JP2007535149A - 発光ダイオード用光学マニホールド - Google Patents

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セ.ミナノ フワン
ベニテス パブロ
ドロス オリヴァ
エイ.パーキン ジュニア ウィリアム
アルバレス ロベルト
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Abstract

複数のLED出力を、単一の、実質的に均一な出力に、小型の低コストなパッケージで効率的に組み合わせるための光学マニホールド。光学マニホールドは、同じ色の複数のLEDを組み合わせるために使用でき、非常に高い均一性、及び明確な境界線を有する高輝度出力孔を提供するか、又は多波長出力(例えば、赤色、緑色、及び白色光を生成するために組み合わされたLEDによる)を生成するために使用できる。単一の、又は複数のLED、遠隔蛍光体、及び中間波長選択フィルタを使用する実施例が開示され、出力孔の輝度と光束を押し上げるために、後面発散した光ルミネセンスがリサイクルされる。光学マニホールドは、LEDに固有の本質的な輝度不均一性を軽減するように設計される。光学マニホールドは、光を変換するために非結像光学素子の原理を利用して、配向された本質的に均一な光源を提供する。

Description

関連出願の相互参照
2005年3月3日付け出願の米国仮特許出願第60/658,713号、タイトル「OPTICAL MANIFOLDS FOR LIGHT-EMITTING DIODES(発光ダイオード用光学マニホールド)」に基づく優先権をここで主張する。これは、参照によりそっくりそのままここに組み込まれる。
2004年9月29日付け出願の米国仮特許出願第60/614,565号、タイトル「OPTICAL MANIFOLDS FOR LIGHT-EMITTING DIODES(発光ダイオード用光学マニホールド)」に基づく優先権をここで主張する。これは、参照によりそっくりそのままここに組み込まれる。
2004年9月22日付け出願の米国仮特許出願第60/612,558号、タイトル「OPTICAL MANIFOLDS FOR LIGHT-EMITTING DIODES(発光ダイオード用光学マニホールド)」に基づく優先権をここで主張する。これは、参照によりそっくりそのままここに組み込まれる。
2004年4月23日付け出願の米国仮特許出願第60/564,847号、タイトル「OPTICAL MANIFOLDS FOR LIGHT-EMITTING DIODES(発光ダイオード用光学マニホールド)」に基づく優先権をここで主張する。これは、参照によりそっくりそのままここに組み込まれる。
1.発明の分野
本発明は、一般に、発光ダイオード(LED)に関し、より詳しくは、一つ又は複数のLEDを利用する光収集/分配システムに関する。
2.関連技術の説明
発光ダイオード(LED)は、広く利用可能で、安価で、かつ効率的な光源である。キャンプ用ヘッドランプ等の低輝度の用途では、一つ又は二つのLEDが十分な光を供給する。しかしながら、自動車のヘッドランプ等のより多くの光が必要な用途にLEDを利用するためには、多数のLEDの出力を結合する必要がある。LEDの先行技術は、複数のエミッター(発光体)チップの発光出力の結合に関して、満足できるとは言えない。物理的なチップの隣接は、実際、より大きい光源を作り出すことができるが、除熱制限が総輝度を下げる。また、隣接するエミッター間に照度の連続性がほとんどなく、個々のエミッター間に暗い領域を残す。LEDは、多様な供給業者から入手可能であり、市販入手できるLEDにおいて、エミッター自体が輝度のはっきりと分かる変動(ばらつき)を有する。例えば、ある供給業者(例えば、カリフォルニア州サンノゼ所在のオスラム社(OSRAM Corporation)、及び、カリフォルニア州サンタバーバラ所在のクリー社(Cree Corporation))は、発光チップの上部からの光を遮るワイヤー及び結合(ボンディング)パッドを有する高出力LEDを製造する。対称的に、カリフォルニア州サンノゼ所在のLumileds Corporationから得られる高出力LEDはフリップチップを例示し、これは、前方の発光をそうでなければ妨げるであろうワイヤー及び結合部を有しない。しかしながら、これらでさえ、該エミッターにわたる大きい輝度変動を示す。例えば、Lumileds社によるLuxeon ILED及びLuxeon IIILEDは、個々のチップ間で異なるランダムパターンで、中心から縁へと10分の1だけ(10倍)輝度が変化し得る。このような望ましくないパターニングは、フリップチップでもフロントワイヤードチップでも、コリメーティングレンズ又は集光レンズのビームに有害なアーティファクトをもたらし得る。そのようなレンズ上に拡散器が配置され得るが、拡散器は光の15%を失い、ビームに不明瞭なエッジを与える。はっきりしたエッジを保つ、源均質化のより効率的な方法が、照明光学系での著しい前進であろう。慣用の基板上LEDに比べて、薄膜LEDは非常に改善した均一性を有するが、何故これらが常に不均一な照度を有するかについての根本的な理由が存在し、それは、活性発光層を下方へと通る本質的に不均一な電流分布のためである。より大きいはんだ付け電極の使用は、これら電極とLEDとの接合部により無用な表面再結合をもたらし、そのため、電極は小さく保たれなければならない。対照的に、ここで記述する光学変圧器は、電流給電のためのコーナー位置を重要視し、不均一性を増幅する。LEDチップの未処理の鋸歯状(ギザギザ)の縁が表面再結合を引き起こすので、電流は、該縁に到達することを許容され得ず、そのため、LEDは、その縁までずっとは照らされ得ない。LEDに固有の輝度不均等性を緩和する光学変圧器を提供することが有利であろう。
単一源を均一にすることを越えて、ぎっしり詰まっている場合よりも冷却が容易な空間的に分かれたLEDチップの出力を結合するためのより優れた光学的方法が必要である。このような光源結合手段は、はっきりしたエッジを有する均一な輝度を最適に作り出すであろう。より容易な温度管理の他、個々の変動又はどのLEDの故障さえも目立たなくする光源結合が必要である。
LED先行技術はまた、例えば白色光を発生させるLED等では、LEDの蛍光体利用の幾何学的配置(形状)に関して満足できるとは言えない。ブルーチップ上への直接の1/4ミリメートル(250ミクロン)又はそれ以上の蛍光体コーティングは、時には四つの要因により、必ず源面積を拡大し、従って輝度を低減する。そのような小さいチップに対する蛍光体の適用は、各チップにわたる色温度の変動を、並びにそれらチップ間における色温度の変動をも必然的にもたらす。また、蛍光体の多くは後方散乱を出力する。すなわち、後方チップ内へと無駄に光り、該チップは比較的吸収性がある。最後に、蛍光体は、チップの高動作温度に耐えなければならず、また、差動熱膨張は粘着問題を提起し、蛍光体がゆるむ場合、出力を大幅に低減する。より薄い蛍光体層は、より輝度が高いのみならず、応力の問題も少ないであろうが、例えば、一の製造業者、Lumileds Corporationのみが、その白色LEDの正角(等角)25ミクロンコーティングのための高度な蛍光体堆積技術を有しており、これは、残りの業者のものよりも10倍薄い。(他の会社からの実験室試料が提示されたが、そのプロセスが商業的に実現可能であることが現時点では判明していない。)これらの素子でさえ、それらの表面にわたって並びに個々のチップで色温度が変化する。
蛍光体をLEDから離れて位置付けることができれば有利であろう。特に、LED素子の蛍光体層が、LED自体の温度変動に影響を受けない程離れて配置されるなら、有利であろう。このような蛍光体ターゲットは、その際、別個のLEDチップの組合わ領域と同程度に小さくなり得、輝度を最大にする。慣用の白色LEDのアレイでは、色温度の変動に悩まされる。この問題を克服するため、製造業者は、高価なビン入れ(binning)手順を使用する。しかしながら、現在最新のLEDでも、密なビンを用いてさえも依然としてかなりの色温度の変動が存在する。更に、ぎっしりと詰められたLEDのアレイは、一つ又は複数のチップ幅のスペースを持たなければならないので、アレイ全体に対する蛍光体の単純な適用は、希薄な、非常に不均一な輝度を結果としてもたらすであろう。
LEDから、均一性及びカラーコンシステンシー(色の一致)を有するより鮮やかな白色輝度を実現することは、LED市場が一般の照明用途へ参入するために重要であり、照明用途では、LEDのより低い消費電力及びより長い寿命がエネルギーの節約に大いに貢献することでができる。より広くより十分な蛍光体コーティングが、これらがそれらの青色光源から離れることができる場合、利用され得る。このような前進は、自動車のヘッドランプに特に役立ち得る。該ヘッドランプでは、現在の白色LEDは、輝度においてせいぜい最低限のものである。実際、ビームにわたる色温度変動は、過剰な青色光の原因となり得、これは眼科的に危険である。
いくつかの用途において、単一の大きい源からある数のより小型の源を作り出すことが有利である。これは、例えば、光学設計が、光学部品が厚(太)すぎる及び/又は大きすぎるとい理由で、成形し難い場合に有益である。もし、このような大きい単一源が同じ総面積のある数のより小さい寸法の源へと分けられるなら、そのような源それぞれに対し、同じレンズ設計が、成形可能な大きさへと単にスケールダウンして使用され得る。これらのより小型の源が大型の親源より均一であることも、又は、それら小型源が所定の輝度出力を有することも望ましいであろう。
他の用途において、単一源又は複数源の形状を別の形状に変えること、例えば正方形から実質的に面積が等しい長方形へ又はこの逆等、が有効であろう。これは、LEDヘッドランプ等の用途に有益である。該ヘッドランプでは、縦横比(縦対横)が2対1から6対1の長方形源をもたらすことが望ましい。このような方法は、もちろん、可能な限り源の輝度を保つ。
最後に、蛍光体を用いることなく、波長が異なる二以上のLEDを単一の均一源へと組み合わせることにより、白色LED光源を作り出す高性能な手段を有することが望ましい。伝統的に、該アプローチは、白色を作るために、三つの異なる色のLED、通常、赤色、緑色及び青色LEDを使用している。しかしながら、該伝統的光学アプローチは、そのようなRGB光源を用いた長方形又は正方形の均一な光源を作り出さない。四つ以上のLED波長を組み合わせる光源を作り出す手段を有することが有益であろう。更に、光源の色度が調整可能なそのような光源を作り出す手段を有することが有利であろう。
光学マニホールドがここに記述され、該光学マニホールドは、複数のLED出力を単一の出力に効率的に結合する機能を提供する。該単一の出力は、実質的に均質で、また、誘電体から成り得る小型で費用対効果のあるパッケージ内にある。光学マニホールドが記述され、これは、同色の複数のLEDを高光束及び高強度出力ビームを供給するように組み合わせるために使用可能であるか、又は、多波長ビームを発生させるために使用可能である。例えば、赤色、緑色及び青色LEDは、「白色」出力を作るために組み合わされ得る。実施形態も開示され、これは、単一のLED又は複数のLEDと、後方散乱した光ルミネセンスが出力へとリサイクルされるように配置された遠隔蛍光体コーティングとを使用する。光学マニホールドは、非結像光学の原理を用い、また、LEDの発光面上の輝度変動を実質的に緩和して、実質的に均一な光源を与えるように設計される。更に、これらの光学マニホールドは、正方形のLEDを用いて、長方形及び非対称の高光束光源を含む種々の非正方形の光源を作り出すために使用され得る。これらの高光束源は、固体照明自動車ヘッドランプ等の多くの用途にとって有益である。例えば、この自動車ヘッドランプの用途では、縦対横比4対1の均一な長方形LEDベースの光源を有することが望ましい。これは、ここに記述する光学マニホールドにより実現可能である。一般の固体照明、特に発光ダイオードは、ここに記述する光学変圧器の利益を通じて新規用途を見出す。例えば白色LEDを提供するため、光学システムが、一つ又は複数の青色チップの光を、空間的に分離した蛍光体へと送り出すために開示される。このような蛍光体ターゲットは、その際、上記分離チップの結合した面積と同程度に小さくなり得、輝度を最大にする。蛍光体層は、LED自体の温度変動によって影響を受けないように十分離れて配置される。
ここに記述した光学変圧器は、一般に、新型の光学マニホールドの創作により上述した照明工学のニーズを満たすための、非結像光学の原理の利用に関する。非結像光学のエッジ光線原理は、非結像光学の中心的な量である、源エテンデューの最小増の面を説明する。エテンデューは、源を囲む光媒体の屈折率nの2乗を掛けた、源面積ASと該源の出力の投影立体角との積である。
E=n2Ssin2θ
ここで、θは、立体円錐角のオフノーマル(off-normal)角度であり、これは源の放射パターンと等価である。2πステラジアンへの均等拡散放射は、θ=90°で表される。この拡散出力は、LEDチップ自体からの放射の特性である。
理想的な光学システムは、エテンデューを保ち、そのため、理想的なコリメーターの拡大した出力面積が、その有効に高い強度を狭いビーム角度内にもたらし、その一方、太陽集光器の小サイズの焦点は、その広いビーム角度から、有効に増やされた光束をもたらす。
ここに記述した光学変圧器は、新規な光学マニホールドを提供する。該光学マニホールドは、平行バックライト用のエテンデュー制限照明、複数の光源のエテンデュー制限結合、及びエテンデュー制限蛍光体利用を提供する。ここに記述した光学変圧器によるこれらの重要なタスクの有効な実現は、LEDの発展の新たな段階をはっきり示す。例えば、蛍光体以外の光輝性材料、例えば光輝性半導体AllnGaP等が、直接LEDよりも簡単にここに記述した光学変圧器に使用可能である。
特に、ここに記述したいくつかの実施形態は、総内部反射のみを利用し、そのため、それらの表面に塗布されるべき金属反射板コーティングを必要としない。更なる実施形態は、より小型のいくつかのLEDチップの放射から大きな「仮想チップ」を作り出すため、完全なマニホールドへと組み立てられる射出成形されたサブ区域を含む。該仮想チップは、実際のチップよりも優れた輝度及び色の均一性を有し、また、角出力が有効に制限されて構成され得る。また、このような角制限と共に制御された不均一性が設計され得、強度規定が、該マニホールド出力上に投射レンズの焦平面を置くことによって満たされることを可能にする。
光路の可逆性は、ここに開示した実施形態が、大きい源をいくつかのより小さい源へと変形させることにより大きい源を分散させて、自動車のダッシュボード上の多数の機器を照らす単一のLEDと同様に、等しく申し分なく使用可能であることを要求する。ここに記述した光学変圧器により、バックアップLEDを持つことが容易となるであろうし、また、ダッシュボード用の光学マニホールドも提供される。
[用語と頭字語の用語集]
以下の用語と頭字語が、詳細な説明の全体を通して使用される。
角度回転子:1平面から第1の面に対して傾斜した他の平面に輝度を届ける装置
CEC:複合楕円集光器
CPC:複合放物面集光器
クロスCPC:2つの直交方向に2次元のCPC外形を有する3次元(3−D)形態
ダイクロイック・フィルタ:2つの明確な伝達ピークを有するフィルタ
LEDのドーム:透明な誘電体材料で作られたほぼ球形のLEDカバー
エッジ光線原理:開口部のエッジからの一連の光線が他の開口部のエッジに届くことを保証するが、第1の開口部は第2の開口部に投影されないことを定める、非結像光学の基本原理
エテンデュ:エントロピーの光学的表示であって、ソース領域Asとソースの出力の投影された立体角の積に、ソースを囲む光媒体の屈折率の2乗を掛けたものとして定義される。
ITO:酸化インジウムスズ
LED:発光ダイオードであって、低電圧直流の狭いスペクトル帯の光への直接変換器
照明装置:20世紀の新語であって、光源と機能的に関連する光制御装置(例えば、反射器、又はシェード)を記述するために、19世紀の用途「発光体」と入れ替わった
輝度シフタ:異なる横座標に輝度を届ける装置
蛍光体:外部励起に応答して光を放出する光輝性材料であって、励起が終わった後も継続することが多い。
PMMA:ポリメタクリル酸メチルであって、透明なアクリル合成樹脂の重合体成分である
RIIRレンズ:屈折(R)面と内部反射(I)面を指定された注文に有するレンズ系
SMS:2つの指定された入力波面を2つの指定された出力波面に変形させる2面光学装置を生成する光学設計の方法であって、例えば、米国特許出願第10/269/479号、第10/880,386号、及び米国特許第6,639,733号号、第6,867,929号に開示されている。
薄膜LED:非常に薄い層を含み、上面からの放射の100%近くを放出するLED
TIR:全反射
波面:伝搬中の電磁場の位相が一定の面
[概略]
説明のために、「光学マニホールド」はエンジンの排気マニホールドに類似する。光学マニホールドでは、チャネルは、複数の光出力を単一の出力に合体させること、又は単一の出力を空間に分布させることを仮定される。この用語は、(例えば、 Simmons 他の米国特許第6,850,684号、第6,847,774号、第6,832,032号、第6,655,848号、第6,556,754号、及び第6,549,710号の)光ファイバのファンイン及びファンアウトのための装置を示す。この多入力、多出力機能は、照明の効率的分布とは異なる情報タスクである。光ファイバの業界用語では、その種の分布は「ファンイン」及び「ファンアウト」と呼ばれることがあり、複数の光路の1つの光路への結合を意味する。
可逆性が考慮されるとき、「ファンイン」と「ファンアウト」の区別は重要である。即ち、その種の光ファイバ装置の中には、機能的に交換可能であるものもある。何故ならば、逆の経路上の光の中には、散開して、内部で消失するものもあるからである。しかし、実施例が両方向で動作可能なように、可逆的に光を搬送するシステムを有することは有利である。従って、ここで記載される光学マニホールドの実施例は、両方の光分布、即ち、高出力ソースからアプリケーションの多くの点へ、及び入力ソースと同じ輝度で多くのソースを1つの大きな合成ソースに結合する光で動作する。
用語「光学マニホールド」は Campbell 他による米国特許第4,362,361号で使用されたが、そこでは、この用語は、複数のビームが1つのビームから作られるように、レーザ・ビームがスラブの内側を通り抜けるときに、レーザ・ビームの小部分が反射されないことを繰り返して可能にする部分的な反射コーティングを意味する。この用途は、今や「光学マニホールド」が多対1光路に分岐することを意味する点で、従来の用途と異なる。
米国特許第6,186,650号は、多くの実施例を用いて、分岐した導波管の「光学マニホールド」を開示する。しかし、米国特許第6,186,650号の図19A−図19Bによって示されるように、これらの構造物の実際の光線トレースは、相当な漏れを示すことが考えられる。更に、この従来技術はエテンデュを保存せず、入力よりも遙かに弱い出力を与えると考えられる。これは、そこでは、ポートの四角に仕切られた終端が、誘導された光の多くを、後方へ反射させるからである。
エントロピーに類似したエテンデュは、光学的無秩序の尺度であり、基本的に空間的範囲と角度的範囲の積に基づく。光のエテンデュを増加させることは、仕事を廃熱に変えることと光学的等価物であると考えられ、光学的仕事は光放射の輝度であり、廃熱はこの光の無駄な発散である。「エテンデュが制限された」光学装置は、いったん不可避の反射と散乱が考慮されたら、元の輝度に近い光を届ける装置である。ここで記載される光学変圧器は、入力領域と角度の積が通過する光に対して維持される点で、エテンデュが制限される。ここで記載される光学変圧器の実施例の中には、複数のソースから光を受け取って、照明の分野で非常に有用であることを証明する大きくて高度に均一な合成ソースを生成するものもある。他の実施例は(自動車ダッシュボードの様な)分散点灯システムを形成し、光度とエテンデュの両方を維持し、照明タスクを遂行するのに更に少ないLEDが必要とされるようにする。
エテンデュが制限された光学素子の1実施例は、複合放物面集光器(CPC)であって、 Winston によって米国特許第4,002,499号で開示される。他の実施例は複合楕円集光器(CEC)であって、 Winston によって米国特許第3,957,031号で開示される。これらの両方とも、ここで記載される光学変圧器の構成要素として利用できる。最近の例は Fein によって米国特許第6,819,687号で開示される角で曲がる素子であって、臨界角(NA<1)より小さい角度に対してだけエテンデュが制限される。光ファイバ照明の角度制限を使用するために作られるので、この装置は、ここで記載される光学変圧器の外見は類似するが形状が異なる角度回転構成要素によって超えられる著しい制限を有する。 Fein の装置は、光ファイバ照明のNA=0.5の範囲を対象とするので、NA=1の範囲の光(ここで記載される光学変圧器の光)は Fein の装置から漏れる。ここで記載される光学変圧器は、NA=1の範囲を有する。何故ならば、これがNA=0.5のシステム(例えば、 Fein のシステム)の4倍の放射照度の搬送を可能にするからである。 Fein の装置の他の制限は、設計が許容するNA=1である。何故ならば、その主な用途が生物医学的設定での直角回転であり、それに対して2つの45°回転がNA=0.5で利用されるからである。対照的に、ここで記載される光学変圧器の実施例の角度回転構成要素は、それが搬送するNA=1の光の任意の回転角において非常に僅かな漏れを有するので、ここで図示される90°角度回転子は、螺旋形態に適した360°装置を含むように容易に拡張でき、新規な要求が発生する。この柔軟性は、ここで記載される光学変圧器の実施例が、最大光束、従来技術でまだ達成できるものを用いて、光結合と光分布の両方の用途の全範囲を扱うことを可能にする。更に、この柔軟性は、輝度シフタとして作用する2つの向かい合う角度回転子、分布照明の任意の分岐パターンを有するシステムの他の有用な構成要素を含む、ここで開示される光学マニホールドの実施例によって例示される。
ここで提供される他の改良は、光学変圧器の製造しやすさに関する。従来技術では、例えば、 Fein で例示されるように、全ての面は、その種の光学的角度回転装置で光学的に活性でなければならない。これは、光学的に活性な面に損失表面欠陥を導入することなく、一部分に対する射出のポイントを有することを困難にする。射出のポイントのために使用できる装置の長さに沿って不活性面を提供することによってこの問題を克服する光学変圧器が、ここに記載される。不活性面は装置を保持する手段として使用でき、装置の活性面の形状に影響を及ぼすことなく、広範囲の形状へ自由に変形できる。不活性面は角度回転子の内部の光線分布のパターンによって慎重に作り出され、光照射野と相互作用しないエンベロープを提供し、その内部で非損失取り付けが行われる。
ここで記載される光学変圧器の特徴と長所の更なる理解が、本発明の以下の詳細な記載と関連する図面を参照して得られ、本発明の原理が利用される実施例が示される。
複数の固体ソースからの光を受け取り、入力の和よりも少し大きなエテンデュを有する単一の仮想ソース出力に結合する光学マニホールドが、ここで記載される。ソースが異なる主波長を有するとき、出力光は測色混合物の色度を有する。光の可逆性のために、同じ形状のマニホールドが、複数の仮想ソースの間の単一の大きな固体ソースからの光を散乱させるために使用される。
特に、2つの固体光源が、ここで記載される光学変圧器、即ち、薄膜LED、及びドームに詰め込まれた高出力LEDに対して考慮される。それらの詰め込み形状は、ここで記載される光学変圧器のための異なる形態の射出手段を要求する。従来技術は、(CPC、及び液浸系対物レンズを含む)複数の型の射出手段、及び従来のドーム型パッケージを包含する。
図1Aは、発光層11、反射手段12、及び窓13を含む薄膜LED10を含む光学マニホールドの断面図である。LED10は、保護透明エポキシ14に埋め込まれる。外部CPC反射器15がLED10の上方で窓13をちょうど跨ぐように、外部CPC反射器15はエポキシ14の表面に正確に配置され、LED10は一般に約1ミリメートルの直径である。ここで記載される光学マニホールドの1つの長所は、それが更に大きな(又は、複数の)LEDの更に効率的な冷却を可能にすることである。更に大きな(又は、複数の)チップを冷却することの困難さは、ここで記載される光学変圧器に対する動機付けの1つである(電的、及び熱除去手段は、図示されない)。
薄膜LED(例えば、図1Aに示されるLED10)は、出力光束の100%に近くを装置の上面から放出する。その種の装置は、実験室で製作され、例えば、 OSRAM Semiconductors of Regensburg (ドイツ)によって公開され、 OSRAM Semiconductors of Regensburg は2005年中頃までには赤色、黄色、及び緑色、青色でそれらの商業的製造を開始した。多様な薄膜放出技術がカリフォルニア州、サンノゼの OSRAM Corporation によって現在は提案され、インジウム・ガリウム・アルミニウム・リン化物(INGaAIP)及びインジウム・ガリウム・窒化物(InGaN)を含む。今日まで OSRAM Semiconductors によって示された全ての放出構造は、ワイヤー・ボンディングを上面で使用する。これらの装置での放出層の現在の厚さは0.1マイクロメートルのオーダであり、チップ全体の深さは2〜5マイクロメートルである。従って、これらの装置からの側面発光は非常に小さく、本発明の実施例の多くでの使用に理想的に適切である。
更に、図1Aは、エッジ光線16を放出するソースポイント11sを示し、エッジ光線16はCPC15の上部エッジを明瞭にするだけである。水平に放出されるエッジ光線17eも示され、それにより反射器15のベースを遮り、反射器15のベースからエッジ光線17eは光線17rに反射され、今度は光線17rがCPC15の上部エッジを明瞭にするだけである。45°設計角度が示される。45°設計角度は、直接光線16と反射光線17rの両方に適用される。双方向矢印18は、CPC15によって生成された仮想ソースの幅を示す。その幅は発光層11の幅の1/sin45°倍であり、従って、エテンデュを維持する。
図1AはCPC15を中空金属反射器として示したが、誘電体(例えば、キャスト・エポキシ)で充填しても良い。もし45°設計角度が臨界角(40°)まで僅かに減少したら、CPCは僅かに高くなり、エキストリーム光線16,17rが、CPC15の上面をまたぐ平面と空気の界面に対して水平に反射される。その種の充填CPCは、LEDを空気と透明な充填材料の屈折率に等しい横倍率で結びつける。(その領域は、因子n2だけ増加する。)更に大きな倍率に対して、更に狭い設計角度が必要である。その角度が10°に減少するとき、図2に示されるように全反射が満たされるので、反射器15は不要に出来る。
Berg 及び Saul による米国特許第3,739,217号は、高屈折率の屈折体の内部からの光の抽出が、高屈折率層の前面又は背面の何れかを粗くすることによって増加できることを教示し、この粗くされた背面は反射層と連動する。しかし、米国特許第3,739,217号は反射器材料を特定せず、反射器が高屈折率体の全ての面と直接接触すべきか否かも示さない。米国特許第3,739,217号は、照射された本体と背面反射器の間にエアギャップが存在することを図2−図3で示す。
図1BはLED10の拡大図であって、中間に配置された薄い(約0.1マイクロメートル)活性層11a、その上のInGaN層11u、及びその下の層11bを含む発光層11を示す。窓13は、光が漏れることを防止する傾斜エッジ13wを有するように見える。更に、図1Bは、上面発光LED(又は、殆ど上面発光のLED)の発光抽出効率を向上させる方法を示し、導電性反射層12もエピタキシ層11にエネルギーを供給するために作用し、エピタキシ層11とは直接接触する。粗くされた界面11iは、接触面である。この粗面化は、化学エッチング(又は、他の周知の方法)によってエピタキシ層11で達成できる。いったんエピタキシ層が粗くされたら、反射層12は真空、スパッタリング、又は他の蒸着方法によってその上で蒸着される。
反射層12の材料特性は、エピタキシ層の特性と合致するように正確に指定されなければならない。例えば、導電性反射層が必要な場合は、金属材料が最善であり、高い拡散反射率を達成するために反射率は適切な複素数値を有しなければならない。例えば、GaInN又はGaNのエピタキシ層を使用する青色LEDに対して、GaInN及びGaNの両方の可視波長屈折率は約2.54である。その種の金属層の反射率を計算することは、候補材料の屈折率の実部と虚部の両方が重要であるように、フレネル反射方程式の複素屈折率を使用することを含む。0°入射角で当たる光線に対する反射率は、適切な材料の選択に対する測定基準を提供できる。その種の解析を実行するための適切な方程式は以下のようである。即ち、
R=[(Nepi−Ns2+ks 2]/[(Nepi+Ns2+ks 2
ここで、
Rはエピタキシ層と金属層の界面における0°入射角での反射率、
epiはエピタキシの屈折率、
sは金属の屈折率の実部、及び
sは金属の屈折率の虚部である。
エピタキシ層が屈折率2.54を有すると仮定すると、金属は実部が低く虚部が高いことを必要とする。銀は、低い実部(0.12)と非常に高い虚部を、450nm(k=2.47)から700nm(k=4.52)までの波長にわたって有する。550nmにおいて、銀の厚い層は、約0.12の屈折率(実部)と3.34の虚部を有する。これらの値を後述する方程式に代入すると、反射率0.93を算出する。比較すると、実数値0.76と虚数値5.32を550nmにおいて有するので、アルミニウムの層は非常に低い反射率をGAINと接触して有する。この場合、2つの材料の界面における反射率は、0°入射角光線に対して、同じ方程式によって0.80と計算できる。この層の反射率に非線形関係を有する装置の抽出効率について特に、これは非常に著しい差である。何故ならば、吸収されるか、又は層から抽出される前に、エピタキシの内部の光線は多くの境界反射を経るからである。従って、この底部界面層の反射率の小さな向上は、LEDの外部量子収量の大きな向上をもたらすことが出来る。
その種の反射層も多層方法を使用して誘電体材料で作られ(特に、ブラッグ反射器)、業界共通である。しかし、半導体に給電するために、バイアとして周知の電気導電経路は、他の絶縁層を通して何処かに導入されなければならない。しかし、誘電体層の使用は装置の内部抵抗を増加させ、従って、所定の適用電圧に対して発生する内部の熱を増加させる。更に、広範囲の波長と入射角に対して高い反射率を有するブラッグ反射器を設計することは非常に困難であることが知られている。特にこれは、チップ上の等角の蛍光体コーティングを利用するLEDに対する問題である。従って、広範囲の入射角と波長にわたって良好に動作するので、銀は誘電体反射器についての優れた解決策とみなされる。
米国特許第6,784,462号は、銀の層の前の酸化インジウムスズ(ITO)の1/4波長層を組み合わせることによって、LEDに対して非常に高い反射率を有する「全方向性」背面反射器を如何にして作るかを教示する。しかし、米国特許第6,784,462号の薄膜法は、銀とITOの層が平滑であり、(「エピタキシャル層」として知られる)LED固有の底部の粗面化が起きないようにすることを仮定する。何故ならば、それが支持層の頂部に真空中の原子線によって作られるからである。高屈折率材料の立方体の内部での広範囲にわたる光トラップのために、最大抽出効率を達成する標準的なLED形状は、反射器がエピタキシャル層と接触する界面に粗くされた面を有することを不可避にする。これは高い拡散反射率を達成するために必要であり、高い拡散反射率は、閉じ込められた光が漏れにおける他の機会に対して無作為に再配向されるようにする。更に、ITOは銀よりも非常に低いコンダクタンスを有し、それは設計に対して短所である。
閉じ込められた光を吸収される前に散乱させることは、図1Aの層11uに組み込まれた底部拡散反射器、又は上部散乱層の何れかを有することを望ましくする。また、両方の方法が利用される組合せも、利用できる。しかし、上部散乱層と底部散乱層の両方が使用され、従って、装置の抽出効率を減少させるとき、過剰な散乱を装置に導入できる。層11uに組み込まれた上部散乱なしで、(例えば、米国特許第6,784,462号に記載された)完全な反射器は機能しないことが示され、拡散銀反射器がここで記載される。更に、多くの場合、平滑な境界面を層11uの上面に有することが望ましく、散乱(又は、拡散)層を境界面上に、又はトップエミッション型面より下に導入することは出来ない。これらの場合、背面拡散反射器が最も有益であることを示し、ここで記載してきて、100%完全な鏡面反射器より性能が優れている。
更に、もし空気、又は腐食性材料から適切に保護されなければ(銀は、硫黄と非常に反応する)銀は反射能を失うので、適切な保護層によって封止されなければならない。一般に、もし銀がエピタキシャル層と適切な支持層(例えば、ゲルマニウム)に挟まれたら、密閉封止されるときにこの材料の顕著な劣化は起こらない。もしエッジ保護が必要なら、半導体設計の分野の当業者に既知の多くの適切な材料が存在する。
銀で作られた粗くされた背面反射器に関して、周知の Monte-Carlo 光線トレース技術を使用するコンピュータ・シミュレーションが、ここで記載される光学変圧器が、特に、蛍光体の発光をリサイクルする以下で開示される実施例を照射するLEDでこれらの特徴を有することから大いに利益を得ることを示す。
勿論、ここで記載される光学変圧器と連動して使用されてもされなくても、この粗くされた銀反射器は薄膜LEDに非常に有益である。図1Bを再度参照すると、その種の他のLEDの光学的向上は低いエピタキシ−層11bの吸収率の低下であり、光度損失の大部分はエピタキシ層11の内部で発生する。エピタキシとして、一般にこの層はサファイア結晶に蒸着される。薄膜LEDの製造では、エピタキシ・ウェハがサファイアから除去される。(InGaNウェハをサファイア支持層から除去するのに必要なプロセスの要約が、2004年10月のカリフォルニア州サンディエゴで開催された Intertech LEDs conference において OSRAM-Opto 社の Dr. K. Streubel によって記載された)。
更に低い層の吸収は、その機能に対して本質的ではなく、表面の原子結晶平面に限定されるようである(層全体の厚さ5,000nmの内の数十nm)。ウルム大学(ドイツ)の S. Schad と B. Neubert の研究によると、サファイア支持層(約65nm)上で成長したInGaN型LEDの第1薄膜は、青色波長でInGaN型LEDの吸収率の大部分に寄与する。彼らは、支持層上で成長した残りの半導体材料は高度に透明であるという学説を立てた。これらの平面はサファイアに近いので、それらの結晶構造と吸収率が大きく増加する。実施例の中には、層11aも層11uもこの吸収薄膜を有しないものもある。このサブひずみ層の正確な除去は磁性粘性研磨を用いて可能であり、吸収率を大きく減少させ、それによりLEDの外部量子収量を向上させる。
その効率を向上させるための別の可能性は、その種の層に一般的な完全な透明性よりもバルク散乱特性を図1Bの表面層11uが有するようにすることである。光線トレース・モデルを使用した研究は、層11uへの100/mmの散乱係数の導入がSMD型LEDに対して約40%の効率向上をもたらすことを示し、層11uは測定可能な散乱を有さず、接触する蛍光体層を有さない。類似の改善が、ドーム型モノクロームLEDに対しても見られる。もし散乱係数が200/mmまで増加したら、非常に僅かな改善が見られる。それに対して、このレベルより上では、性能が最大から低下する点に達する。一般に、既に議論された粗くされた背面反射器と連動して使用されるとき、表面層での散乱の手段の使用は、有益な効果を性能に対して持たない。もし粗くされた背面反射器が10/mmの散乱係数を有する層11uと連動して使用されたら、非常に僅かな改善が抽出効率に対して存在する。このレベルより上の表面散乱では、性能が単一の何れかの方法よりも下になる。
LEDの抽出効率が高いとき、後方散乱した光を再捕獲するここで開示される光学マニホールドは著しく向上できる。特に、ここで記載される遠隔蛍光体の実施例は、外部量子収量(特に、等角の蛍光体LED)の点に関して従来技術より性能がすぐれていると信じられる。特に、適度な散乱を有する光反射背面層を利用する上面発光(又は、実質的には上面発光LED)と連動して使用されるとき、ここで開示される新規な光学系の性能が劇的に改善される。
図2Aは、誘電体充填CPCの底部の断面図である。図1Aのように、薄膜LED10は透明な誘電体14に埋められる。誘電体充填CPC20は透明な誘電体14と光学的に連続で、CPC面21によって形成され、CPC面21は全反射によって単独で動作し、従って、反射コーティングを必要としない。実際には、CPC20は別に製造され、薄膜LED10の丁度上で透明な誘電体14と光学的に接着される。
図2Bは図2Aの誘電体充填CPCの底部の断面図であり、CPC20の全体を示し、放物線状の外形21が10°出力角度に対して形成され、CPCに対して可能な最大幅は全反射だけを使用する。外形21の上面エッジ21tは、仮想ソース22の外部エッジである。図5の更に大きなCPC53と接続されるCPC54によって例示されるように、CPC20の内部の誘電体媒体は、右方向に(図2では図示されない)他の実施例へと連なる。
実施例の中には、CPC20が、図1Bの透明な誘電体14を含むエポキシ材料の屈折率より高い屈折率を有するものもある。例えば、宝石等級の立方体ジルコニアは、ダイヤモンドと類似した屈折率2.2を有する。たとえ現在はポリマー樹脂光学部品より高価でも、その種の高屈折率な透明材料は将来的は経済的に利用可能である。ここで記載される光学変圧器の実施例を形成する薄膜LEDへ光学的に接着されるCPCを形成するために有利である。二酸化チタン膜の高い屈折率(約2.5)はLED材料の屈折率と適合するが、薄膜の高い吸収率はCPCの形成でそれを不適切にする。ワシントンD.C.の Naval Research Laboratory, Infrared Materials Group からのゾル−ゲル材料は、鋳造のために(又は、ボウル形状で)開発中であり、LED材料と屈折率が合致するのに充分な前例のない高い値2.4〜3において利用可能な屈折率を有する。更に、これらの高屈折率材料は、例えば、最高の光学等級PMMA材料に類似の可視波長で極めて低い吸収率係数を有するように設計され、製造できる。これは、現在のLED改悪する光トラップと高フレネル反射率を除去する。図2Cは、この方法の変形を利用する代わりの光学マニホールドの断面図であり、CPC20を2つのCPCと交換する。第1CPC2002はLED2001と接触し、半導体の屈折率と合致するゾル−ゲル材料で作られ、第2上部CPC2003は下部屈折材料(例えば、PMMA)で作られる。第1CPC2002は第2CPC2003を部分的にコリメートして完全に光らせるように設計され、第2CPC2003はコリメートを更に行う。図2Cに示されるこの装置は、チップからの光束の抽出全体を大幅に増加させる。このために、図1Bの発散反射鏡とは違って、LED2001は鏡面反射層を底面に有する。(低屈折率1.4を有する)周囲のシリコン材料2004はCPC2002の鋳造のための最初の型であり、その後に構造的支持を小型のCPC2002に提供し、上面LED2001との接着へのストリームを緩和する。CPC2001は、この屈折率比2.5:1.4に対して設計され、全反射によって全体的に動作する。その射出面は、更に大きなCPC2003を有する平面の境界面2005である。エッジ光線2006R,2006LはCPC2001の上面エッジによって反射されるように示され、次に境界面2005によって70°エッジ光線2007R,2007Lへ屈折される。それらは、CPC2003によって、最終的にコリメートされた光線2008R,2008Lへ内部で各々反射される。それらに隣接するのはエッジ光線2008Eであり、光線2006R,2006Lを起源とし、境界面2005を通して直接屈折され、CPC2003の壁部に反射して全体的に内部で屈折する。
図2Dは、図2Cで部分的に示されるCPC2003全体を示す断面図であり、エッジ光線2008Eの最後の位置を含む。
図2C−図2Dの装置の他の実施例は、薄い高適合屈折率層をLED2001とCPC2002の間の界面に含む。この場合には、適合屈折率蛍光体層は、例えば、電気泳動蒸着によってLEDに蒸着される。1つの方法は、蛍光体とLEDの上面の間に高い接触領域を提供する方法である。LED2001、小型CPC2002、及び蛍光体の屈折率は、近接して(−0.1の範囲内が好ましい)適合するべきである。従って、(上面不活性面に屈折率2.5を有する)InGaN・LEDに対して、蛍光体と小型CPCの材料は、2.4と2.5の間の屈折率を有するべきである。図10Bの実施例で示されるショートパス・フィルタ105と同様に、この装置に基づく実施例は、LEDから後方散乱した光を捕らえるためにショートパス・フィルタを使用しないか、又は必要としない。
図3Aは、ドーム30に埋め込まれた薄膜LED10の断面図であり、商用パッケージの一般的形態である。ドーム30は、可能な最小サイズで、エポキシ(n=1.54)の屈折率に対して示され、LED10から放出される全反射を免れた全ての光線と整合する。ポイント10dは、LED10のコーナの半径を示す。それを超えたら、ドームを出ない光線もある。仮想の模範的な光線31は、内部で反射される。何故ならば、その起源が半球30の表面に近すぎるからである。
図3Bは、ボールレンズ33に埋められたLED10の断面図である。水平に近いエッジ光線34eは外部光線34rへ反射され、30°偏向を表す。この角度減少は、ビームに集中させる高速光学系に対して有用である。実際には、ボール33は透明な支持層14に付着する。その収差のために、その種のレンズはエテンデュをある程度増加させる。それは図3Aの半球より大きいが、そのサイズは、LED10のコーナによって放出される全ての光線が反射されないことから免れるようにするのと同様に決定される。
図3Cは、(エポキシ塊38に埋められた)回路基板37上の薄膜LED36の断面図であり、その調製されていない形状は、単に大量生産に非常に便利なエポキシの特性の結果である。それは、いくらかの光を不利にトラップする。しかし、この形状は、大量生産と高度に整合するので、ここで記載される光学変圧器の他の構成要素がそれと接着するように成形される。
図4Aは、プリズム材料の臨界角αcに適合する内角を有するプリズム・カプラ40の断面図である。薄膜LED41はエアギャップ41aを横切ってランベルトの放出を送出し、それは上部エッジ光線41eと下部エッジ光線41Lの間に限定される。薄膜LED42はエアギャップ42aを横切って放出し、プリズム40に入り、そのランベルトの放出は上部エッジ光線42eと下部エッジ光線42Lの間で半角αcに制限される。光線41eがエアギャップ42で内部に反射して、光線42Lと合流するとき、内角40Aが2αcである目的は明らかになる。従って、内部に反射された光は、入射光のエッジ光線の外側の角度空間を満たす。
図4Bは、図4Aに示されるプリズム・カプラを利用する光学マニホールド44の断面図である。光学マニホールド44は、誘電体CPC44c、及び結合したプリズム・ブロック44bを含む。薄膜LED45は誘電体CPC45cに埋められ、誘電体CPC45cはエアギャップ45aにおいて広く、エアギャップ45aを横切ってランベルト光をマニホールド44に放出し、屈折がそれを臨界角αcに制限する。類似の方法が、LED46、CPC46c、及びエアギャップ46aに使用される。次に、プリズム・カプラは、角度2αcにわたる放射の2つの入力をエアギャップ45a,46aを通して受け取り、プリズム・ブロック44bにおいてそれらをランベルトのパターンへ完全に変換する(約±90°全角度)。CPC44cは、プリズム・ブロック44bにおいて、その幅からその射出面44aまで広がる。これは、全ての光がランベルトの放出44eとして射出することを可能にし、「仮想チップ」を形成する。プリズム・ブロック44bにおける射出面は、臨界角αcを超える光をトラップするので、CPC44cを使用する。
図5は、出力のために単一の更に大きな矩形CPC53に入る小型CPC54,55を各々が入力として有する2つのLED51,52のための反射光学マニホールドの断面図である。これは、2つの発光ダイオードの出力を結合する単純な方法である。反射光学マニホールド50は、第1LEDチップ51と第2LEDチップ52の光出力を受け取る。マニホールド50は、上部複合放物面集光器(上部CPC)53、及び下部複合放物面集光器(下部CPC)54,55を含み、チップ51,52の光を各々が受け取る。境界線50dは、CPC53の入力平面とCPC54,55の出力平面を線引きする。出力開口部56は、2つのLEDを約±90°に結合した出力を放出する。
CPC54の動作はエッジ光線57によって示され、エッジ光線57は、チップ51からの殆ど水平な光線の垂直面58による反射である。線50dにおける反射の後、エッジ光線57は出力開口部56のエッジ(点線で示される)へ進み、直ぐに後方へ水平方向に反射されるが、残念なことに前記点線をある程度曖昧にする。
ここで記載される光学変圧器の他の実施例は、図5のクラスタリング原理を使用して可能であり、図1Aの反射器に構築される。一連の図6A−図6Iは、クラスタリングの他の実施例を示す。
図6Aは、例えば、図2の誘電体CPCに基づく、光学マニホールド610の断面図である。マニホールド610は、入力CPC611,612、及び出力CPC613を含む。LEDは入口ポート611L,612Lに取り付けられ、それらの結合された出力は、出口ポート613Eに形成される。境界線610Dは、入力CPCと出力CPCの間の境界である。光の可逆性は、ポート613Eに光を放出する大きなLEDが存在でき、ポート611L,612Lで光を放出させられることを示す。
図6Bは、入力誘電体CPC621,622、及び更に大きな出力CPC623を含む光学マニホールド620の断面図である。また、入力CPC621も、誘導された光に対して可能な最小幅を有する(ソース621Lからちょうど内側の)混合ロッド621Mを含む。これはソース621Lの不均一性の解消を助け、出口ポート623Eに対する均一な輝度を保証する。
図6Cは、誘電体CPC入力マニホールド621,622、及び適合されたミラー623を含み、出口623Eにおける空気中にエテンデュが制限された出力を生成するためにレンズ面620Sと連動して作用する光学マニホールド620の実施例の断面図である。
図6Dは、反射入力コーン631,632、出力コーン633、及びレンズ634を含む光学マニホールド630の他の実施例の断面図である。LED631L,632Lからの光は、出力ポート633Eで結合される。
図6Eは、反射入力ミラー641,642、出力ミラー643、及びフレネル・レンズ644を含む光学マニホールド640の他の実施例の断面図である。LED641L,642Lからの光は、出力ポート643Eで結合される。フレネル・レンズ644の厚さは理解しやすいように誇張されており、実際には更に薄くできる。
図6Fは、入力TIRレンズ651,652、及び出力TIRレンズ653を含む光学マニホールド650の更に他の実施例の断面図である。入力LED651L,652Lは、焦点領域653Eと結合する出力を有する。図6A−図6Eの断面は、矩形対称、又は円形対称の何れかで実現できる。しかし、TIRレンズは本質的に回転対称であり、配列に加工するためにある程度のトリミングを必要とする。
図6A−図6Fによって例示されるように、図6Gは、55個の6角形にトリミングされた回転対称入力手段を含む立体視鏡レンズ660の平面図である。各レンズ661は、LED662に焦点を合わせる。
図6Hは、7つの円形TIRレンズ671を含む光学マニホールド670の入力側からの斜視図であり、各円形TIRレンズ671はLED672の中心に配置され、光を受け取る。
図6Iは、他の側から見た図6Hの光学マニホールド670の斜視図であり、出力TIRレンズ673と出口領域673Eを示す。
いったん本発明の原理が理解されたら、後述する構成要素の他の多くの組み合わせが構築できる。例えば、図6Aの大きな出力誘電体CPC610は、図6Fの大きなトリミングされたTIRレンズ653と交換できる。この場合には、出力像は空気中に形成される。この後者の形態は、光学系全体の長さが短くなり、場合によっては、TIRレンズが長いCPC(又は、クロスCPC)よりも成型が容易で安価であるという長所を有する。
上記の全ての形態では、部品は別々の部品として成型され、接着されるか、又は1つの部品として成型される。
これまでは、例示される実施例は薄膜LEDを入力ソースとして利用し、発光チップに接近することに多くを依存してきた。例えば、図3Aに示される実施例では、ドームは図6HのTIRレンズによって入力としてのみ使用できた。輝度をドームから抽出して、それを空気中に投影することが必要である。勿論、屈折率nの中にチップが埋められる場合、寸法がn倍だけ大きく見える。
図7Aは、ドーム型LEDから空気中の像への、エテンデュが制限された光束伝達の側面図である。図7Aは、ベース701、発光チップ702、及び透明なドーム703を含む高出力LEDパッケージ700を示す。固体−誘電体デュアル・レンズ710は、下部レンズ711、及び同一の上部レンズ712を含み、下部レンズ711、及び上部レンズ712は反対向きで、線710Dに沿って結合され、両方のレンズは軸710Aについて回転対称である。下部レンズ711は、中心双曲線レンズ711h、及び周囲を囲む一般化されたデカルトの卵形線反射器711tを含み、デカルトの卵形線反射器711tは、中心円筒711cを通って入ってくる光をコリメートする。双曲線レンズ711hは取入口として作用し、LEDチップ702の中心に焦点を合わせられる。上部レンズ712は、中心双曲線レンズ712h、及び周囲を囲む全反射面712tを含む。光はチップ像710Eで±90°の範囲に集まり、チップ像710Eから他の光学マニホールドが入力光を受け取る。模範的な主光線715は、チップ702からの極角β、及び像710Eにおける等しい極角β’を有する。その種のレンズが正確に作られて配置されるとき、像710Eのエテンデュはソースのエテンデュを超えて増加せず、ソース−輝度不均質性は取り除かれ、像の複数の点がソースの多くの点から受け取る。この非結像動作は外形711t,712tのミラー反転動作によって為され、外形711t,712tは、全反射する光を回転させて不鮮明にするダブプリズムのように作用する。
図7Bは、ドーム型LEDから空気中の像への、エテンデュが制限された他の光束伝達の側面図である。図7Bは、LEDパッケージ700に取り付けられた、2切子面デュアルTIRレンズ720の断面図を示す。下部TIRレンズ721はドーム703を囲み、チップ702の光をコリメートし、分割面720dを横切って上部TIRレンズ722へ光を送り、今度は上部TIRレンズ722が出口像720Eに光の焦点を合わせる。レンズ720は、LEDパッケージ700の軸720Aの周りで回転対称である。模範的な主光線725は、軸720Aについて等しい角度βとβ’の範囲を定める。この好ましい実施例の製造の光学的正確性は、チップ702より少し大きなエテンデュを有するために、像720Eに対して高くなければならない。チップ202からの像720Eの領域で増加し、それはLED702が埋め込まれるドーム703の材料の屈折率の2乗に比例する。
図7Cは、SMS設計されたRIIRレンズ730の側面図であり、中心軸730aの周りで回転対称であり、赤道面730dはRIIRレンズ730を下部レンズ731と上部レンズ732に分割する。中心レンズ731cは上向きに進行する光をLEDチップ702から集め、それを中心レンズ732cへコリメートし、今度は中心レンズ732cが出口像730eに焦点を合わせる。中心レンズ731cを囲むのは、光をチップ702から全反射面732rにわたって分布させるように形成されたベル型面731eであり、ベル型面731eは光を下部全反射面731rにコリメートし、直ぐにベル型面732eへ集中させ、ベル型面732eは出口像730eに焦点を合わせる。模範的な主光線725は、チップ702の中心を極角βで出て、入口面731eで屈折され[R]、上部面732rで内部に反射され[I]、下部面731rで内部に反射され[I]、射出面732eを通して最後に屈折され[R]、レンズ730はRIIRレンズである。レンズ730の表面の連続性は、正方形LEDチップ702は正方形像を730Eに有し、非常に僅かなエテンデュが増加することを意味する。これは、RIIR光路(例えば、725,726)が等価な光路長を有するからであり、たとえ空気中で、従って、(チップを囲む屈折率を使用して)チップ702よりも寸法がn倍大きくても、像730eの境界を正確に定めることを保証するからである。レンズ730は非結像なので、チップ702の輝度不均質性はスミアリングする。また、このレンズは図7A−図7Bのレンズよりもコンパクトであり、従って、図7Cに示される実施例は、図7A−図7Bの実施例よりも、いくつかの目的に対してより好ましい。
追加の実施例が図7D−図7Eに示されるが、図11を参照して以下で議論される特徴について、即ち、蛍光体発光をリサイクルするための青色透過ダイクロイック・フィルタが、赤道面710D,720d,730dと適合して、図7A−図7Cに各々が配置される。図7Dは、デュアル・レンズ系740を通した断面図である。LEDパッケージ700は、ベース701、青色-発光チップ702(平面図で垂直に示される)、及びジェルを充填されたドーム703を含む。ドーム703と光学的に結合されるのは、屈折率約1.5のレンズ741である。次に、それと光学的に結合されるのは、屈折率1.34のシリコンレンズ742である。レンズシステム740の赤道面は青色透過ダイクロイック・フィルタ743であり、そのリサイクル目的が図11を参照して以下で議論される。その頂点はシリコンレンズ744であり、下部シリコンレンズ742の頂点と実質的には同一のものを形成する。一番上のレンズ745は、ドーム745dの付加を別にして下部レンズ741と形状が同一であり、遠隔蛍光体746(平面図で垂直に示される)がその内部に埋められる。シリコンレンズ742,744は、各々がレンズ741,745の内部で全反射によって光線747を配向するために一致して作用するように見える。光線748は角度βで中心線749から放出され、等しい角度β’で蛍光体746に入射する。
図7Eは、類似のLEDを有する(図7Dと機能が類似する)デュアル・レンズ系750の側面図である。ジェルを充填されたドーム703は、下部レンズ751に光学的に接着され、下部レンズ751は内部に反射する外形751t、内部コリメーティングレンズ751c、及び光学的に不活性な円筒壁751wを含む。青色透過ダイクロイック・フィルタ753は、レンズ系750の赤道面である。反転した上部レンズ755は、ドーム755dの付加を別にして下部レンズ751と形状が同一であり、下部レンズ751の中には蛍光体756が埋められる。蛍光体756も、青色発光チップ702のように平面図で垂直に示される。光線758は中心対称軸759に関して角度βで放出され、等しい入射角β’で蛍光体756に入射する。
図7Fは、デュアル・レンズ系760の側面図であり、図7Eに示されるデュアル・レンズに類似する。この実施例では、LED766は装置軸777の側から離して配置され、LED766の1つのエッジは軸777上にある。蛍光体層765はレンズ760の焦点位置に配置されるが、装置軸777の反対側では、LED766のそれからである。デュアル・レンズ764はLED766を蛍光体層765上にはっきりと投影し、光線の中には固体誘電体光学素子762の内部に配向されるものもあり、他はフィルタ761に後方散乱される。フィルタ761は全ての後方散乱された光線を焦点位置に同じ高さで蛍光体層765として再配向して投影するが、装置の軸の反対側である。これらの光線は固体誘電体光学素子762の内部に配向され、直ぐに装置からパターンへ配向される。光線763は、この実施例に関する鍵となる原理を示す。デュアル・レンズ764は、SMS設計方法の適用を通して設計される。ソースの仮想領域が更に大きいので、この装置は、理論的に、図7Eの実施例より低い電圧の輝度を有する。しかし、装置を出る前に後方散乱した光線の単一のリサイクルだけが存在する点で、図7Eで利用される方法を超える長所を有する。
図7Gは、図7Fに記載された光学系と類似の光学系である。この実施例では、単一のLED、及び単一の蛍光体ターゲットが、LED755のトライアッド、及びトライアッド蛍光体ターゲット774と交換される。装置の原理と動作は、図7Fに示される装置に類似する。
図7Hは、僅かに異なる光学的構造を有する、図7F−図7Gに示される実施例と同じ原理の単一リサイクルを使用する実施例を示す。この方法では、フィルタ787は、光学素子782の下半分と上半分によって、その全体の面を埋められる。光学素子782の各半分は、外部固体誘電体TIR素子785、及びそれらの間にエアギャップを有する屈折レンズ786,784の内部ペアを有する。これらの光学的特徴は、単一のLED/蛍光体ペア、又はチップと蛍光体の配列のために、蛍光体にLEDチップの制御されたオフセット投影を一緒に提供する。境界面783は、配向されリサイクルされた光線を抽出するために、それに取り付けられた第2誘電体光学素子(例えば、図7Fの762)を有することができる。
図7Iは、LEDチップ791、高屈折率複合楕円集光器(CEC)792、及び高屈折率蛍光体層793を含む遠隔蛍光体システム790の断面図である。正方形(又は、矩形)のLEDに対して、1実施例はクロスCECである。最新の高屈折率(2.4−2.8)蛍光体はセレン化亜鉛硫化物であり、セレン−硫黄比によって制御される屈折率を有する、高いパッキング密度が可能な電気泳動蒸着として、 Phosphor-Tech 社から購入できる。更に高屈折率のCPCが、図2CのCPC2002と同様に最上層793を機能させる。この実施例は、LED791の背面に鏡面反射器を含み、米国特許第6,784,462号に記載された銀(又は、ハイブリッド銀/金属酸化膜)全方向性反射器が好ましい。これは、蛍光体の後方への発光を良い効率で反射し、その正面輝度を倍近くにすることを助ける。
図1A−図2Dは、ここで記載される光学変圧器のための光の収集に関する。それらは、図の平面の中を進行中の光線に作用する2次元の外形を示す。実際には、その平面に垂直にその種の外形を押し出すことにより、3次元システムが形成される。一般に、この押し出し距離の厚さは、正方形チップの幅と等しいか、又は僅かに大きい。これは、(押し出された外形の平面ではない)光線の押し出し方向での損失をもたらす。代わりに、直交方向に使用される同じ外形を用いて、2方向クロスCPCが使用できる。これは、図8A,図8B,図9A,図10A,図10Bに示される。高いシステム効率に絶対不可欠なのは、適当に低い吸収率を有する透明材料の使用である。何故ならば、これらの実施例の内部の光の通路の多重径路的性質のためである。例えば、射出成形プラスチックで日常的に利用されるポリカーボネートは、これらの実施例が深刻な損失を有する非常に大きな吸収を有するが、それに対して、アクリルは有さない。
図8Aは光学マニホールド80の斜視図であり、誘電体充填2*2:1マルチCPCの実施例である。4つの入力クロスCPC81、及び出力クロスCPC82を含み、境界線82dで示されるように、断面が全て正方形である。これら4つのクロスCPCの各々の断面は、図2Bの断面と類似しており、埋められたLED83は全ての光を平面80dを横切ってクロスCPC82へ送る。
図8Bは光学マニホールド80の他の斜視図であり、射出面84も示し、射出面84は類似の屈折率の他の装置へ接続されなければならず、集中した光のいくらかは、内部反射によって戻される。マニホールド80を実施例のいつくかと結合させて、以下を示すことが可能である。
図9Aは2*4:1光学マニホールド90の斜視図であり、対応する複数の埋められたLED92から光を受け取る複数の入力クロスCPC91、複数のクロスCPC91から光を受け取る矩形混合部分93、及び矩形混合部分から光を受け取る矩形出力クロスCPC94を含む。
図9Bは図9Aに示されるマニホールド90の他の斜視図であり、出力クロスCPC94からのほぼ矩形の出力面95も含む。混合部分93は、ほぼ一定の短い寸法93wと僅かに拡大する長い寸法93Lを有する矩形断面を有する。
ここで記載される光学変圧器のこれら及び他のマルチポート実施例に関して、図2Cの高屈折率CPC装置は、複数のLEDの上を通り過ぎる高屈折率CPCのための複数のモールドを形成する複数の凹みを含むように拡張されるシリコン層2004を用いて実施できる。従って、高屈折率鋳造のゾル−ゲル・プロセスは、ここで記載される光学変圧器の多くの異なる実施例を受け入れることが出来る。
図10Aは4*4:1光学マニホールド100の斜視図であり、複数の(この実施例では、16個の)正方形誘電体入力クロスCPC101、クロスCPCに各々が接続された対応する複数の埋められたLED102、及び各クロスCPCからの光出力を一括して受け取るように結合されたほぼ正方形の出力誘電体クロスCPC103を含む。埋められた正方形フィルタ105も示され、青色LED102の場合に対して設置される。実施例の中には、正方形フィルタ105が出力CPC103の入力面を横切って適用される青色透過反射器であるものもあり、入力クロスCPC101の配列に光学的に結合される。その種の青色透過反射器は、当業者に既知の複数の方法(例えば、適切な支持層への薄膜多層誘電体(又は、他の材料)の蒸着、及び単一層(又は、多層)反射、又は透過ホログラム・コーティングによって)で構築できる。1981年の出版物(Miles, Webb, 及び Griffith, “Hemispheric-field-of-view, nonimaging narrow-band spectral filter”, Optics Letters, Vol. 6 #12 pp. 616-618 (December1981)では、2つの中空反射CPCが、光を狭帯域スペクトル・フィルタにコリメートして、ろ波された光を集光するために対面して使用される。対照的に、ここで記載される光学変圧器の実施例は、中空CPCの代わりに誘電体CPCを使用する。他の違いは、狭帯域通過フィルタではなく帯域通過フィルタを使用することである。図10Aの実施例は、単一のCPCではなく複数の入力CPCを有する。図10Cに示されるように、集光器CPC103は、蛍光体ターゲット106を有する。集光器CPC103は、16個のLEDからの入力を、蛍光体ターゲット106がある単一の射出面で結合して均質化する。また、図10Dに示されるように、 Miles 他で開示されない図10Aの実施例の新規性も、蛍光体105の後方発光を反射するフィルタ105の機能である。これは、ここで記載される光学変圧器のリサイクル原理であり、新規であると信じられる。
図10Bは図10Aに示される光学マニホールド100の他の斜視図であり、ほぼ矩形の射出面104を更に含む。
図10Cは射出面104における出口CPC103の接近図であり、射出面104に設けられた実際の位置から離されて分解された薄膜蛍光体層106を示す。蛍光体層は、クロスCPC103の埋められたランベルトの光出力の全体を受け取る。青色LED102からの光の好都合に均一な総和は、何れか1つのLEDの変動(又は、機能不全)のための均一な損失を被らない。好都合なことに、品質制御が複数のLEDの平均中心波長を一定に維持するのに充分なように、個々のLEDの波長ビニングは要求されない。
図10A−図10Cに示される光学マニホールドは、蛍光体形態から起こる他の長所を有し、それは個々の青色チップに従来通り適用される蛍光体層を用いてでは可能でない。従来の白色LEDでは、青色チップが1滴の粉状の蛍光体のスラリを半流動体結合剤の形態で受け取る。製造中に青色チップに蒸着された後に、1滴は乾燥する(又は、紫外線硬化される)。従来の方法の短所は多い。第1に、蛍光体の薄い厚さ制御された等角層の蒸着は、1mmの高出力LEDエミッタの表面に届くことが極めて困難であり、それはLEDの大量生産で使用される材料の結果であると信じられ、蒸着面の小さなサイズ、及び放出面に一定の厚さの層を蒸着させるための多くの技術が、LEDを損傷し得る。第2に、蛍光体層は高熱状態になりやすい。何故ならば、それがLEDに近いからであり、それはコーティングの熱劣化の加速、又は不適合性熱膨張から起こる力による蛍光体/LED境界面への物理的損傷の原因となり得る。(以下で図11A−図11Cに関連して議論される)蛍光体スペクトル放出曲線は、温度が上昇するにつれて長い波長へシフトし、LEDの色に依存する望ましくない温度を招く。他の問題が当業者に既知のこの技術について存在し、上で議論した色温度の制御の困難さを含む。
代わりに、図10Cは、ここで記載される光学変圧器が、セラミックの内部に戻された後に、均一な厚さ(例えば、25−60マイクロメートル)の大きな薄いシートとして蛍光体を如何にして直接利用するかを示す。好都合に大きい一片はレーザで刻まれるか、又は層106のサイズ(1側面で4−6ミリメートルの範囲)の一片に切断される。勿論、同じ厚さの蛍光体の更に大きな一片は、更に大きな光学マニホールドで、更に大きな白色光の光度のために使用できる。蛍光体の厚さの更に高度な制御のため、及び熱循環の欠如のために、この方法は高い均一性を輝度と色温度の両方に提供する。
図10Dは図10A−図10Cの光学マニホールド100の内部の光線トレースであり、青色通過フィルタ層105の機能を図示し、青色通過フィルタ層105は出力クロスCPC103の入力面を横切って設置される。蛍光体層は、模範的なランベルト分布した光線107を放出する。光学素子の可逆性は、クロスCPC103が、蛍光体層106の内側の光線107を表すランベルトの黄色がかった発光の全角度範囲を圧縮することを意味する。この発光が青色通過フィルタ105に反射するとき、その狭い角度が発光を蛍光体106に戻す。即ち、大きなCPC103は、全ての光線の軸外角度を10°より小さくする。これらの戻された光線は蛍光体層106の内部で散乱されるが、吸収はされず、代わりに蛍光体層106の外側から漏れる50%の確率を有する。この特徴は、青色LEDで直接コーティングされる蛍光体に基づく輝度よりも白色輝度を2倍近くにするべきであると信じられる。大きなCPC103は、その非結像性のために優れた均一性を生成する。ここで記載される光学マニホールドの実施例の他の新規性は、蛍光体厚さの性格で均一な適用による色温度の正確な制御である。均一な青色照明と大きな光輝性層のこの組み合わせは、新規である。
青色光によって照射されるときに赤色光を発生するために光輝性半導体(例えば、AllnGaPのウェハからの薄片)を利用することが可能であると信じられる。この材料は透明なので、緑色蛍光体の上に被せることができ、黄色蛍光体の代わりに使用できる。緑色蛍光体を使用することは、半導体の量子収量が黄色蛍光体の量子収量より多いときに有利である。図10Eはその種の形態の実施例を示し、射出面104を有する大きなCPC103を示す。緑色蛍光体106Pはその上に接着し、赤色半導体層106Sはその頂点に設置される。
緑色蛍光体を使用する他の方法は、赤色LED光源を用いる。図10Fは、プレーナフィルタ1005を通して大きなCPC1003を送り出す16個の小型CPC1001を含むマニホールド1000の斜視図である。この実施例では、4つのLED1002Rが赤色であり、残り12個のLED1002Bが青色である。図10Gはマニホールド1000の他の図であり、大きなCPC1003の出口平面における緑色蛍光体1006を示す。フィルタ1005は、更に小さな赤色通過フィルタ1005R、及びL字型青色通過フィルタ1005Bを含むように示される。フィルタ1005Rは4つの赤色LED1002Rの上に被さり、一方、フィルタ1005Bは12個の青色LED1002Bの上に被さる。図10Dの光線110rによって示されるように、この複合フィルタはリサイクル動作を有する。
他の問題は、蛍光体材料の(約1.8と考えられる)屈折率から起こる。これは、全反射のために光が蛍光体にトラップされるようにする。図10Gは、蛍光体からの光取り出しを増加させる光学系の付加を別にして、図10Cに類似の分解図である。図10Gは、誘電体クロスCPC103、モノリシック・セラミック蛍光体106、及び誘電体半球107を示し、誘電体半球107は蛍光体の上にフィットする。
図10Hはこのフィットの他の図であり、蛍光体106を収容して光学的に接着する正方形凹み109を含む、半球107の赤道面108も示す。この装置は、蛍光体の拡大像を発生することにより光取り出しを増加させる。蛍光体散乱が高いとき、その種のドームは余り有効ではないと信じられる。その場合、平坦な蛍光体層によってトラップされた光は、抽出又は吸収されるまで、ショートパス・フィルタとの相互作用を介して再散乱されてリサイクルされる。もしショートパス・フィルタが正しく設計されたら、反射率0.99と無視してよい吸収率を有するべきである。光学素子のリサイクル部分に対して選択された材料も低い吸収率(例えば、PMMA)を有すると仮定したら、複数のバウンスで失われた光束の量は小さく、その種のシステムで抽出される光は大きい。これは輝度をドームの場合よりも実質的に高くするが、全ての光度でわずかな増加(5−10%)である。一般に、適切な材料の平坦な保護カバーは、蛍光体層を保護することを必要とされる。適切な材料は、例えば、エポキシ、PMMA、ポリカーボネート、及び蛍光体より低い屈折率を有する他の材料を含む。
図11Aは、分光測光器プロット110の中のフィルタ105の出力のグラフであり、可視スペクトル(400−800ナノメートル)の両端にわたる水平波長スケール111を含む。垂直スケール112は、相対輝度、又は透過率をプロットする。プロットライン113は、図10Aのフィルタ105のスペクトル透過率を示す。上部ライン113hは、100%に近い。何故ならば、一般に、フィルタ105は、射出成形可能なプラスチック(例えば、ポリカーボネート)の屈折率よりも僅かに低い屈折率を有するからである。例えば、その種のフィルタに対する1つの適切な材料は、PYPEXウェハである。
また、図11Aは、左485nmと右495nmの間の絶壁113cを示す透過率プロット113を図示する。透過率プロットと反射率プロットに急変を有するショートパス・フィルタは、広範囲の中心波長にわたって、カリフォルニア州サンタローザの例えば、 JDS Uniphase 社から購入できる。適切なショートパス・フィルタは、所定の波長より下では高い透過率(一般に、フレネル損失を含む空気中でさえ90%より上)を有し、伝達遮断波長より僅か5nm上から始まる波長に対しては高い反射率(99%より上)を有する。加えて、これらのフィルタは、150nmまでは高い反射率帯域幅を維持できる。最後に、入射角10°以下の光線に対して誘電体光学部品の間に挟まれるか、又は空気中にあるとき、これらのショートパス・フィルタはこれらの仕様を満たすことが出来る。中心波長自体は垂直入射において保証され、理論が述べるように、フィルタの内部の入射角の余弦に従って変化するように記載される。プロットライン114は、青色LEDに対する一般的な分光測光器プロットを描く。極めて小さな断片114fだけが、透過率曲線113の外側にある。しかし、その種のスペクトル・フィルタリングは、垂直入射から27°ずれた効果を示す波長シフト115に関して角度に依存する。これは、プロット114が、全ての青色光が反射されるようにするのに必要なだけシフトされることを示す。図10Aの入力CPCは10°出口角度を有し、それは約495(1−cos10°)=7nm(絶壁113cの幅の半分)だけのシフトを起こす。この効果は、反射損失を約1%から2%増加させるだけである。
図11Bは図11Aに類似のグラフであるが、異なるスペクトルプロット110Bを有し、フィルタ透過率プロット113の重要性を図示し、点線の蛍光体吸収曲線115と蛍光体発光曲線116に並べられる。吸収曲線115は図11Aの青色LED放出曲線114とほぼ一致し、全体がプロット113の透過側にある。放出曲線116はほぼ全体がプロット113の反射側にあり、図10Dの白色光線107の戻りを起こすものであって、蛍光体106から内部へ放出された白色光のリサイクルを保証する。
図11Cは図11A−図11Bに類似のグラフを示すが、異なるスペクトルプロット1110を有し、図10Gの複合フィルタ1005のスペクトル作用を示す。図10Gの青色通過フィルタ1005Bは、図11Cの透過曲線1113を有する。点線1115は緑色蛍光体の励起機能であり、実線1116はその発光機能である。図10Gの赤色通過フィルタ1005Rは、図11Cの透過曲線1117を有する。図10Gの赤色LED1002Rは、図11Cのスペクトル分布1118を有する。両方のフィルタは曲線1116の緑色蛍光体発光波長を反射して、蛍光体後方発光の大きなCPCの内部でリサイクルを可能にする。
このアプリケーションのためのフィルタは、PYPEXウェハを支持層として使用し、この支持層の1側面に多くの薄膜材料を周知の蒸着プロセスを使用して蒸着して製造できる。適切なPYPEXウェハは、厚さ約0.3mm、寸法公差±0.05mmで Corning 社から容易に購入できる。この材料は、可視範囲1.47の平均屈折率を有する。蒸着プロセス、設計手順、及びその種の装置を作るのに必要な材料は、従来技術からよく確立される。例えば、後述するPYPEXウェハ上の二酸化ケイ素と五酸化タンタルの45交替薄膜を使用して、フィルタは波長400−495nmに対して85%より上の最小透過率を達成するように設計でき、一方、約515nm−700nmの範囲の波長に対しては98%より上の反射率を有する。その種の装置は大きなウェハに作ることができ、必要な形状はフィルタ105のサイズに合致する更に小さな切片に切断される。この方法は、フィルタのコストを明らかに下げることができる。他の更に効率的な設計は、工業的資源(例えば、カリフォルニア州サンタローザの JDS Uniphase 社からは装置を)から、多様な確立されたプロセス、材料、及び設計手順を使用して容易に購入できる。加えて、同じ結果を達成するためにホログラム技術を利用することが可能である。もし大量生産したらホログラムは非常に低価格な構成要素になるので、これは従来の方法を超えるいくつかの長所を有する。しかし、今回、その種の技術は利用可能であるとは報告されておらず、特別な研究及び開発を必要とする。
埋められたLEDのランベルト分布が臨界角まで圧縮されることが望ましいが、エテンデュを維持する方法で領域を拡大させる。図12は分布変換素子120を示し、広角(±90°)ポート121が端点123,124によってマークされ、空間的に広い狭角ポート122が端点125,126によってマークされる。点127は、素子120を含む透明な媒体の臨界角θによって定められる。点123から点127では、素子120の外形は、向かい合う点124,126における焦点について楕円である。点125と点127の間は点124における焦点について放物線であり、軸は点125から点128へ進行中の光線に平行である。点127,128の左にはCEC(複合楕円集光器)があり、この右にはCPCがある。分布変換素子120の出力の更に狭い角度は、他の実施例に対する適切な入力として役立つ。
ここで記載される光学変圧器の光学マニホールドの構成要素に対して等しく重要なのは、高いNA(一般に、約1)で輝度を伝達し、一方で、高い均一性と一定の色を達成するために輝度を混合するエテンデュ維持方法である。NAは、以下の方程式を使用して計算できる。
NA=nsin(π/2−θc)=n(1−1/n2
ここで、θcは材料の臨界角であり、nは材料の屈折率である。この方程式はシステムのNAを決定するために有用であり、入力光線束は、既に誘電体媒体の内側である。この場合には、方程式の値nは、1.0より大きい。
照明の伝達に関する従来技術は、 Fein の米国特許第6,189,687号(特に、図1F)に示される。このコーナ・ターン形態は、従来の反射器についてだけ可能である。何故ならば、TIRは任意の光線を入射させないからである。全てのTIR動作に対して、米国特許第6,189,687号は、45°曲がるための図3Bの装置を有する。類似の形状を有する光学素子は図13Aに図示され、ここで開示される角度回転子の鮮明度の識別、及び長所を促進する。
図13Aは Fein のコーナ・ターン1350の構造を示し、ポート1351,1352は共通の方向45°横たわる。それは構造角θを使用し、構造角θは臨界角θc=sin-1(1/n)の余角であり、n=1.495、θ=49°である。これは、誘導された光の最大角(又は、ほぼNA=1)に対応する。内壁1353はTIRが動作可能な平坦なミラーであり、点F1から点F2まで伸長する。外壁1354は点P1から点P2まで伸長する放物線状の弧を含み、点F2に焦点を有し、軸が時計回りの方向に、垂直に対して角度θを作り、楕円弧は点P2から点P3まで伸長し、焦点F1,F2を有し、放物線状の弧は点P3から点P4まで伸長し、焦点を点F1に有し、その軸が射出孔1352に対する垂直に対して角度θを作る。構造線1355は、ほぼNA=1における光線の制限と同じ方法で、外壁1354に対して反射される。
これらの構造線は、ほぼNA=1に対するものであるが、 Fein の図3Bの装置は、その種の放射を全反射だけを介して実際に伝達できない。これは図13Bに示され、コーナ・ターナ1310の光線トレースを描く。エッジ光線1357は入口孔に対する垂線に対して角度を作り、それはこの装置の材料の臨界角の余角である。それらの中の1つだけ(光線1357e)が反射される。残りの全ては、光線1357rを屈折により伝達し、漏れと部分的欠陥を構成する。更に完全な光線トレースは、100%送達は、光線入射角が点F1,P4を結ぶ線と図13Aの入口孔に対する垂線の間の角度以下であるときだけ得られることを示す。図13Aの実施例では、この角度は約3°である。この装置に対して3°より大きい入射角を有する光線の中には、光学素子の外側に漏れるものもある。もし全ての光が全反射によって再配向されたら、(Fein の図3Bに示されるような) Fein に記載される装置は、高度にコリメートされる光源の回転にだけ適切なことが明らかになる。
光学マニホールドで使用される角度回転子は、可能な最高のNAまでの全ての光線に対する全反射を満たす。図13Cは角度回転子130の断面図であり、第1ポート131と第2ポート132を有し、角度幅2θの光に対して完全に交換である。この角度は、回転子130の透明な材料に対する臨界角の余角の2倍である。第2ポート132はポート131の平面から角度βにあり、一般に便利な値約45°において、2つの角度回転子が輝度を直角曲がりの周りで実質的には損失なしに伝達することを可能にし、従来技術の単純な丸い(又は、正方形の)断面に対する不可避の損失の原因となる状況を可能にする。
図13Cでは、平坦な側壁133が楕円セグメント134の焦点F1とF2の間で伸長し、平坦な側壁135,136によって側面に配置される。側壁135は入口孔131に対して垂直に配向され、側壁136は射出孔132に対して垂直に配向される。光線137は焦点F1から焦点F2へ単一の全反射を介して進行し、光線138は単一の全反射を介して点F1からのポート131の向かい合う側から点F2からのポート132の向かい合う側へ進行する。これは、如何にして角度回転子130が、全ての光線を±θの範囲内で第1ポート131から第2ポート132へ、漏れ無しで伝達するかを示す。この非結像光学形態は、それが受け取る輝度不均一性をスミアリングする傾向がある。このスミアリングは、第2ポート132の各点が、光を全体ポート131から、及び角度回転子130の壁部からの反射から受け取るからである、像は、ちょうど他の型の輝度不均一性なので、これが、この及び他の実施例が「非結像」と呼ばれる理由である。
図13Dは図13Cの角度回転子に類似の角度回転子1300の断面図であり、点Cに曲率中心を有する外部弧1301、及び点Cに曲率中心を有する内部弧1302を含む。適合された曲線1303は、弧1301に対して適合された曲線1304のように、弧1302の両端で終端する。曲線1303,1304は、終端ポート1305,1306を共同で定める。それらの2方向性は反対方向を向く光線1307,1308によって示され、外部入射角αと内部角度βで、各々が弧1301,1302に対して全反射する。図示されない終端ポートは、光線を屈折させる。何故ならば、それらは、例えば、ここで開示される他の光学マニホールドと結合することを期待されるからである。
図13Eも角度回転子1300を示すが、エッジ光線の平行径路の完全な組1309,1310を有し、それらは、回転子1300が全反射を介する大きな弧を通して全ての光度を伝達する角度の制限を定める。
図14は光学的シフタ140の断面図であり、第1角度回転子141、及び反対方向を向く第2角度回転子142を含む。組み合わせるために、両方の回転子は、図13Cの平坦なセグメント135に類似のセグメントの除去によって変更されてきた。従って、セグメントF1−F3は、入力光より広い。シフタ140の正味の効果は入力輝度分布の1.5幅の横方向シフトであり、勿論、正味の効果はシフタ140を構成する透明な材料の臨界角に制限される。シフタ140の内部の複数の内部反射は、シフタ140に入射する輝度不均一性を取り除く傾向がある。
図15Aは光学的シフタ150の断面図であり、角度回転が無い横方向輝度シフトのためのものである。第1ポート151は、点F11,F12の間に及ぶ。第2ポート152は、点F21,F22の間に及び、点線150Lによって示されるように、ポート151から半幅シフトする。何れかのポートが空気との境界であるとき、それに入射する光は透明な材料150の臨界角θの範囲内でなければならない。直線セグメントF1’P1はポート152に垂直であり、直線セグメントF2’P2はポート151に垂直である。放物線F111は焦点をF22に有し、軸が光線r1と平行である。放物線F222は焦点をF11に有し、軸が光線r2と平行である。図13Cに関して以前に議論したように、非結像光学装置として、素子150はスミアリングする傾向があり、輝度分布の不均一性が素子150に入る。
図15Bは、線155Lによって示されるように、その全幅だけの横方向輝度シフトに対する光学的シフタ155の断面図である。第1ポート156は、点F1から点F2に及ぶ。第2ポート157は、点F3から点F4に及ぶ。前記のように、光は、シフタ155を構成する透明な材料の臨界角θに制限される。これは、点F3からP2への光線によって定められた線と軸155Lの間に形成された鋭角として図15Bに示される。シフタ155の周囲の大部分は、点F4から点P2、点F2から点P1、点F1から点P3、及び点F3から点P4の直線である。放物線状のセグメント158は点P1から点P2まで及び、その焦点を点F1に有し、光線F2−P3に平行な軸を有する。放物線状のセグメント158は点P3から点P4に及び、その焦点を点F4に有し、光線F3−P2に平行な軸を有する。
図15A,15Bは、輝度の横方向シフトの考えられる値の連続に沿った変形物を示す。更に大きなシフトは、図15Bのシフタ155より更に長いシフタを必要とするだけである。
図16は、第1矩形ポート161、及び第1矩形ポート161に垂直に向けられた第2ポート162を有する光学的ツイスタ160の斜視図である。螺旋曲線163は、光学的ツイスタ160のコーナを形成する4つの内の1つである。エアギャップ160gをまたいで配置されるランベルトのLED165も示され、光学的ツイスタ160の内側の光はその材料の臨界角に制限され、面161から面162へ僅かな損失が伝達される。
図17は、角度回転子を組み込んだ光学マニホールド170の断面図である。特に、図17は、光学マニホールド170を作るために角度回転子が如何にして結合されるかを示す。LED171,172は、各エアギャップ171g,172gを横切って、各角度回転子173,174の内部へ光を放出し、後者は直線部分175の長さに応じて配置される。出口ポート176の全体の幅が、両方のLEDからの光を受け取る。
図18は、3次元設計に取り入れられた光学マニホールド170の実施例の斜視図である。ランベルトのLED181,182はマニホールド180の内部に光を放出し、それらの組み合わされた光は出口ポート183から出る。各LEDからの光は、出口ポート183の全体の幅へ実質的に分配される。図18では、2次元の外形が、3次元固体へ直交する経路方向を使用して押し出される。或いは、射出成型からの部品の除去を容易にするために、押し出しは1°又は2°の抜き勾配で僅かに先細りできる。この方法では、開始外形、又は終端外形は他方より小さく、装置の性能の少しの低下を招くと信じられる。
図19は、正方形入力ポート191を有する光学マニホールド190の斜視図である。一連の角度回転子192,193矩形出力ポート194を送り出す。直線の矩形部分195は一連の角度回転子196,197を送り出し、そこから矩形出力ポート198を送り出す。部分195の長さは、ポート198をポート194と同じ平面に配置するために適合される。
図20Aは光学マニホールド200の斜視図であり、赤色LED Rから光を受け取る横方向シフタ201、緑色LED Gから光を受け取る混合ロッド202、及び青色LED Bから光を受け取る横方向シフタ203を含む。ダクト204は、混合された光を受け取る。マニホールド200の内部では、全ての光は臨界角θの範囲内に限られる。何故ならば、前記のように、LEDは小さなエアギャップ(例えば、図示されるエアギャップ201g)を横切って発光するからである。
図20Bは光学マニホールド205の斜視図であり、3つの分岐207−209によって送り出される入力ダクト206を有する点でマニホールド200(図20A)と類似する。しかし、更に離れたソースに到達するために、マニホールド205は更に大きい。入力分岐207,208は、各々が反対方向を向く2つの角度回転子を含む。上部分岐207は、上向きに湾曲する第1角度回転子207a、及び下向きに湾曲する角度回転子207bを含むように示され、想像線207dがそれらを結合させる。上部分岐207は赤色LED Rのためのものであり、下部分岐208は青色LED Bのためのものであり、更に長い混合ロッド209は緑色LED Gのためのものである。
図21は4:1光学マニホールド210の断面図であり、コプレナ入力ポート211、角度回転子212、及び各入力ポートからの光を全範囲にわたって受け取る出力ポート213を有する。しかし、実際にはスリット状の隙間214は僅かに丸みを付けられ、更に幅が広く丸みを付けられた先端部(大体、千分の数インチの幅)を有する長い隙間での置き換えとして定められる。
光線トレースは、その種の実際の理想からの逸脱が数%の小さな損失、及び射出面全体の均一性からのほんの小さなズレの原因となることを示してきた。その種の設計変更は、これらの図面の描画スケールで容易に見るには余りに小さ過ぎ、それらの性能コストは小さい。部分的に、これはここで記載される光学変圧器の統合された大きな電力のためであり、入力光の大きな空間的変化は、出力均一性からの非常に小さな逸脱をもたらす。例えば、LED上の暗いボンディング・パッドは、均一性からのたった5%逸脱をもたらし、商用ディスプレイの非公式の50%制限よりも小さい。
図22は4:1光学マニホールド220を示し、コプレナLED221、デュアル角度回転子222、及び出口ポート223を有する。図22では、コプレナLED221は、図21のそれらよりも更に間隔を空けられる。
マニホールドの内部では、光が臨界角に制限されるように、図21−図22のLEDは、ランベルト光をエアギャップを横切って射出する。図23は4:1光学マニホールド230を示し、コプレナLED231は、図12と同一の角度変圧器232に埋められる。それらからの光は、角度回転子233から出口ポート234まで進行する。ここで教示される原理によると、入力ポートの間の距離は所望する距離に対して調節可能であり、ポートが共通の面に存在することを可能にする。良い熱管理に必要なLED間の距離が容易に適応されるので、共通の回路基板上にある複数のLEDに対して特定のマニホールド・コンバイナを設計するとき、この機能は特に有用である。
図24はアーチ形の4:1光学マニホールド240を示し、入力ポート241、角度回転子242、及び出口ポート243を有する。外壁244,245,246、及び内壁247は、点Cと中心を共有する円弧である。半径Rは、これらのアーチ形の壁部からの漏れを防ぐのに充分なだけ大きくなければならない。出来る限り、本発明の事実上全ての実施例では、伝達効率、又は出力均一性に測定可能な効果を与えることなく、この装置の形状ひだは、ひだを面取り、又は拈りすることの何れか、若しくは両方の組み合わせによって変形できる。
図25はアーチ形の4:1光学マニホールド250の斜視図であり、各々が小さな角度回転子252を有する4つの入力ポート251、及び共通の出力ポート253を含む。小さな角度回転子254、媒体サイズの角度回転子255、及び大きな角度回転子256は、マニホールド250が、小さな半径257から媒体半径258を通して大きな曲率半径259まで変化する曲率半径を有することを可能にする。これらの半径、及び分岐間の間隔は、特定のマニホールドを含む種々の角度回転子の回転角と相対的な大きさによって制御される。
図26Aは2*2:1光学マニホールド260の斜視図であり、各々が小さな角度回転子262を有するノンコプレナ正方形入力ポート261を有する。回転子262の各ペアは、矩形分布を大きな角度回転子263に送り出す。図26Aでは、4つのポート261の各々は任意の異なる平面に配置されていたが、同じ平面にすることも容易である。
図26Bは図26Aの2*2:1光学マニホールド260の斜視図であり、矩形角度回転子263によって送り出される正方形出口ポート264も示し、今度は矩形角度回転子263が平面に作用する角度回転子262によって送り出され、回転子263の平面に直交する。
図26Cは4:1マニホールド2650の斜視図であり、2つの角度回転子2652によって送り出される出力ポート2651を含み、角度回転子2652の各々は直交面内の1組の角度回転子2653によって送り出される。これら4つの回転子の各々は、更に2つの回転子に至り、4つの脚部2655の1つを形成する。
図26Dは9:1マニホールド2660の斜視図であり、図26Cの脚部2655と同じコーナ脚部2665を有するが、更に大きな出力ポート2661を有する。コーナ脚部2665の間は中心脚部2666と側面脚部2667であり、側面脚部2667は、上部角度回転子2667Aと下部角度回転子2667Bを含み、ライトパイプ2667Pによって接続される。中心ライトパイプ2668は、この3*3配列の光学的導管のまさに真ん中にある。
図27Aは16個のコプレナ入力ポート271を有する更に手の込んだ4*4:1光学マニホールド270の斜視図であり、コプレナ入力ポート271の各々はデュアル角度回転子272を有する。4つのデュアル角度回転子の各列は、大きなデュアル角度回転子273を送り出す。
図27Bは他の角度から見た図27Aの4*4:1光学マニホールド270の斜視図であり、正方形出力ポート274を示す。
図28Aは4*4:1光学マニホールド280の斜視図であり、16個のコプレナ入力ポート281を含み、コプレナ入力ポート281の各々は、90°曲がった第2角度回転子283を送り出すデュアル角度回転子282を有する。これらデュアル角度回転子の4つの列は4つのツイスタ284に入り、大きな角度回転子285が続く。
図28Bは他の角度から見た図28Aのマニホールド280の斜視図であり、正方形出口ポート286を示す。
ここで記載される光学マニホールドの汎用性を示すために、図29は光学マニホールド290の斜視図であり、自動車ダッシュボードの計器を照らすために利用されるものに類似する。信頼性のために、デュアル入力LED291はマニホールド290の内部に入り、第1照明器具として動作する可能性、及びバックアップ(又は、日中の)照明器具として動作する可能性を有する。或いは、2つのLEDは、異なる全部の状態を合図するための異なる色を有する。入力光は混合ロッド292の中で分かれ、約半分は4*4出力配列293へ行き、他の半分は分かれて矩形出力ポート294を送り出す。
ここで記載される光学マニホールドの他の長所は、入射光の制限角だけでなく、入射輝度の空間形状も(特に、正方形から矩形へ)変える機能である。図15A−図15Bの輝度シフタはこの目的のために利用でき、細長い輝度分布が生成されることを可能にする。
図30は、w/2の直交スイープによって(ポート302における)幅wの外形301から形成される輝度シフタ300の斜視図であり、第1ポート302は2:1矩形である。第2ポート303は、図15Aで示されるw/2ではなく、w/4だけシフトされる。
図31Aは、他の実施例の分解図である。上部1/4幅シフタ300Uは線300Udをまたがって直交シフタ305Uと隣接し、幅w/2の直交シフタ305Uはw/4の横方向シフト、及びw/2の下方向シフトを有する。殆ど同一であるが反転した下部シフタ300Lはシフタ305Lと隣接し、上方向シフトw/2を提供する。
図31Bは、図31Aの分解図に示されるモノリシック・エテンデュ・スクイーザ310の斜視図である。図31Bでは、正方形入力面311が上部ダクト311Uと下部ダクト311Lに分割され、また分岐して4:1矩形出力面(図示されない)を形成する。前記のように、この装置は、透明な材料の臨界角の範囲内の光で動作する。
図31Cは、図31Bに示されるエテンデュ・スクイーザ310の他の斜視図であり、4:1矩形出力面312を示し、その幅2wと高さw/2も示す。
図32は、モノリシック9:1エテンデュ・スクイーザ320の斜視図であり、上−左光ダクト321、中心矩形ダクト322、及び下−右光ダクト323を含む。これら光ダクトは、正方形面ポート324を3つの部分に分割し、各々は3:1の比を有し、それらは移動され9:1細長い矩形ダクト325として再結合される。矩形325の形状は、9個の小さな光ダクト、又は特に、蛍光体コーティングされたときの照明装置のための統合光源のためのファンアウトとして、両方に有用である。
ここで記載される光学マニホールドの多くの実施例についての実際の問題は、マニホールドを適切な位置に取り付けるための取り付け点を何処にするかである。表面が光学的に活性なとき、取付具をその上に配置することは、所期の行き先からの光の発散による光学的損失を招く。従って、光学不活面のいくつかをマニホールドの一部として配置することが必要である。
図33Aは、入力ポート331と出力ポート332を有する光ダクト330の断面図であり、制限入射角θを両方に有する。ダクト330の底面は、面332に垂直な平坦なミラー333、焦点を点F4,F5に有する楕円弧E45、焦点を点F2,F4に有する楕円弧E24、焦点を点F2に有し軸が線r1と平行な放物線状の弧P21、焦点を点F2,F3に有する楕円弧E23、及び焦点を点F2に有し軸が線r2と平行な放物線状の弧P22を含む。ダクト330の上面は、焦点を点F5に有し軸が線r3と平行な放物線状の弧P53、不活性面334、焦点を点F1に有し軸が線r1と平行な放物線状の弧P11、及び平坦なミラー335を含む。光は表面334に達せず、点F2,F4を結合する線はエキストリーム光線を示すように見える。
図33Bは角度回転輝度ダクト3300の断面図であり、図13Dの断面図に類似しており、完全90°円−弧外形3301を有するが、対応する内部円弧をもたない。代わりに、非活性光学外形3302が、光路3304によって形成されたアーチ形の火面3303の内側にあり、角度回転輝度ダクト3300の内部で全体θの方向で伝搬する。3305から3308の終端部分は、火面3303を形成するように成形され、活性内壁を省く。
図34は光ダクト340の断面図であり、光ダクト340は対称的に配置されたポート341,342を有する。その上面は、平坦なミラーセグメント343、及び焦点をF2に有し軸が線r1と平行な放物線状の弧344を左に有する。光学不活面345が上部中心にある。右上面には、対応する放物線状の弧346、及び平坦なミラー347がある。下面は、焦点をF1に有し軸が線r1と平行な放物線状の弧348、及びミラー像弧349を含む。
図35は、複数の入力ポート351と出口ポート352を有する光ダクト350の断面図である。中心光学不活面353は、焦点をF4に定め軸が線r2と平行な放物線状のセグメント354、及び平坦なミラー355によって側面に配置される。光ダクト350の底面は、平坦なミラーM、焦点をF2に有し軸が線r1と平行な放物線状の弧P1、焦点をF1,F2に有する楕円弧E12、焦点をF1に有し軸が線r2と平行な放物線状の弧P2、焦点をF1,F3に有する楕円弧E13、及び焦点をF1に有し軸が線r3と平行な放物線状の弧P3を含む。
図36は輝度ダクト360の断面図であり、点線360dについて左右対称の形態を有し、ポート361を有する。また、光学不活面362、焦点をF4に有し軸が線r2と平行な放物線状の弧363、平坦なミラー364、焦点をF1に有し軸が線r3と平行な放物線状の弧365、焦点をF1,F3に有する楕円弧366、焦点をF1に有し軸が線r2と平行な放物線状の弧367、焦点をF1,F2に有する楕円弧368、焦点をF2に有し軸が線r1と平行な放物線状の弧369も示される。
図37A、図35の系350、及び4つのLED372によって送り出される4ポートマニホールド371を含む拡張光学マニホールドの断面図である。光学マニホールド371は、図34の4つの部分340、角度回転子374、及び角度変圧器375を含み、それらはダクト350に結合し、矢印376によって示される。光学不活面373は、取り付け、及び射出成型での射出ゲートと突出しピンの配置のために利用可能である。
図37Bは、光学マニホールドの他の実施例の斜視図である。図37Bの光学マニホールド3700は、前記の図の構成要素を組み合わせる。図37Bでは、光学マニホールド3700は、(各々がCPC3703を有する)4つの入力ポート3701、及びそれらの組み合わされたエテンデュだけを有する単一の出力3702を含み、入力ポートに入射する全ての光は、出口ポートへ搬送される。各入力ポート3701は、(図33Aの実施例の外形と同一である)角度回転子3704の1つを送り出す。回転子は(図37のそれと同一の)コンバイナ3705を送り出し、次にコンバイナ3705は大きな回転子3706と接続する。構造的ビーム3707は回転子3704の光学的に不活性なフランジと接続し、フランジ3708のそれとは異なる平面での安全な取り付けを提供する。
図37Cは更に他の組み合わせの断面図であり、図7Eのそれと同一の遠隔蛍光体3750を各々が有する2つのデュアル・レンズLEDを示し、青色透過ダイクロイック・フィルタ3755を含み、蛍光体後方発光の光線3756をリサイクルするように見える。各蛍光体は角度回転子3770を送り出し、それらの光度は出力ポート3780で結合される。ブラケット3775は頑丈な支持を提供し、蛍光体3760は構造的負荷を受けない。
図38AはソースS1を有する誘電体CPCの断面図であり、エッジ光線383を放出して、受信器R1を有する誘電体CPC382を照射する。S1全体の不均一性は取り除かれ、均一な分布をR1において与える。湾曲した正面は、この実施例が平坦面CPCよりも短くなることを可能にする。
図38Bは、他の形態の誘電体CPCの断面図である。エッジ光線の自由空間伝搬は位置誤差を容認しないので、図38Bは光送達を保証する他の形態を示す。ソースS2を有する平坦面誘電体CPC385は誘電体ブロック387を照射し、今度は誘電体ブロック387が受信器R2を有するCPC386を照射する。エアギャップ388は光学的であり、CPC長さの特定の選択に依存する。反射防止コーティングはエアギャップに最も近いブロック387の面に適用でき、フレネル反射による損失を最小化する。
図39A−図39Bは、誘電体CPCを含む代替装置の断面図である。90°回転が望ましいとき、図39Aの形態は、何故その種のプリズム・カプラが必要(又は、有用)であるかを示す。誘電体CPC391,392は直行方向を有し、対角線393で結合する。漏れ光線r1,r2は、この形態で光学的損失を受けた典型である。図39Bは、エアギャップ398,399の内部に配置された対角線プリズム397によって結合される別々の誘電体CPC395,396を示す。光線r1はギャップ398によって内部で反射され、従って、CPC396の内部に残る。同様に、光線42は、ギャップ399によって対角線プリズム397の対角線へ内部で反射され、そこからCPC396へ反射される。
図40は、光学マニホールドの他の形態の断面図である。図10Dのリサイクル蛍光体後方発光を参照して示され議論される方法は、この後方放出を蛍光体へ戻す青色通過フィルタを利用する。この方法は、蛍光体の低吸収を利用する。図40の形態は、それ自体の発光波長の著しい吸収を有さない蛍光体に対して利用できる。誘電体CPC401は、それに結合された青色LED402を有し、その配向された出力がエッジ光線403として示される。この青色光は、対角線青色通過フィルタ404を妨げられずに通過し、誘電体CPC405の内部へ進み、蛍光体パッチ406を照らす。蛍光体後方発光はフィルタ404まで進み、第3誘電体CPC407の内部へ反射され、第3誘電体CPC407は射出面408を有する。平坦部分407fは、入射角を、CPC407を含む誘電体材料の屈折率nに対してαc=sin-1(1/n)で与えられる臨界角αcより小さく制限するように作用する。
図41は、光学マニホールドの他の形態の断面図である。図41は図40に類似の形態を示し、そこへ結合される青色LED412を有する誘電体CPC411を含む。CPC411は、その上にコーティングされた青色通過フィルタを有する対角線射出面413を有する。対角線プリズム414は、面413へ光学結合される。誘電体CPC415はプリズム414に隣接し、蛍光体パッチ416をその射出面に有する。蛍光体後方発光はプリズム414を通して進行し、対角線射出面413に反射して誘電体CPC417へ入射する。この反射された後方放出は、仮想ソース418をCPC417の射出面に形成する。拡大図は、如何にして平坦部417fが、面418への入射角を臨界角αcに制限するように作用するかを示す。
図42は、光学マニホールドの他の形態の断面図である。図42は、図41に類似の形態を描く。誘電体CPC421は青色LED422に結合され、その上にコーティングされた青色透過ミラーを有する対角線射出面423を有し、プリズム424へ光学結合される。誘電体CPC425は青色光をLED422から受け取り、それを蛍光体426に集中する。蛍光体後方発光はプリズム424を通して反射され、対角線プリズム427へ入射する。第3誘電体CPC428は後方発光をプリズム427から受け取り、それを射出面429を通して集中する。
図43は、図42の自由空間バージョンの断面図である。湾曲した上部誘電体CPC431は青色LED432へ結合され、その光を青色通過フィルタ433を通して第2誘電体CPC434に送り、蛍光体パッチ435をその射出面に有する。蛍光体後方発光は、フィルタ433によってミラー436へ反射され、そこから第3CPC437へ入射し、そこで射出面438を通して集中される。
図44は、図43に類似の光学マニホールドの他の形態の断面図である。図44は、CPC441、青色LED442、青色通過フィルタ443、第2CPC444、蛍光体パッチ445、対角線ミラー446、及び第3CPC447を含む。Y字型コンバイナ448は、蛍光体パッチ445の2倍の領域を有する出力面449を有する。
図45は、多波長光出力を提供するために異なる色の複数のLEDを組み合わせるのに使用できる光学マニホールドの断面図である。異なる色の複数のLEDを白色結果に組み合わせるとき、もし出力領域が任意の1色の入力領域とほぼ同じなら、それらの和よりも有利である。何故ならば、これは輝度を、例えば、約3の因子だけ増加させるからである。(厳密に言うと、もしLEDが固体誘電体に埋め込まれたら、出力領域から空気中へ順番に出る全ての光に対して、出力領域のサイズが入力領域よりも誘電体材料の屈折率の2乗に等しい因子だけ大きくなければならないことを銘記すべきである。)図45は、これを遂行する1つの方法を示す。3つの湾曲面誘電体CPCが示され、赤色CPC451、緑色CPC452、及び青色CPC453を含む。対応するLEDソースR,G,Bは、各CPCと光学的に接触する。即ち、エアギャップが無い。対角線フィルタ454は、赤色光だけを反射する。第2対角線フィルタ455は、青色光だけを反射する。3色全てがそれにより重ねられ、第4CPC456へ送られ、第4CPC456はそれらの光を射出面45で白色結果に組み合わせる。接近図は、如何にして面475が、4つのCPC451,452,453,456を含む誘電体材料の屈折率nに等しい因子だけ面R,G,Bよりも実際に大きいかを示す。(この因子は、2次元の場合に対してのみ適用できる。3次元では、射出面の領域は、因子n2によって更に大きい。)しかし、CPC456も異なる。何故ならば、それのみも基底線形部分458を含み、基底線形部分458は、面457への入射角を臨界角αcの最大値に制限するために作用するからである。エキストリーム光線459によって示されるように、面457を出る屈折された光線は、90°までの範囲内である。
図46は、多波長光出力を提供するために複数の異なる色のLEDを組み合わせるのに使用できる光学マニホールドの他の形態の断面図である。図46は、赤色誘電体CPC461、緑色CPC462、及び青色CPC463を示す。第1対角線フィルタ464は赤色光だけを反射し、第2対角線フィルタ465は青色光だけを反射する。プリズム・ブロック466は、これらフィルタ・コーティングをその上に有する4つの小さなプリズムから組み立てられる。第4誘電体CPC467は、3つの重ね合わされた放射入力を受け取り、射出面468で単一の白色出力に組み合わせ、射出面468のエッジは、3つの着色されたCPCのエッジの1つのn倍のサイズである。直線部分467fは、入射光を臨界角αcに制限する。
図47は、図46に類似の光学マニホールドの他の形態の断面図である。白色結果が狭い角度であると所望されるとき、第4CPCは省くことが出来る。また、エアギャップは、プリズム・ブロックと緑色CPCの間に厳密には必要でない。図47は結果を赤色誘電体CPC471、及び青色誘電体CPC473を用いて前のように示すが、緑色CPC472はデュアル対角線射出面を有する。赤色反射器474と青色反射器475は、対角線サブプリズム476,477,478の面に適用される。組み合わされた白色出力479は、3つのCPCの内角θの Snellian 結果であるビーム幅αを有する。
図48は、多波長光出力を提供するために複数の異なる色のLEDを組み合わせるのに使用できる光学マニホールドの他の形態の断面図である。もしLEDが同じ平面ならば、更に好都合である。従って、図48は、赤色CPC481、緑色CPC482、及び青色CPC483を含む複数の平行誘電体CPCを示す。第1対角線ミラー-プリズム484と第2対角線ミラー-プリズム485も示される。前のように、サブプリズム486,487,488は、白色出力489を提供している。
図49は、多波長光出力を提供するために複数の異なる色のLEDを組み合わせるのに使用できる光学マニホールドの他の形態の断面図である。コプレナ・ソースの自由空間バージョンも可能である。図49は、混合ロッド491mと射出器491iを有する赤色CPC491、緑色の湾曲した上部CPC492、及びCPC491と同一の形態を有する青色CPC493を示す。対角線ミラー494は赤色光を赤色反射器496に反射し、ミラー495は青色光を青色反射器497に反射する。第4CPC498はこれらビームを射出面499で白色出力に組み合わせ、平坦部498fは入射角を射出面499で臨界角αcに制限する。
図50は、多波長光出力を提供するために複数の異なる色のLEDを組み合わせるのに使用できる光学マニホールドの他の形態の断面図である。図50では、光学マニホールドは、対角線射出面を有する赤色CPC501、緑色CPC502、及び青色CPC503を有する。プリズム504は、赤色透過−緑色反射器をその対角線面に有する。過渡プリズム505は組み合わされた赤色光と緑色光を受け取り、プリズム506へ光学的に結合され、プリズム506は青色反射器をその対角線に有し、白色出力507がプリズム506を出る。
図51Aは、コプレナ・ソースを利用する光学マニホールドの他の形態の断面図である。図51Aの実施例は、赤色誘電体CPC511、緑色誘電体CPC512、及び青色誘電体CPC513を含む。対角線ミラープリズム514は、赤色光を下向きに過渡プリズム515を通して反射する。その対角線に緑色反射器コーティングを有する対角線プリズム516はプリズム515と光学的に結合され、対角線は緑色光を下に過渡プリズム517を通して送る。その対角線に青色反射器コーティングを有する対角線プリズム518は、プリズム517に光学的に結合される。白色出力519は、ビーム幅αを有するプリズム519の底部を出る。
図51Bを参照する。実施例の中には、ここで記載される光学変圧器の青色励起実施例で2つの異なる蛍光体を利用することが不可能なものもある。良い量子収量を有する緑色蛍光体は、その青色−励起LEDと同じ発光出力の緑色LEDとほぼ同じ光度を生成するが、更に広い範囲の波長が演色のためには更に良い。第2蛍光体は白色LEDで今使用されているような従来の黄色蛍光体であるが、その発光の赤色部分を減少させるために注入される。これは、光ルミネセンスによって生成されるときに、赤色波長が大きな Stokes 損失を有する点で長所である。代わりに、赤色LEDは、優れた白色ソースを生成するために2つの蛍光体と混合できる。図51Bは、多波長光出力を生成する光学マニホールドの形態の断面図である。特に、図51Bの光学系は、白色LEDマニホールド5100を含み、2つの青色LED5101と赤色LED5102を発光入力として含む。青色LED5101はCPC5103を送り出し、CPC5103は光を青色透過ダイクロイック・フィルタ5104にコリメートし、今度は青色透過ダイクロイック・フィルタ5104がCPC5105の頂点にある。緑色蛍光体5106と黄色蛍光体5107はフィルタ5104によってリサイクルされた後方放出を有し、増大した前方発光は小型CPC5108によって集められ、今度は小型CPC5108が角度回転子5109のペアを送り出す。第2回転子の各々が、均一な輝度と均一な白色クロミナンスを出口ポート5111に届ける出力混合ロッド5110を送り出す。
図51Cは、多波長光出力を生成する光学マニホールドの他の形態の断面図である。図51Cの実施例は、緑色蛍光体のみを有する。図51Cの光学系は、CPC5152を送り出す入力青色LED5151を有するマニホールド5150を含み、CPC5152は青色通過フィルタ5153と接触する。CPC5154は、緑色蛍光体5155を小さな端部に有する。蛍光体5155はCPC5156を送り出し、CPC5156は蛍光体の光を対角線赤色反射フィルタ5157にコリメートする。青色LED5158はCPC5159を送り出し、CPC5159はコリメートされた青色光をフィルタ5157を通して送る。赤色LED5150はCPC5161を送り出し、CPC5161はコリメートされた光をフィルタ5157へ送り、今度はフィルタ5157がこの光90°を大きなCPC5162に沿って反射する。大きなCPC5162は小型CPC5156,5159,5161からの光を混合し、それらを角度変圧器5163へ搬送し、角度変圧器5163は射出面5164からの屈折に対する角度を狭くする。
複数のLEDソースを統合するここで記載される光学変圧器の機能は、3より大きい波長が使用され組み合わされることを可能にする。肉眼の色収差はRGBビデオの赤色イメージと青色イメージを分ける傾向があるので、琥珀色とシアンが付加でき、その種の効果を減少させる。例えば、図51Aのスタックされた形態が、琥珀色ソースとシアン・ソースに対して2以上のCPCとフィルタを増大できる。
図52を参照すると、光学マニホールドの他の形態の断面図である。輝度シフタの主題、及び図15Aの半値幅横方向シフタ150、及び図15Bの全幅シフタ155の連続を続けることに戻ると、図52の実施例は、矢印2wで示されるような、ダブル幅横方向シフトが可能な輝度シフタ520を含む。図示されるように、光は出口ポート521に引かれた軸520aからの角度θに制限される。入力ポート522は同じ幅(w)を有し、その幅の2倍だけポート521に関して横方向にシフトされる。左の外形は、点F4から点P1に伸びる平坦部523、点P1と点P2の間で伸び焦点をF3に有し軸が線r1と平行な放物線状の弧524、及び点P2から焦点F1へ伸び焦点をF2とF3に有する楕円弧525を含む。右の外形は、焦点をF1に有し軸が線r1と平行な放物線状の弧526を含む。
図53Aは、トリプレックス光学マニホールド530の平面図であり、図52(左に投影される)の左輝度シフタ531、中間輝度ダクト532、及び図52の右輝度シフタ533を含み、3つ全てが入力ポート531i,532i,533iを有し、この実施例では各幅が約1.2mmである。2つのシフタは、これら2つのシフタの直線部分の長さ(図52の523)に沿う中間ダクト532と一致する。(入力ポートに最も近い)ダクト531との結合の開始において、シフタ531,533の水平方向の幅534は、それらの入力ポートのそれの2倍である。中間ダクトは、左右のシフタのように水平方向の出口角度とほぼ同じ制限出力に選択された入口ポートにCPC外形535を有する。この結果として生じた光学系は、この実施例では約7.2mmの幅を有する、組み合わされた射出面530eをもたらす。
図53Bは、図53Aに示されるトリプレックス光学マニホールド530の側面図であり、この実施例では、その幅が約2.33mmであることを示す。図53Aの3つ全てのマニホールドは、図53Aの外形に対する直行方向に、CPC外形530cを有する。CPCの高さは、約2.28mmである。従って、中間ダクト532の入り口部分は、誘電体クロスCPCを利用して、垂直方向と水平方向の出口角度を、望ましい仕様に対して調整する。垂直方向と水平方向の3つのマニホールドに対する出力角度が、互いに独立して設定できる。
図54Aは、図53A−図53Bのマニホールドから放出された遠距離電界強度の輪郭ダイヤグラム540を示すグラフであり、水平方向の角度スケール541は50°左(50L)から50°右(50R)へ伸び、垂直スケール542は50°上(50U)から50°下(50D)へ伸びる。輪郭線540cは、最大3.25ワット/ステラジアンの輝度レベルを示す。輪郭線は、水平方向の境界線を約±30°に有する。輪郭線の垂直方向の境界線は大きくなく、約±40°まで広がる。
図54Bは、図53A−図53Bのマニホールドから放出された水平方向の輝度外形545と垂直方向の輝度外形546を示すグラフである。両方の外形は、明確な境界線と急な周辺部を有する。マニホールドを送り出すLEDの個々の違いにも拘わらず、それら全体の形は完全に再現可能である。
図55は、空間輝度マップ550を示すグラフであり、ミリメートルのスケールであり、実施例のマニホールドの出力面530eが図53A,53Bに示される。図53AのLED532iが、中心ダークゾーンについてモデル化され、入力不均一性が強く形成される。それにも拘わらず、マップ550は、マニホールドを送り出すLEDと比較して際立った均一性を有し、シャープで明確なエッジを有する。この分布は、LEDの通常の位置的誤差、又は輝度における個々の差による影響を殆ど受けない。その均一性と明確さも、他の高輝度光源(例えば、白熱灯フィラメント、又はアーク)よりも優れている。輪郭はエッジにおいて15,000W/m2でラベル付けされ、中心において60,000を超える。この高出力輝度は、入力の単一の発光電力に由来する。
図56A,56B,56Cは、トリプレックス光学マニホールドの他の形態を示す。図56Aはトリプレックス光学マニホールド560の斜視図であり、3つの入力LED561,562,563を有し、全て回路基板564上である。
図56Bは、図56Aと同じトリプレックス光学マニホールド560の斜視図であり、マニホールド560の発光出力を形成する球根状の自由な形式のレンズ565も示す。
図56Cは、図56Aと同じ光学マニホールド560の斜視図であり、レンズ565の発光出力567からのコリメートされたビーム568を形成するために作用する、湾曲した矩形ミラー566も示す。ビーム568は、ヘッドランプのための自動車点灯法規、又は他の規定を満たす。
図57は、4つの照明装置570のバンクの斜視図であり(図32、及び関連する議論を参照)、光学的に完全な自動車ランプを形成する。
図58A−図58Bは、自動車点灯(特に、自動車ヘッドランプ)のようなその種のアプリケーションのための非対称ビーム・パターンを生成するための他の方法を示す。図58Aは、図53Aのトリプレックス・マニホールド530の形状を有する非対称マニホールド580の外側斜視図を示し、第1ダクト582と一致する第2ダクト581も含む。図58Bは、他の斜視図である。ダクト582断面形状を射出面583に有し、その外部境界は遠距離自動車ヘッドランプ・ビーム照度(又は、輝度パターン)の形状とほぼ一致する。ダクト582は、1又は複数の方向へ長さに沿ってテーパでき、射出面583上の種々の点における輝度を調節する。垂直方向と水平方向の非対称マニホールド580の角度出力も、トリプレックス・マニホールド580mの設計によって調節できる。射出面581からの出力は、結像原理、又は非結像原理の何れかを利用する第2光学部品によって更に調節できる。
ここの記載は、個々光学素子、及びそれらを構成要素として組み合わせる複数の実施例の両方を記載する。これら素子、及びそれらの組み合わせの1つの共通テーマは、非結像光学の原理の新規適用による、エテンデュの保持を通したソース輝度の保持である。
ここで記載される光学変圧器を実施する最良の態様の記載は限定のためのものではなく、本発明の一般的原理を単に説明するためのものである。本発明の範囲は、特許請求の範囲により決定される。
これら教示の観点から、本発明の精神、又は範囲から逸脱することなく他の実施例が実施できることは、当業者には明らかである。本発明は以下の請求項によってのみ限定され、本願明細書、及び図面と関連して見たとき、請求項は全ての実施例、及び変形を含む。
隣接する複合放物面集光器(CPC)反射を有する薄膜LEDの断面図である。 活性エピタキシ層と接触する拡散反射器を有する図1Aのトップエミッション型LEDの拡大断面図である。 10°誘電体充填CPCとのオプティカル・コンタクトに埋められた薄膜LEDの断面図である。 10°誘電体CPC全体を示す、図2Aの誘電体充填CPCの底部の断面図である。 高効率光取り出しのための高屈折率CPCとコリメートのための低屈折率CPCを含む、図2A−図2Bに示される断面を組み込む光学マニホールドの断面図である。 図2Cで部分的に示されるCPC2003の全体を示す断面図である。 小半球に埋められた薄膜LEDの断面図である。 最小のボールレンズに埋められた薄膜LEDの断面図である。 チップ・オン・ボードLEDに一般的な全体的形状に埋められた薄膜LEDの断面図である。 2つの薄膜LEDと1個のプリズム・カプラの断面図である。 図4Aに示されるプリズム・カプラを利用する光学マニホールド44の断面図であって、最小のCPCに埋められた2つの薄膜LEDを含み、各々がプリズム・カプラと大きなCPCを有する。 2つのLEDのための反射光学マニホールド反射器の断面図であって、各々が単一の更に大きな矩形CPCの内部に入るCPCを有し、CPCが出力を提供する。 2:1誘電体光学カプラの断面図である。 図6Aに類似の誘電体カプラの断面図であって、混合ロッドも含む。 CPC入力と空気中に角度を制限された出力を有するコーンを有するハイブリッド光学マニホールドの断面図である。 コーン、又は適合されたミラー、及び立体視鏡レンズを含む光学マニホールドの断面図である。 図6Dに類似するが、立体視鏡フレネル・レンズを利用する形状の断面図である。 立体視鏡TIRレンズを含む光学カプラの断面図である。 複数(例えば、55)の回転対称レンズを利用した6角形のタイルを貼られた光学マニホールドの正面図であって、回転対称レンズは、例えば、図6A−図6Fに示される任意のレンズを用いて実施できる。 立体視鏡TIRレンズの入力側の斜視図である。 図6Hの立体視鏡TIRレンズの出力側の斜視図である。 ドーム型LEDから空気中の像への、エテンデュが制限された光束伝達の側面図である。 ドーム型LEDから空気中の像への、エテンデュが制限された他の光束伝達の側面図である。 ドーム型LEDから空気中の像への、エテンデュが制限された他の光束伝達の側面図である。 ダイクロイック・フィルタを有するデュアル・コリメーティングレンズの側面図であって、蛍光体被覆表面も含む。 ダイクロイック・フィルタを有する他のデュアル・コリメーティングレンズの側面図であって、蛍光体被覆表面も含む。 ダイクロイック・フィルタを有する他のデュアル・コリメーティングレンズの側面図であって、軸外LEDと軸外蛍光体システムを含む。 ダイクロイック・フィルタを有する他のデュアル・コリメーティングレンズの側面図であって、軸外LEDトライアッド・アレイと軸外蛍光体トライアッド・アレイ・システムを含む。 軸外LED、及び蛍光体システムと一緒に使用するための他のデュアル・コリメーティングレンズの側面図である。 遠隔蛍光体を有するクロスCECの断面図である。 2*2:1形態で配置された複数の正方形CPCを含む光学マニホールドの側面図である。 2*2:1形態の正方形CPCを含む光学マニホールドの端面図である。 8個のLEDと2:1矩形出力のための2*4:1光学マニホールドの側面図であって、混合ロッドも含む。 8個のLEDと2:1矩形出力のための2*4:1光学マニホールドの他の側面図であって、混合ロッドも含む。 16個の青色LEDの出力を青色通過フィルタを通して供給する4*4光学マニホールドの入力側からの斜視図である。 図10Aのマニホールドの出力側からの斜視図であって、青色通過光は高度に均一な蛍光体のパッチに集められる。 CPCへ光学的に接着された蛍光体、モノリシック・セラミックの接近分解図である。 図10Aの光学マニホールドの斜視図の光線トレースであって、如何にして蛍光体の光出力がフィルタによって戻され、蛍光体の効率と輝度を大幅に増加させるかを示す。 図10Aの光学マニホールドの中の緑色蛍光体の頂上に設置された赤色半導体の分解図である。 赤色LEDと青色LEDの両方によって供給されるマニホールドを示し、蛍光体被覆表面も含む。 赤色LEDと青色LEDの両方によって供給されるマニホールドの蛍光体端部の他の図である。 モノリシック・セラミックが埋められた誘電体ドームの接近分解図であって、蛍光体被覆表面も含む。 蛍光体を収容するドームの凹みを示す他の視角からの接近分解図である。 青色LEDからの光出力のスペクトルのグラフであって、透過曲線も含む。 黄色蛍光体の吸収スペクトルと放出スペクトルのグラフであって、青色通過フィルタの透過曲線も含む。 緑色蛍光体の吸収スペクトルと放出スペクトルのグラフであって、赤色通過フィルタの透過曲線も含む。 角度コンプレッサの断面図である。 従来技術の図であって、コーナ・ターナを含む。 図13Aに示される従来技術の光線トレースである。 光学マニホールドの角度回転子の断面図である。 図13Cの角度回転子に類似の角度回転子の他の実施例である。 図13Dに示されるような角度回転子の光線トレースである。 2つの変形された角度回転子を含むソース・シフタの断面図である。 半値幅ソース・シフタの断面図である。 全幅ソース・シフタの断面図である。 ソース・ツイスタの断面図である。 2:1光学マニホールドの断面図である。 図17に類似の外形を有する矩形2:1光学マニホールドの斜視図である。 図17に類似の外形を有する正方形1:2光学マニホールドの斜視図である。 異なる入力色を有する3:1光学マニホールドの断面図である。 図20Aの3:1光学マニホールドの他の実施例であって、LEDの間に更に広い間隔を有する。 各々が1個の角度回転子を有するコプレナ入力を有する4:1光学マニホールドの断面図である。 各々が2つの角度回転子を有するコプレナ入力を有する他の4:1光学マニホールドの断面図である。 埋められた入力に対する角度コンプレッサを有する4:1光学マニホールドの他の実施例の断面図である。 ほぼ円弧に配置された光学マニホールドの断面図である。 半径が減少する円弧上の光学マニホールドの断面図である。 中間角度回転子を有する2*2:1光学マニホールドの斜視図である。 図26Aに示される中間角度回転子を有する2*2:1光学マニホールドの斜視図である。 更に顕わに分岐した2*2:1マニホールドの図である。 3*3:1マニホールドの図である。 4*4:1分岐した光学マニホールドの斜視図である。 図27Aに示される4*4:1分岐した光学マニホールドの他の角度から見た斜視図である。 4*4:1ねじれ分岐した光学マニホールドの斜視図である。 図28Bで示された4*4:1ねじれ分岐した光学マニホールドの他の角度から見た斜視図である。 任意の分岐した光学マニホールドの他の実施例の斜視図である。 輝度シフタの斜視図である。 モノリシック・エテンデュ・スクイーザを定める光学マニホールドの他の実施例の分解図である。 図31Aの分解図に示されるモノリシック・エテンデュ・スクイーザの斜視図である。 図31A−図31Bに示されるモノリシック・エテンデュ・スクイーザの他の斜視図である。 モノリシック9:1エテンデュ・スクイーザの斜視図である。 光学不活面を有する輝度伝達ダクトの断面図である。 図33Aの実施例に類似の角度回転輝度ダクトの断面図である。 対称的に配置されたポートを有する角度回転輝度ダクトの断面図である。 不活性面を有する4:1ダクトの断面図である。 2つの不活性面を有する左右対称のダクトの断面図である。 図35の形態を有する4つの結合されたダクトを含む複合システムの断面図である。 他の複合システムの中の光学マニホールドの他の実施例の断面図である。 複合システムの中の光学マニホールドの他の実施例の断面図であって、蛍光体被覆表面も含む。 他のCPCを照らす誘電体CPCの断面図である。 図38Aの他の形態の断面図である。 誘電体CPCを含む代わりの光学マニホールドの断面図であって、2つのCPCを90°で結合する欠点を示す。 図39Aの様な2つの誘電体CPCを含む代わりの光学マニホールドの断面図であって、如何にしてエアギャップは光線が漏れないようにするかを示す。 蛍光体後方発光を利用するための他の形態の断面図である。 図40の様な他の代わりの形態の断面図であって、蛍光体被覆表面も含む。 図41の他の代わりの形態の断面図であって、蛍光体被覆表面も含む。 図42の自由空間バージョンの断面図であって、蛍光体被覆表面も含む。 図43にコンバイナを加える他の形態の断面図であって、蛍光体被覆表面も含む。 多波長出力を提供する(3つ全部ではない)1つのソースの屈折された出力領域を有する直交3色自由空間コンバイナを含む他の形態の断面図である。 多波長出力を提供するための図45の様な直交コンバイナを含む他の形態の断面図であって、4つのプリズム・フィルタ装置を有する。 狭角度出力を有する直交プリズム・コンバイナを含む多波長出力を提供するための他の形態の断面図である。 狭角度出力を有する平行3色コンバイナを示す他の形態の断面図である。 1入力のn倍の出力領域を有する自由空間平行コンバイナを含む他の形態の断面図である。 多波長光出力を提供するために異なる色の複数のLEDを結合するために使用できる他の形態の断面図であって、2つの横方向CPCを有するプリズム・コンバイナを含む。 光を結合して多波長光出力を提供するために平行に配置された3つの横方向CPCを有するプリズム・コンバイナを含む他の形態の断面図である。 異なる色のLED、及び蛍光体被覆表面を使用して多波長出力を生成するマニホールドの断面図である。 異なる色のLED、及び蛍光体被覆表面を使用して多波長出力を生成するマニホールドの他の形態の断面図である。 ダブル幅輝度シフタを含む光学マニホールドの他の形態の断面図である。 トリプレックス光学マニホールドの平面図である。 図53Aのトリプレックス光学マニホールドの側面図である。 図53A−図53Bのマニホールドから放出された遠距離電界強度の輪郭グラフである。 図53A−図53Bのマニホールドから放出された遠距離電界強度パターンの中心の水平方向外形と垂直方向外形を示す。 図53A−図53Bのマニホールドの出力面からの空間出力の輪郭グラフである。 回路基板上の(3つの入力LEDに加えた)トリプレックス光学マニホールドの他の実施例の斜視図である。 図56Aの光学マニホールドの斜視図であって、自由な形式のビーム形成レンズも含む。 図56Bの光学マニホールドとビーム形成レンズの斜視図、及びビーム形成反射器上で輝く出力の光線トレースである。 図56Cの様な4つの形態を含む斜視図であって、(例えば、法規を満たす)自動車ランプを形成する。 自動車ヘッドランプ点灯規定のそれとほぼ合致するビーム照度パターンの形状の射出孔を生成するための非対称マニホールドの斜視図である。 図58Aの非対称マニホールドの他の斜視図である。
符号の説明
10,2001 LED
11 発光層
12 反射手段
13 窓
14 エポキシ
15 反射器
16 エッジ光線
17r エキストリーム光線
17r 光線
18 双方向矢印
20,2002,2003 CPC
21 CPC面
22 仮想ソース
30 ドーム
33 ボール
34e 近いエッジ光線
38 エポキシ塊
40 カプラ
40A 内角
41a エアギャップ
41L 下部エッジ光線
42 エアギャップ
42a エアギャップ
42e 上部エッジ光線
44 マニホールド
44a 射出面
45 射出面
45a エアギャップ
50 反射光学マニホールド
51,52 LEDチップ
56 出力開口部
80,90 マニホールド
90 マニホールド
93 矩形混合部分
95 出力面
100 光学マニホールド
1000 マニホールド
1000 マニホールド
1005 フィルタ
106S 赤色半導体層
107 半球
107 誘電体半球
110B スペクトルプロット
110r 光線
111 水平波長スケール
1110 スペクトルプロット
1115 点線
1118 スペクトル分布
113 透過率曲線
113c 絶壁
114 プロット
115 吸収曲線
115 蛍光体吸収曲線
121 ポート
122 広い狭角ポート
1300 角度回転子
1301 外部弧
1303,1304 曲線
1307,1308 光線
131 第1ポート
1310 ターナ
133 側壁
135 セグメント
135 側壁
1350 ターン
1352 射出孔
1353 内壁
136 側壁
137 光線
140 シフタ
141 第1角度回転子
150 光学的シフタ
152 ポート
155L 線
156 第1ポート
157 第2ポート
158 セグメント
161 面
162 第2ポート
163 螺旋曲線
170 光学マニホールド
171g,172g エアギャップ
175 直線部分
180,190 マニホールド
195 矩形部分
198 矩形出力ポート
200 光学マニホールド
2004 シリコン層
2005 境界面
2006R,2006L 光線
2008R,2008L 光線
202 混合ロッド
204 ダクト
205 光学マニホールド
206 入力ダクト
207,208 入力分岐
207a 第1角度回転子
207d 想像線
211、 コプレナ入力ポート
214 隙間
230 光学マニホールド
232 角度変圧器
234 出口ポート
241 入力ポート
250 マニホールド
252 角度回転子
253 出力ポート
255 角度回転子
258 媒体半径
260 光学マニホールド
261 ノンコプレナ正方形入力ポート
263 角度回転子
264 正方形出口ポート
2004 シリコン層
2005 境界面
2006R,2006L 光線
2007R,2007L エッジ光線
2008R,2008L コリメートされた光線
2650 1マニホールド
2651 出力ポート
2655 脚部
2655 脚部
2661 出力ポート
2667 側面脚部
2667A 上部角度回転子
2667P ライトパイプ
271 コプレナ入力ポート
273 デュアル角度回転子
280 マニホールド
283 第2角度回転子
284 ツイスタ
290 光学マニホールド
293 4出力配列
300 輝度シフタ
300L 下部シフタ
303 第2ポート
311 正方形入力面
311L 下部ダクト
312 矩形出力面
325 矩形
3300 角度回転輝度ダクト
3304 光路
332 出力ポート
332 面
334 表面
340 光ダクト
341,342 ポート
344,346,348 弧
352 出口ポート
353 中心光学不活面
354 セグメント
360 輝度ダクト
361 ポート
363,365,367,369 弧
3700 光学マニホールド
3701 入力ポート
3704 回転子
3705 コンバイナ
3706 回転子
371 4ポートマニホールド
3750 遠隔蛍光体
3755 フィルタ
3770 角度回転子
3775 ブラケット
398,399 エアギャップ
404 対角線青色通過フィルタ
406 蛍光体パッチ
408 射出面
414 対角線プリズム
416 蛍光体パッチ
418 仮想ソース
418 面
424 プリズム
426 蛍光体
427 プリズム
427 対角線プリズム
433 青色通過フィルタ
435 蛍光体パッチ
436 ミラー
438 射出面
448 Y字型コンバイナ
449 出力面
455 第2対角線フィルタ
457 面
458 基底線形部分
464 第1対角線フィルタ
466 ブロック
467f 直線部分
468 射出面
475 青色反射器
479 白色出力
485 プリズム
489 白色出力
491i 射出器
494 対角線ミラー
495 ミラー
498f 平坦部
504 プリズム
505 過渡プリズム
507 白色出力
5100 白色LEDマニホールド
5106 緑色蛍光体
5109 角度回転子
5110 出力混合ロッド
514 対角線ミラープリズム
5150 マニホールド
5155 緑色蛍光体
5157 フィルタ
5163 角度変圧器
5164 射出面
517 プリズム
521 出口ポート
524,526 弧
530 マニホールド
530c CPC外形
530e 射出面
530e 出力面
531,533 シフタ
531i,532i,533i 入力ポート
532 中間ダクト
535 CPC外形
540 輪郭ダイヤグラム
542 垂直スケール
546 輝度外形
560 トリプレックス光学マニホールド
560 光学マニホールド
568 ビーム
581 射出面
582 ダクト
610 マニホールド
610D 境界線
611L,612L ポート
611L,612L 入口ポート
621,622 誘電体CPC入力マニホールド
621M 混合ロッド
623E 出口
631,632 反射入力コーン
633E 出力ポート
643E 出力ポート
644 レンズ
651,652 入力TIRレンズ
653 TIRレンズ
660 立体視鏡レンズ
671 円形TIRレンズ
673E 出口領域
702 LEDチップ
703 ドーム
710A 軸
710D,720d,730d 赤道面
710E 像
711 下部レンズ
711c 中心円筒
711h 中心双曲線レンズ
711t,712t 外形
712t 全反射面
715 主光線
720 2切子面デュアルTIRレンズ
720A 軸
720E 像
722 上部TIRレンズ
730 RIIRレンズ
730d 赤道面
730e 出口像
731 下部レンズ
731c 中心レンズ
731e 入口面
731r 下部面
732c 中心レンズ
732r 全反射面
741,745 レンズ
742 シリコンレンズ
743 フィルタ
745d ドーム
746 遠隔蛍光体
746 蛍光体
748 光線
749 中心線
751 下部レンズ
753 フィルタ
755d ドーム
759 中心対称軸
761 フィルタ
765 蛍光体層
774 トライアッド蛍光体ターゲット
777 装置軸
782 光学素子
783 境界面
785 外部固体誘電体TIR素子
790 遠隔蛍光体システム
791 LEDチップ

Claims (25)

  1. 多波長光源であって、
    主波長の光を発する少なくとも一つのLEDと、
    所定の波長付近の光を送信し、かつ他の波長を反射する光学フィルターと、
    前記少なくとも一つのLEDからの光を前記光学フィルターに通すように向ける入力コリメート光学システムと、
    前記光学フィルターからの光スループットを受信するように結合された出力光学システムにして、集光器として構成され、かつ反対側端部に出口を有する出力光学システムと、
    前記LEDからの光に対し透過可能な、前記出口に形成された蛍光体パッチにして、該蛍光体が前記LEDが発した光による励起に応じて発光する組成を有する蛍光体パッチとを備え、
    前記出力光学システムは、前記蛍光体からの後方散乱発光を光学フィルターに向け、光学フィルターから後方散乱発光が前記出口へと反射されて戻されることにより、該後方散乱発光をリサイクルしかつほぼコリメートする形状を有する多波長光源。
  2. 前記光学フィルターは、バイパスフィルター及びショートパスフィルターの一方からなる請求項1の多波長光源。
  3. 前記入力コリメートシステムは二段コリメーターを備え、二段コリメータは、該二段コリメーターよりも高い屈折率を有する透光材料を含む段1コリメート角度変圧器を含み、前記第1コリメーターは少なくとも一つのLEDに結合される請求項1の多波長光源。
  4. 多波長光源であって、
    主波長の光及びほぼ主波長の光を発する複数のLEDと、
    誘電材料を含む複数の非結像入力コリメーターにして、各入力コリメーターが前記複数のLEDの一つにそれぞれ接続される複数の非結像入力コリメーターと、
    誘電材料を含む非結像出力集光器にして、該出力集光器が一端部において前記各入力コリメーターからの光出力を結集して受けるように結合され、前記出力集光器が反対側端部に出口を有する複数の非結像入力コリメーターと、
    前記入力コリメーターと出力集光器との間の境界面におけるショートパスフィルターにして、所定の波長を下回る光を送信し、かつ所定の波長を上回る光を反射するショートパスフィルターと、
    前記LEDからの光に対し部分的に透過可能な、前記出口に形成された蛍光体パッチにして、該蛍光体が前記LEDが発した光による励起に応じて発光する組成を有する蛍光体パッチとを備えた多波長光源。
  5. 前記LEDは青色光を発し、
    前記ショートパスフィルターは青色透過フィルターからなり、
    前記蛍光体は、前記LEDが発した青色光による励起に応じてほぼ黄色発光を発する組成を有し、これにより、ほぼ白色光源を提供する請求項4の多波長光源。
  6. 前記入力光学システムにおける前記非結像装置は、少なくとも一つの複合放物面集光器を備える請求項4の多波長光源。
  7. 前記非結像コリメーター及びコリメーターは、これらの長さに沿うほぼ正方形断面を有するクロスCPCである請求項4の多波長光源。
  8. 前記複数のコリメーターは、正方形構成に配置される請求項7の多波長光源。
  9. 前記出力集光器は、その長さに沿うほぼ正方向断面を有する請求項8の多波長光源。
  10. 前記LEDは浸漬LEDからなる請求項4の多波長光源。
  11. 前記複数のLEDは、ほぼ第1主波長で発光する第1の複数のLEDと、ほぼ第2主波長付近で発光する第2の複数のLEDとを備え、
    前記入力光学システムと出力光学システムとの間の境界面における二重ショートパスフィルターにして、第1及び第2の所定の波長を下回る光を送信する二重ショートパスフィルターを更に備え、
    前記蛍光体は、前記第1及び第2の波長の少なくとも一方による励起に応じて発光する組成を有する請求項4の多波長光源。
  12. 配光用の光学マニホールドであって、
    外側面に少なくとも一つの入口と少なくとも一つの出口とを規定する透明体にして、光を伝搬するのに適した材料で、かつ該透明体の表面での全内部反射を与えるのに適した屈折率を有する材料からなる透明体を備え、
    前記外側面は、光前記入口及び出口の内外へ発する光の全内部反射に対して角度付けられた光学活性面からなり、
    前記入口及び出口は、前記材料の臨界角までの実質的にすべての入射角での光透過率に対して動作可能であり、
    前記入口及び出口は、平行に作動する複数の小孔と、該複数の小孔に光学的に接続される一つの大孔とを含み、
    前記光学活性面は、前記複数の小孔と単一の大孔との間の接続面として動作可能であり、該接続面は、前記透明材料の臨界角を越えたすべての入射角での全内部反射によって光を伝達するために動作可能であり、
    前記接続面は、前記光を空間的に混合する非結像構成からなる光学マニホールド。
  13. 前記透明体は、前記複数の小孔に接続される複数の小さい非結像変圧器と、前記大孔に接続される大きい非結像変圧器とを規定し、前記複数の非結像集光器は、前記大きい非結像変圧器に接続されるように空間的に配列される請求項12の光学マニホールド。
  14. 前記入口に隣接して前記透明体を囲む高屈折率透明材料を更に含み、該高屈折率透明材料は、前記透明体の前記材料よりも高い屈折率を有する請求項12の光学マニホールド。
  15. 前記複数の小孔は空間的に分離され、前記接続面は、前記単一の大孔に光学的に接続される単一のチャネルから生じる分離した光チャネルによって規定される分岐構造を備える請求項12の光学マニホールド。
  16. 前記非結像光学変圧器は、コリメーター、集光器及び角度回転子の少なくとも一つを備える請求項13の光学マニホールド。
  17. 前記非結像光学変圧器は、コリメーター、集光器及び輝度シフターの少なくとも一つを備える請求項13の光学マニホールド。
  18. 前記非結像光学コリメーターは、SMS光学部品を含む請求項13の光学マニホールド。
  19. 前記非結像光学集光器はSMS光学部品を含む請求項13の光学マニホールド。
  20. 前記複数の小孔が対応する複数の入力開口を規定するように該複数の小孔に接続される複数のLEDを更に備え、前記複数の小さい結像変圧器は複数のアレイ構成を含み、該複数の小孔は、前記複数のLEDとそれぞれ光学的に結合するように配列される請求項13の光学マニホールド。
  21. 前記複数の小孔が異なる色の光を受けるように該複数の小孔に接続される異なる色の複数のLEDと、
    前記複数の小孔からの複数の波長の光を単一の多波長ビームへと結合するように配置された複数の波長依存フィルターとを更に備えた請求項12の光学マニホールド。
  22. 前記複数の小孔は、六角形に隣接配置された環状対称TIRレンズを備え、前記単一の大孔は、該小さいTIRレンズに光学的に結合された単一の大きい環状対称TIRレンズを備える請求項12の光学マニホールド。
  23. N:1光学マニホールドであって、Nは二以上の数値の整数であり、
    ほぼ同一平面構成に配置されたN個のLEDと、
    前記N個のLEDにそれぞれ光学的に結合されるNの同一平面入力口と、
    前記入力口にそれぞれ結合されるN個の角度回転子と、
    前記角度回転子を通って前記LEDから伝達された結集光を受けるために該角度回転子に結合される出力マニホールドと、
    前記出力マニホールドにおける出力口にして、前記角度回転子が該出力口にほぼむかって光を向けるために該出力口に対して配置される出力口と、
    複数のスリットにして、各スリットが、そのそれぞれの角度回転子に近接して形成されて、前記LEDと角度回転子との間の交差部で全内部反射を与え、かつ角度回転子から出力された光を前記出力口へと向かわせる複数のスリットとを備えた光学マニホールド。
  24. 前記各LEDと角度回転子との間に空隙が形成され、これにより、該マニホールド内において前記光が、全内部反射に対する臨界角内に制限される請求項23のN:1光学マニホールド。
  25. 第1、第2及び第3LEDからの光を集めて発光するための三重光学マニホールドであって、
    前記第1LEDに接続される入力口、及び、その反対側端部における出口開口を有する第1輝度シフターと、
    前記第2LEDに接続される入力口、及び、その反対側端部における出口開口を有する第2輝度シフターと、
    前記第3LEDに接続される入力口を有し、かつ前記第1及び第2輝度シフター間に配置される輝度ダクトにして、前記第1及び第2輝度シフターの出口開口からの光にほぼ等しい出口角度で、該輝度ダクトの出口開口から光を出力するように選択される構成を有する輝度ダクトと、
    前記第1及び第2輝度シフター及び輝度ダクトから出力された光を受けるように結合された出力マニホールドと、
    出力マニホールドにおける出力口とを備え、
    前記第1及び第2輝度シフター及び輝度ダクトは、変換非平行構成に配列され、これにより、それらの出口開口は、出力マニホールドに集束する三重光学マニホールド。
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