の利点を制限する。
本発明の実施形態によれば、異なる光分布パターンを生ずる補助光学素子を結合させた複数の発光ダイオード・ダイ(LED)が、所望のパターンを有する組合せの照度を生ずるように組み合される。1つの実施形態においては、第1のLEDは、中心に最大強度をもつ光分布パターンを生ずるレンズを含むことができ、一方第2のLEDには、第1のLEDによって生成された光分布パターンの最大強度を囲む最大強度をもった光分布パターンを生成するレンズを使用することができる。所望なら、例えば、異なる光分布パターンを有する付加的なLED及びレンズを使用することができる。所望の照明パターンは、LEDからの光を組み合せることによって生成することができる。1つの実施形態においては、組合せの照度パターンを望み通りに変化させることが可能なように、1つ又はそれ以上のLEDへの電流量を変化させるために可変電流ドライバを使用することができる。
図1は従来のフラッシュ・モジュールの照度を示すグラフであり、水平軸はシーンの中心に対する距離を示し(対称的な光学装置が使用される場合)、垂直軸は照度を示す。従来、フラッシュ・モジュールは、単一のレンズをもつ単一のLED、補助光学素子をもたない複合LED、又は各々が個々に、しかし同じ補助光学素子をもつ複合LEDから構成される。図1は、各々が同一のレンズをもった3つのLEDの照度を示す第1の曲線12を示す。シーンに到達する光の割合は約40%であり、光分布の仕様は満たされている、即ち、視野の端部における照度は中心のそれより小さい。図1において、“V”で示される位置は、視野の垂直端に相当し、“H”は視野の水平端に相当し、“D”は視野の対角線端の位置に相当する。例として、図2は視野をグラフで示し、垂直、水平及び対角線の端部を識別する。図1はまた、補助光学素子をもたない3つのLEDの照度を示す曲線14を示し、光の約20%だけがシーンに到達することを示す。従来のフラッシュ・モジュールでは、他の仕様、例えば視野の端部における照度に悪影響を及ぼすことなく、40%の値をそれ以上にあまり増加させることはできない。
図3Aは、本発明の実施形態によるデバイス100の側面図である。デバイス100は、各々が異なる型の補助光学素子をもつ複数の発光ダイオード(LED)ダイ102、104及び106(LED102、104及び106と呼ばれることもある)を含む。このように第1の型のレンズ103がLEDダイ102にマウントされ、第2の型のレンズ105がLEDダイ104にマウントされ、第3の型のレンズ107がLED106にマウントされる。レンズ103、105及び107は、それぞれのLED102、104及び106からの異なる光分布パターンを生成するように形成されている。LED102、104及び106は、サブマウント101上に互いに接近してマウントされるが、各々のLEDダイの光学的中心を区別するのに適切な間隔に離される。図3Aには3つのLED102、104及び106が示されているが、本発明の実施形態により、より少数の、例えば2つのLED、又は追加した、例えば4つ又はそれ以上のLEDを用いることができることを理解されたい。所望なら複数のサブマウントを使用することができる。
図3Aに示されるレンズ103、105及び107は別個に形成されてもよく、又は代替的に図3Bに示されるように、図3Aに示されるデバイス100に類似するデバイス100’には、例えば、射出成形法、注入成形法、及び移送成形法、又は別の適切な方法によって形成できる一体的に形成されたレンズ103’、105’及び107’を使用してもよい。
LED102、104及び106、並びにサブマウント101は、例えば、引用によりその全体がここに組み入れられるBhat他による米国特許第6,885,035号に記述された型とすることができる。図3Aに見られるように、pコンタクト・パッド110p及びnコンタクト・パッド110nは、フリップ・チップ型又は反転型設計と呼ばれることの多い形態においては、LED102、104及び106の同じ側面に在る。LED102、104及び106によって発生された光は、コンタクト・パッドの反対側のLEDの外部で結合される。LED102、104及び106は、例えば、GaN、AlGaN、AlN、GaInN、AlGaInN、InN、GaInAsN、及びGaInPNを含むが、それらに限定はされない組成をもつIII族窒化物型とすることができる。典型的な基板材料には、基板上で高品質のIII族窒化物結晶の核生成及び成長が容易であるという理由で、サファイア、炭化ケイ素SiC、又はIII族窒化物が挙げられる。LED102、104、及び106、又は、LED102、104、及び106とそれぞれのレンズ103、105及び107との間の接合材料(図示せず)は、所望の白色光を生成するために蛍光体のコーティングを含むことができる。例えば、青色ポンプLEDダイは、白色のように見える青色光と黄色光の混合光を生成するために、黄色蛍光体でコーティングすることができる。
コンタクト・パッド100n及び110pは、サブマウント101の上部又は内部にある金属トレース112に、例えば金スタッド・バンプ114によって、電気的に接続する。このように、LED102、104及び106は反転型設計であるため、例えばスタッド・バンプ108によって形成される電気的なコンタクトは、サブマウント101とLED102、104及び106の底面との間となる。スタッド・バンプ108と、サブマウント101上の金属トレース112との間の相互接続は、LEDとサブマウントとの間に電気的な接続を形成し、同時に、動作中にLEDから熱を除去するための熱経路を提供する。図示された実施形態は金スタッド・バンプを示しているが、相互接続は、単体の金属、金属合金、半導体金属合金、はんだ、熱及び電気伝導性ペースト又はコンパウンド(例えばエポキシ)、LEDダイとサブマントとの間の異種金属間共晶結合(例えばPd−In−Pd)、又は、はんだバンプによって作成してもよい。
サブマウント101は、Si、又は高温焼成セラミックのようなセラミック、又は薄膜アルミナ若しくは他の熱パッケージング材料などの他の適切な材料から形成することができる。随意的な誘電体層、例えばSiO2(図示せず)を、LEDダイとサブマウント基板との間の電気的遮蔽のために、サブマウント上に含めることができる。所望なら、付加的なデバイスを、サブマウント101上に、又はサブマウント101上の回路112の内部にマウントすることができる。例えば、静電気放電(ESD)保護回路を、サブマウント101の上にマウントすることができる。
図4は、図1のグラフに類似した、図3に示されるような異なる型の補助光学素子を有する3つのLEDをもったデバイスの照度を示すグラフである。図4は、個々のLEDの照度を点線で示し、照度の合計を実線で示す。比較のために、従来のデバイスの照度が破線12で示されている。
図4の曲線122で示されるように、1つのLEDは、中心に最大の照度を生成し、且つ、例えば第1のLEDから放射された光の94%がシーンに到達するような比較的高度のコリメーション機能を有する光学素子を含む。曲線124及び126で示されるように、他の2つのLEDに結合された光学素子は、第1のLEDによって生成された光分布パターン、例えば曲線122の最大強度を囲む最大強度を有する照度パターンを生成する。曲線124及び126で示される第2及び第3のLEDによって生成される照度パターンは、環状、四角形、楕円形又は他の適切な形状を有することができる。曲線126によって示される第3のLEDによって生成される分布パターンは、曲線124によって示される第2のLEDによって生成された分布パターンを、同様に少なくとも部分的に囲む最大強度を有する。さらに、曲線124及び126によって示される分布パターンはまた、例えば他の2つのLEDから放出された光のそれぞれ59%及び41%がシーンに到達するような高度のコリメーション性を有する。3つのLEDの照度の合計は、曲線128によって示される。LEDから放出された光の高度のコリメーション性のために、従来のシステムにおける約40%より多くの、例えば約62%の光量がシーンに到達する。
図3A、図3B、及び図4に示されるような、コリメートされた光を生成する異なった光学素子を有するLEDを使用することの1つの重要な利点は、従来のシステムと同じ照度レベルを達成するのにより少ない電流が必要となるか、又はその代りに、従来のシステムと同じ電流を使用してより高い照度レベルを達成できることである。本実施例においては、曲線12に示される、3つの同一のレンズをもつ従来のシステムを使用して得られた照度分布は、3つのLEDの全てを最大電流で動作させることによって得られるものである。他方、第1のLEDは最大電流の46%だけで動作する際に、曲線122によって示される照度を生成することができ、同時に、他の2つのLEDは最大電流の70%で動作する際に、曲線124及び126によって示される照度を生成することができる。図4に見られるように、低減された電流でLEDを動作させるにもかかわらず、曲線128によって示される結果として生じる照度の合計は、曲線12によって示される最大電流で動作する従来のシステムによって生成される照度とほぼ同じである。従って、ワット電力当りの視野内のルクス平均値を用いて比較するとき、このことは、図4に示されるように、本発明によれば、従来のシステムよりも1.5倍効率的となることを意味する。従って、本発明の実施形態を用いることにより、バッテリ電力を節約することができる。
本発明の別の実施形態においては、LED102、104及び106は、生成される光の強度を制御するために、個々に可変ドライバ電流を割り当てることができる。この方法により、異なった光分布パターンが所望通りに生成できる。
一実施形態においては、LEDは主電流ドライバに接続され、各々のLEDに対して別個の電流調節器及びオン/オフ・スイッチを用いて、別々に制御される。或いは、可変ドライバ回路は複数の別個の調節可能な電流ドライバを含む。各々の別個の調節可能な電流ドライバは、1つ又はそれ以上のLEDに接続され、それらを制御する。一般に、個々のLEDによって生成される照度を調節するために、複数のLEDを通る電流を独立に調節する可変電流ドライバ回路を設計することは、本開示に照らして、当業者ができることの範囲内に十分に入る。
図5は、LEDダイ152、154及び156に接続された可変電流ドライバ回路160を有するデバイス150の一実施形態の略図である。デバイス150は、可変電流ドライバ回路160によって各々のLEDを独立に制御する機能を加えた、図3Aに示されるデバイス100に類似したものとすることができる。図5に示されるように、デバイス150は、電流リミッタ及びチャージャ157と、バッテリ、コンデンサ又はスーパーキャパシタのようなエネルギー貯蔵回路158と、ブースト電圧ドライバ159とを含む。ブースト電圧ドライバ159は、適切な順電圧を確保するために、可変電流ドライバ回路160内の回路162を介してLEDダイ152、154及び156のアノード及びカソードに結合される。可変電流ドライバ回路160の一部として示されている制御回路164は、LED152、154及び156に接続され、LED152、154及び156を通る電流を、それぞれ制御素子166、167及び168を介して、独立に制御する。制御回路164は、例えば携帯電話(又は他の用途)自体のCPU内の制御装置とすることができる。制御素子166、167、168は、例えば、演算増幅器及び基準抵抗をもった能動電流制御機能を有するFETとすることができるが、もちろん所望なら他の回路を使用することができる。回路を流れる電流量を変化させるか、又は制御する回路素子は周知のものである。例えば、電子スイッチ、又はプログム可能ドライバ、例えば12Cインターフェースが使用できる。制御回路164は、カメラのレンズ170などの別の素子の状態を検出することができ、それに応じてLEDを流れる電流量を調節するために制御素子166、167及び168へ適切な信号を与える。
各々のLED152、154及び156は、それぞれ別個の制御素子166、167及び168によって独立に制御されるように示されているが、1つより多くのLEDが、各々の可変ドライバ電流素子によって制御できることを理解されたい。例えば、LED154と156は同じ制御素子によって制御することが可能である。或いは、複合LEDは各々の制御素子によって制御することができ、例えば、同じ又は類似した光分布パターンを生成する多数のLEDは同じ制御素子によって制御することができる。
図6から図10までは、各々が異なる型のレンズを有し、可変ドライバ電流素子で独立に制御される複合LEDをもったデバイスの動作を示す。しかしながら、簡単のために、図6から図10までは、図5に示される3つのLEDではなく、2つのLED、例えばLED152及び154を有するデバイスの動作を示す。本発明の実施形態による3つ又はそれ以上のLEDをもつデバイスの動作は、本開示に照らして、当業者には明らかとなるであろう。
図6及び図7は、それぞれLED152及びLED154の照度を、分布角度に対して任意の単位で示す。図6及び図7から分かるように、LED152上のレンズは、中心に比較的強いピークを持ち、端部で急速に減少する照度パターンを生成し、一方LED154上のレンズは、環状でコウモリ翼状光分布パターンと呼ばれることもある照度パターンを生成する。
LED152及びLED154からの照度パターンを組み合せることと、例えば可変電流ドライバ素子162及び164を介して電流を変化させて、LED152及び154の照度を変化させることとによって、異なる照度パターンを形成できる。例えば、図8に示されるように、それぞれ曲線202及び204に示されるように、LED152にLED154より多くの電流を供給することによって、曲線206で示される、強い中心ピークと比較的狭い照度領域をもつ組合せの照度パターンが生成される。この照度パターンは、カメラのフラッシュが望遠レンズと一緒に所望されるときのように、比較的遠距離にある目的物を照らすことが所望されるときに、特に有利となり得る。一実施形態においては、強い中心ピークのみをもつ照度を生成するために、LED154には電流を供給せず、すべての利用可能なバッテリ電流をLED152に供給する。
代替的に、それぞれ図9の曲線212及び214によって示されるように、LED152及びLED154にほぼ同じ電流を供給することによって、曲線216に示される比較的バランスのとれた照度パターンが生成される。この照度パターンは、“標準の”レンズ条件の下で、即ち、望遠レンズや広角レンズを使用せずに、フラッシュを使用するときに、特に有用となり得る。
別の構成においては、それぞれ図10の曲線222及び224に示されるように、LED152にLED154よりも小さな電流が供給される。結果として生じる照度パターンは、曲線226に示される広い光分布パターンを有する。この照度パターンは、例えば広角やマクロ撮影に対して、特に有利となり得る。
もちろん、他の組合せの照度パターンが可能である。例えば、ほぼ平坦な分布パターン、即ち、視野全域に渡って同じ照度が与えられるパターンも可能である。さらに所望なら、LEDの1つだけ、例えば強い中心ピーク照度を生成するLED152だけを、例えば懐中電灯またはスポット・ライトとして使用するための集束ビームを生成するのに使用することができる。例えば、携帯電話のフラッシュ、自動車の走行ライト若しくはマップ・ライト、又はビデオカメラの照明システムなど、本発明の所望の用途に依存する他の最適化が可能である。
さらに、様々なレンズをLEDに取り付ける方法は変更できることを理解されたい。例えば、一実施形態においては、デバイス100のレンズ103、105及び107は、その下にあるLEDに直接マウントするか、接合するか、又は適切に連結することができ、次いでそれは、最終的な用途、例えば図11に示される携帯電話本体300の構造体内部に組み込むことができる。或いは、レンズ103、105及び107は、最終的な用途の構造体の内部、例えば携帯電話本体300の内部に、マウントするか、接合するか、又は他の方法で形成することができ、次いで、LEDは構造体に、例えば接合材料又はスナップ・フィッティングを使用して取り付けることができる。
本発明は、一般にサブマウント上にマウントされた別々のLEDデバイスとして説明されているが、本発明により単独のモノリシック・デバイスを用いることも可能であることを理解されたい。例証として、図12Aは、その上に形成された発光ダイオード・デバイスのアレイをもつモノリシック・デバイス400を示す。デバイス400は、合計9個の発光ダイオード・デバイスを示すが、所望ならより多数の、又はより少数のデバイスを使用することができる。図12Aに示されるように、アレイの周辺に沿った発光ダイオード・デバイス402は、例えば直列/並列に相互に接続され、コンタクト403によって駆動される。所望なら、すべての発光ダイオード・デバイス402は直列に接続することができる。中心の発光ダイオード・デバイス404は、コンタクト405によって別個に駆動される。従って、中心デバイス404への電流は、残りのデバイス402への電流とは独立に制御することができる。適切なモノリシック・デバイスを作成する方法は、引用によりここに組み入れられる米国特許第6,547,249号により詳細に記載されている。
図12Bは、光学素子410を付加した図12Aのデバイス400の線A−Aに沿った簡略化した断面図を示す。図12Bに示されるように、光学素子410は、異なる発光ダイオード・デバイス402及び404用の、それぞれ別個のレンズ素子412及び414を含むことができる。一実施形態において、単独のレンズ素子が、発光ダイオード・デバイス402及び404の全体に使用することができるが、この場合には、照度はアレイ内の異なる発光ダイオード・デバイスへの可変電流によってのみ制御される。
本発明は教示の目的のために特定の実施形態に関連して説明されているが、本発明はそれらに限定されない。様々な適合及び修正が、本発明の範囲から逸脱することなく施すことができる。さらに本発明は、主としてコンパクト・カメラ用フラッシュとして使用されるように説明されているが、本発明は、他の型のカメラ用フラッシュとして、又は、懐中電灯又はスポット・ライトを含むがこれらに限定されない用途における定常的光源としてなどの、他の用途に使用することができる。それゆえ、添付の特許請求項の精神及び範囲は前述の説明に限定されるべきではない。
各々に同じ補助光学素子を用いた3つの同一の発光ダイオード(LED)、及び、補助光学素子をもたない3つの同一のLEDを使用する従来のフラッシュ・モジュールの照度を示すグラフである。 視野をグラフで示し、図1中で符号付けされた垂直、水平及び対角線の端部を識別する図である。 本発明の実施形態による、各々が異なる光分布パターンを生ずる異なる補助光学素子をもった複数のLEDを備えるデバイスの側面図である。 光学素子が一体的に形成された、図3Aに示されるものと類似のデバイスの側面図である。 図3Aに示されるような異なる型の補助光学素子を有する3つのLEDをもったデバイスの照度を示すグラフである。 各々が異なる補助光学素子をもち、可変ドライバ電流素子で制御される複合LEDダイを有するデバイスの略図である。 2つのLEDの光分布パターンの照度を示す図である。 2つのLEDの光分布パターンの照度を示す図である。 強い中心ピークを有する組合せの照度パターンを示す図である。 ほぼ均一の光分布を有する組合せの照度パターンを示す図である。 広い光分布を有する組合せの照明パターンを示す図である。 本発明を利用することができる携帯電話本体を示す図である。 本発明により形成されて使用される発光ダイオード・デバイスのアレイを有するモノリシック・デバイスを示す図である。 光学素子が付加された図12Aのモノリシック・デバイスの線A−Aに沿った簡略化された断面図である。
符号の説明
12、14、122、124、126、128:照度曲線
100、100’:デバイス
101:サブマウント
102、104、106:LEDダイ
103、105、107、103’、105’、107’:レンズ
108:スタッド・バンプ
110n:nコンタクト・パッド
110p:pコンタクト・パッド
112:金属トレース
150:デバイス
152、154、156:LEDダイ
157:電流リミッタ及びチャージャ
158:エネルギー貯蔵回路
159:ブースト電圧ドライバ
160:可変電流ドライバ回路
162:回路
164:制御回路
166、167、168:制御素子
170:レンズ
202、204、206、212、214、216、222、224、226:照度パターン曲線
300:携帯電話本体
400:モノリシック・デバイス
402、404:発光ダイオード・デバイス
403、405:コンタクト
410、412:レンズ素子

Claims (36)

  1. 少なくとも1つのサブマウントと、
    前記少なくとも1つのサブマウント上にマウントされた第1の発光ダイオード・ダイ及び第2の発光ダイオード・ダイと、
    前記第1の発光ダイオード・ダイに光学的に結合された第1の型のレンズと、前記第2の発光ダイオード・ダイに光学的に結合された第2の型のレンズとを含み、前記第1の型のレンズは、前記第2の型のレンズによって生成されるよりも高い強度ピークを中心にもつ光分布パターンを生成することを特徴とする装置。
  2. 前記第1の型のレンズは、中心に最大照度をもち、ほぼコリメートされた第1の光分布パターンを生成し、前記第2の型のレンズは、前記第1の光分布パターンの最大照度を囲む最大照度をもった第2の光分布パターンを生成することを特徴とする請求項1に記載の装置。
  3. 前記第2の型のレンズは、前記第1の型のレンズによって生成されるよりも大きな角度分布をもった光分布パターンを生成することを特徴とする請求項1に記載の装置。
  4. 前記第1の型のレンズと前記第2の型のレンズとは、一体的に形成されることを特徴とする請求項1に記載の装置。
  5. 前記第1の型のレンズと前記第2の型のレンズとは、別個に形成されることを特徴とする請求項1に記載の装置。
  6. 前記少なくとも1つのサブマウント上にマウントされた第3の発光ダイオード・ダイと、前記第3の発光ダイオード・ダイに光学的に結合された第3の型のレンズとを更に含み、前記第1の型のレンズは、前記第3の型のレンズによって生成されるよりも高い強度ピークを中心に持つ光分布パターンを生成することを特徴とする請求項1に記載の装置。
  7. 前記少なくとも1つのサブマウントは、第1のサブマウント及び第2のサブマウントを含み、前記第1の発光ダイオード・ダイは、前記第1のサブマウントにマウントされ、前記第2の発光ダイオード・ダイは、前記第2のサブマウントにマウントされることを特徴とする請求項1に記載の装置。
  8. 前記少なくとも1つのサブマウントにマウントされた複数の付加的な発光ダイオード・ダイと、前記複数の付加的な発光ダイオード・ダイに結合された1つ又はそれ以上の型のレンズとを更に含み、前記第1の型のレンズは、前記複数の付加的な発光ダイオード・ダイに結合された前記1つ又はそれ以上の型のレンズによって生成されるよりも、高い強度ピークを中心にもった光分布パターンを生成することを特徴とする請求項1に記載の装置。
  9. 前記第1の発光ダイオード・ダイ及び前記第2の発光ダイオード・ダイの少なくとも1つに電気的に結合された可変ドライバ電流回路を更に含み、前記可変ドライバ電流回路は、前記可変ドライバ電流回路に電気的に結合された前記第1の発光ダイオード・ダイ及び前記第2の発光ダイオード・ダイの少なくとも1つの照度を変化させるために、可変電流を供給することを特徴とする請求項1に記載の装置。
  10. 前記可変ドライバ電流回路は、前記第1の発光ダイオード・ダイによって生成される光の照度を変化させるために、前記第1の発光ダイオード・ダイに第1の可変電流を供給し、前記第2の発光ダイオード・ダイによって生成される光の照度を変化させるために、前記第2の発光ダイオード・ダイに第2の可変電流を供給することを特徴とする請求項9に記載の装置。
  11. 前記可変ドライバ電流回路は、前記第1の発光ダイオード・ダイに電気的に結合された第1の可変ドライバ電流素子と、前記第2の発光ダイオード・ダイに電気的に結合された第2の可変ドライバ電流素子と、前記第1の可変ドライバ電流素子及び前記第2の可変ドライバ電流素子に電気的に結合された制御回路と、を含むことを特徴とする請求項9に記載の装置。
  12. 前記可変ドライバ電流回路は、照度のフラッシュを生成するために、前記第1の発光ダイオード・ダイ及び前記第2の発光ダイオード・ダイの少なくとも1つにパルス電流を供給することを特徴とする請求項9に記載の装置。
  13. 調節可能なレンズを更に含み、前記可変ドライバ電流回路は、前記調節可能なレンズに結合され、前記調節可能なレンズの調節に応じて、前記第1の発光ダイオード・ダイ及び前記第2の発光ダイオード・ダイの少なくとも1つへの電流を変化させることを特徴とする請求項9に記載の装置。
  14. 前記サブマウントは、少なくとも1つの前記サブマウントの表面上又は内部に形成された少なくとも1つの金属トレースを含み、前記複数の発光ダイオード・ダイの1つは、前記金属トレースに電気的に接続することを特徴とする請求項1に記載の装置。
  15. 前記第1の発光ダイオード・ダイ及び前記第2の発光ダイオード・ダイの少なくとも1つは、複数の電気的コンタクトの全てを底面上に有する反転型であり、前記複数の電気的コンタクトは、前記少なくとも1つのサブマウントと前記底面との間にあることを特徴とする請求項1に記載の装置。
  16. 携帯電話本体を更に含み、前記第1の型のレンズ及び前記第2の型のレンズは、前記携帯電話に結合され、前記サブマウント、前記第1の発光ダイオード・ダイ、及び前記第2の発光ダイオード・ダイは、前記第1の型のレンズが前記第1の発光ダイオード・ダイに光学的に結合され、前記第2の型のレンズが前記第2の発光ダイオード・ダイに光学的に結合されるように、前記携帯電話に結合されることを特徴とする請求項1に記載の装置。
  17. 第1の発光ダイオード・ダイから光を生成するステップと、
    前記第1の発光ダイオード・ダイに結合された第1のレンズを使用して、中心に最大強度をもつ第1の光分布パターンを生成するステップと、
    第2の発光ダイオード・ダイから光を生成するステップと、
    前記第2の発光ダイオード・ダイに結合された第2のレンズを使用して、前記第1の光分布パターンの最大強度を囲む最大強度をもつ第2の光分布パターンの生成するステップと、を含み、前記第1の光分布パターンと前記第2の光分布パターンとは、組合せの光分布パターンを生成するために組み合されることを特徴とする方法。
  18. 第3の発光ダイオード・ダイから光を生成するステップと、
    前記第3の発光ダイオード・ダイに結合された第3のレンズを使用して、前記第2の光分布パターンの最大強度を少なくとも部分的に囲む最大強度をもった第3の光分布パターンを生成するステップと、を更に含み、前記第3の光分布パターンは、組合せの光分布パターンを生成するために、前記第1の光分布パターン及び前記第2の光分布パターンと組み合されることを特徴とする請求項17に記載の方法。
  19. 前記第1のレンズと前記第2のレンズとは、一体的に形成されることを特徴とする請求項17に記載の方法。
  20. 前記第1のレンズと前記第2のレンズとは、別個に形成されることを特徴とする請求項17に記載の方法。
  21. 前記第1の発光ダイオード・ダイから光を生成するステップと、前記第2の発光ダイオード・ダイから光を生成するステップとは、前記第1の発光ダイオード・ダイ及び前記第2の発光ダイオード・ダイへの最大電流より少ない電流を供給することによって、実行されることを特徴とする請求項17に記載の方法。
  22. 前記組合せの光分布パターンを変化させるために、前記第1の発光ダイオード・ダイ及び前記第2の発光ダイオード・ダイの少なくとも1つに供給される前記電流を変化させるステップを更に含むことを特徴とする請求項17に記載の方法。
  23. 前記電流を変化させるステップは、カメラの調節可能なレンズの調節に応じて実行されることを特徴とする請求項22に記載の方法。
  24. 前記第1の発光ダイオード・ダイから光を生成するステップと、前記第2の発光ダイオード・ダイから光を生成するステップとは、照度のフラッシュを生成することを特徴とする請求項17に記載の方法。
  25. 少なくとも1つのサブマウントを準備するステップと、
    前記少なくとも1つのサブマウント上に複数の発光ダイオード・ダイを配置してマウントするステップと、
    各レンズが異なる光分布パターンを生成する複数のレンズを準備するステップと、
    前記複数の発光ダイオード・ダイを前記複数のレンズに、前記複数のレンズの各レンズが対応する発光ダイオード・ダイと光軸が一致するように、光学的に結合するステップと、を含む方法。
  26. 可変ドライバ電流回路を前記複数の発光ダイオード・ダイに結合するステップを更に含み、少なくとも1つの発光ダイオード・ダイは、可変電流を受け取るように、前記可変ドライバ電流回路に結合されることを特徴とする請求項25に記載の方法。
  27. 第1の発光ダイオード・ダイ及び第2の発光ダイオード・ダイの少なくとも1つは、異なる可変電流を受け取るように前記可変ドライバ電流回路に結合され、前記可変ドライバ電流回路は、前記第1の発光ダイオード・ダイ及び前記第2の発光ダイオード・ダイによって生成される照度を変化させるために、異なる可変電流を供給することを特徴とする請求項26に記載の方法。
  28. 前記複数のレンズは、個々に形成されることを特徴とする請求項25に記載の方法。
  29. 前記複数のレンズは、一体的に形成されることを特徴とする請求項25に記載の方法。
  30. 前記複数のレンズは構造体に結合され、前記複数の発光ダイオード・ダイを前記複数のレンズに光学的に結合するステップは、前記複数の発光ダイオード・ダイを、前記複数の発光ダイオード・ダイが前記複数のレンズと光軸が一致するように、前記構造体にマウントするステップを含むことを特徴とする請求項25に記載の方法。
  31. 第1の光分布パターンは、第2の光分布パターンよりも高い強度ピークを中心にもつことを特徴とする請求項25に記載の方法。
  32. 第1の発光ダイオード・ダイから光を生成するステップと、
    前記第1の発光ダイオード・ダイに結合されたレンズを使用して、中心に最大強度をもつ第1の光分布パターンを生成するステップと、
    少なくとも1つの付加的な発光ダイオード・ダイから光を生成するステップと、
    前記少なくとも1つの付加的な発光ダイオード・ダイに結合されたレンズを使用して、前記第1の光分布パターンの最大強度を囲む最大強度をもつ第2の光分布パターンを生成するステップと、を含み、前記第1の光分布パターンと前記第2の光分布パターンとは、組合せの光分布パターンを生成するために組み合されることを特徴とする方法。
  33. 前記第1の発光ダイオード・ダイと、前記少なくとも1つの付加的な発光ダイオード・ダイとに、同じレンズが結合されることを特徴とする請求項32に記載の方法。
  34. 前記第1の発光ダイオード・ダイと、前記少なくとも1つの付加的な発光ダイオード・ダイとに、別個のレンズが結合されることを特徴とする請求項32に記載の方法。
  35. 前記第1の発光ダイオード・ダイから光を生成するステップと、前記少なくとも1つの付加的な発光ダイオード・ダイから光を生成するステップとは、前記第1の発光ダイオード・ダイ及び前記第2の発光ダイオード・ダイに最大電流より少ない電流を供給することによって、実行されることを特徴とする請求項32に記載の方法。
  36. 組合せの光分布パターンを変化させるために、前記第1の発光ダイオード・ダイと、前記少なくとも1つの付加的な発光ダイオード・ダイとのうちの少なくとも1つに供給される電流を変化させることを含むことを特徴とする請求項32に記載の方法。
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