JP2013534352A - 生物学的補正光を生成するためのledランプ - Google Patents

生物学的補正光を生成するためのledランプ Download PDF

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Abstract

生物学的補正光を生成するための発光ダイオード(LED)ランプ。一実施形態では、LEDランプは、スペクトル対抗状態を増加させ、メラトニン抑制を最小にするために、ランプのLEDチップによって生成される光を修正するカラーフィルタを含む。そうすると、ランプは、ユーザに及ぼす可能性がある生物学的効果を最小にする。LEDランプは、商業的に許容可能な色温度および商業的に許容可能な演色性を依然として維持しながら、こうした生物学的補正光を生成するように適切に設計される。こうしたランプを製造するための方法、ならびに、等価なランプおよび等価な製造方法が提供される。
【選択図】図1

Description

本発明は、光源に関し、より具体的には、生物学的補正光を生成するための発光ダイオード(LED)ランプに関する。
メラトニンは、松果腺によって夜間に分泌されるホルモンである。メラトニンは、睡眠パターンを調節し、身体の概日リズム(circadian rhythm)を維持するのに役立つ。メラトニンの抑制は、睡眠障害の一因になり、概日リズムを乱し、高血圧、心臓病、糖尿病、および/または癌などの病状の一因になる場合がある。青色光、多色光の青色光成分は、メラトニンの分泌を抑制することが示された。さらに、メラトニン抑制は、波長依存性があること、約420nmと約480nmとの間の波長のピークに依存性があることが示された。したがって、睡眠障害または概日リズムの乱れを患う個人は、青色光(420nm〜480nm)成分を有する多色光源を使用すると、その個人の病状を悪化させ続ける。
図1の曲線は、メラトニン抑制についての作用スペクトルである。曲線Aで示すように、予測される最大の抑制が、約460nmを中心とする波長で体験される。換言すれば、約420nmと約480nmとの間のスペクトル成分を有する光源は、メラトニン抑制を生じることが予想される。図1はまた、従来の光源の光スペクトルを示す。曲線Bは、たとえば、白熱光源の光スペクトルを示す。曲線Bで立証されるように、白熱光源は、優勢な青色成分に欠けるため少量のメラトニン抑制を生じる。蛍光光源の光スペクトルを示す曲線Cは、優勢な青色成分を示す。したがって、蛍光光源は、白熱光源より多くのメラトニン抑制を生じることが予測(predict)される。白色発光ダイオード(LED)光源の光スペクトルを示す曲線Dは、蛍光光源または白熱光源より多い量の青色成分を示す。したがって、白色LED光源は、蛍光光源または白熱光源より多くのメラトニン抑制を生じることが予測(predict)される。光の概日効果に関するさらなる背景について、参照によりその全体が組込まれる以下の出版物が参照される。
・Figueiro等「Spectral Sensitivity of the Circadian System」Lighting Research Center
http://www.lrc.rpi.edu/programs/lightHealth/pdf/spectralsensitivity.pdf.で入手可能
・Rea等「Circadian Light」Journal of Circadian Rhythms,8:20(2010)
・Stevens,R.G.「Electric power use and breast cancer; a hypothesis」American Journal of Epidemiology,125:4,pgs.556−562(1987)
・Veitch等「Modulation of fluorescent Light: Flicker Rate and Light Source Effects on Visual Performance and Visual Comfort」
かつて偏在していた白熱電球が、蛍光光源(たとえば、電球型蛍光灯)および白色LED光源によって置換えられているため、より多くの個人が、睡眠障害、概日リズム障害、および他の生体システムの乱れを患い始める可能性がある。1つの解決策は、光源の青色成分(420nm〜480nm)の全てを単にフィルタリング除去することである場合がある。しかし、こうした単純化された手法は、許容されない演色性(color rendering property)を有する光源を生成し、ユーザの明所視(photopic response)に悪い影響を及ぼすことになる。
必要とされるものは、最小のメラトニン抑制を生成し、したがって、自然な睡眠パターンおよび他の生体システムに最小の影響を及ぼす商業的に許容可能な演色性を有するLED光源である。
生物学的補正光を生成するための発光ダイオード(LED)ランプの例示的な実施形態が本明細書で提供される。一実施形態では、LEDランプは、スペクトル対抗状態を増加させ、メラトニン抑制を最小にするために、ランプのLEDチップによって生成される光を修正するカラーフィルタを含む。そうすると、ランプは、ユーザに及ぼす可能性がある生物学的効果を最小にする。LEDランプは、商業的に許容可能な色温度および商業的に許容可能な演色性を依然として維持しながら、こうした生物学的補正光を生成するように適切に設計される。こうしたランプを製造するための方法、ならびに、等価なランプおよび等価な製造方法が提供される。
本明細書に組込まれる添付図面は、本仕様書の一部を形成する。この書面による説明と共に、図面は、さらに、本発明によるLEDランプの原理を説明し、本発明によるLEDランプを当業者(複数可)が作り使用することを可能にするのに役立つ。図面では、同様の数字は、同一のまたは機能的に同様の要素を示す。
多色光用の予測されるメラトニン抑制作用スペクトルと比較した従来の光源の光スペクトルを示す図である。 本明細書で提示される一実施形態によるLEDランプの斜視図である。 図2のLEDランプの組立分解図である。 図2のLEDランプの一部分の組立分解図である。 図2のLEDランプの一部分の組立分解図である。 図2のLEDランプの一部分の組立分解図である。 図2のLEDランプの一部分の組立分解図である。 本明細書で提示される一実施形態によるカラーフィルタの最適透過曲線を示す図である。 図1に示す、多色光用の予測されるメラトニン抑制作用スペクトルと比較した従来の光源の光スペクトルを示す図であり、さらに、本明細書で提示される一実施形態によるLEDランプの光スペクトルを含む。 本明細書で提示される一実施形態によるカラーフィルタ用の最適透過曲線を示す図である。
図の以下の詳細な説明は、生物学的補正光を生成するためのLEDランプの例示的な実施形態を示す添付図面を参照する。他の実施形態が可能である。本発明の趣旨および範囲から逸脱することなく、本明細書で述べる実施形態に修正を行うことができる。したがって、以下の詳細な説明は制限的であることを意味されない。
図2は、本明細書で提示される一実施形態によるLEDランプ(または電球)の斜視図である。図2に示すように、LEDランプ100は、口金110、ヒートシンク120、および光学部品130を含む。以下で述べるように、LEDランプ100は、さらに、LEDランプ100内に1つまたは複数のLEDチップおよび専用回路要素を含む。用語「生物学的補正光(biologically−corrected light)」は、「ユーザへの生物学的効果を最小または制限するために修正された光」を意味することを意図される。用語「生物学的効果(biological effects)」は、「自然に発生する機能またはプロセスに対して光源が有する任意の効果または変化」を意味することを意図される。生物学的効果は、たとえば、ホルモン分泌または抑制(たとえば、メラトニン抑制)、細胞機能に対する変化、自然のプロセスの刺激または乱れ、細胞突然変異または操作などを含むことができる。
口金110は、好ましくは、エジソン型ねじ込みシェルである。口金110は、好ましくは、アルミニウムなどの導電性材料から形成される。代替の実施形態では、口金110は、銀、銅、金、導電性合金などのような他の導電性材料から形成されることができる。内部電気リード線(図示せず)は、口金110に取付けられて、標準的な光ソケット(図示せず)用の接点として役立つ。
当技術分野で知られているように、LEDチップの耐久性は、通常、温度によって影響を受ける。したがって、ヒートシンク120およびヒートシンク120と同等の構造が、LEDランプ100内でLEDチップの1つまたは複数から遠くに熱を消散させるための手段として役立つ。図2では、ヒートシンク120は、ヒートシンク120の表面積を増やすためにフィンを含む。あるいは、ヒートシンク120は、LEDランプ100内でLEDチップから遠くに熱を引出すという一般的な意図を持って、任意の構成、サイズ、または形状で形成されることができる。ヒートシンク120は、好ましくは、アルミニウム、銅、鋼などのような熱伝導性材料で形成される。
光学部品130は、LEDランプ100内のLEDチップを囲むために設けられる。本明細書で使用されるように、用語「囲む(surround)」または「囲む(surrounding)」は、部分的にまたは完全にカプセル化することを意味することが意図される。換言すれば、光学部品130は、1つまたは複数のLEDチップによって生成される光が光学部品130を透過するように、1つまたは複数のLEDチップを部分的にまたは完全に覆うことによってLEDチップを囲む。示す実施形態では、光学部品130は、球形状をとる。しかし、光学部品130は、代替の形態、形状、またはサイズで形成されることができる。一実施形態では、光学部品130は、米国特許第7,319,293号(参照によりその全体が組込まれる)に記載されるような拡散技術を組込むことによって光学拡散要素として役立つ。こうした実施形態では、光学部品130および光学部品130と同等の構造は、LEDチップからの光を拡散させるための手段として役立つ。代替の実施形態では、光学部品130は、光拡散プラスチックで形成される光拡散コーティングを含む、または光学部品130に取付けられたまたは埋め込まれた拡散粒子を有することができる。
一実施形態では、光学部品130は、光学部品130に貼り付けられたカラーフィルタを含む。カラーフィルタは、光学部品130の内部または外部表面上にあるとすることができる。カラーフィルタは、LEDチップの1つまたは複数から出力される光を修正するために使用される。カラーフィルタは、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、商業的に許容可能な演色性(color rendering characteristic)を維持しながら、光の生物学的効果を最小にするために光を修正する。本発明によるカラーフィルタは、LEDチップから青色成分光を単にフィルタリング除去すること以上のことをするように設計されることが留意される。代わりに、カラーフィルタは、スペクトル対抗状態、すなわち、スペクトルの1つの部分からの波長が応答を励起し、一方、別の部分からの波長が応答を抑制する現象を利用するように構成される。
たとえば、スペクトル対抗状態が、青色光によって生じるメラトニン抑制を打ち消すある光の波長をもたらすことを最近の研究が示した。したがって、黄色成分(黄色は青色に対向するスペクトルである)を増加させながら、LEDチップの青色成分の一部(すなわち、全てではない)をフィルタリングするカラーフィルタを設計することによって、LEDランプの生物学的効果を最小にしながら、LEDランプが、商業的に許容可能な演色性を維持するように設計されうることを本発明者等は発見した。生物学的効果を最小にすること(たとえば、メラトニン抑制を減少させること)によって、LEDランプは、睡眠障害、概日リズムの乱れ、および他の生体システムの乱れを患う人々にとって救済を提供しうる。
図3は、ランプの内部構成要素を示すLEDランプ100の組立分解図である。図示するように、上述した構成要素に加えて、LEDランプ100はまた、少なくとも、ハウジング115、プリント回路基板(PCB)117、1つまたは複数のLEDチップ200、ホルダ125、線ばねコネクタ127、およびねじ129を含む。
PCB117は、1つまたは複数のLEDチップ200に電力供給し、駆動し、制御するための専用回路要素を含む。PCB117は、少なくとも、ドライバ回路および電力回路を含む。PCB117上の回路要素は、LEDチップ200を駆動するための手段として役立つ。一実施形態では、ドライバ回路は、200Hzより大きい周波数のリップル電流によって複数のLEDチップ200を駆動するように構成される。200Hzを超える周波数のリップル電流は、200Hzより小さい周波数のリップル電流によって生じる可能性がある生物学的効果を回避するために選択される。たとえば、一部の個人は、200Hzより小さい光フリッカに敏感であり、いくつかの事例では、頭痛の悪化、脳卒中などを体験することを研究が示した。
本明細書で使用されるように、用語「LEDチップ」は、(たとえば、蛍光体の塗布によって)処理されても処理されなくてもよい、パッケージングおよび反射板がある状態またはない状態の、LEDダイを幅広く包含することを意味される。しかし、示す実施形態では、LEDチップ200は、蛍光体が塗布された複数の青色光励起式(約465nm)LEDダイを有する「白色LEDチップ」である。別の実施形態では、LEDチップ200は、蛍光体が塗布された複数の青色光励起式(約450nm)LEDダイを有する白色LEDチップである。代替の実施形態では、LEDチップ200は、イットリウムアルミニウムガーネット(YAG)または二重YAG蛍光体、オルトシリケートベース蛍光体、または量子ドットなどのガーネットベース蛍光体を使用して、白色色を生成する。一実施形態では、LEDチップ200は、約2500Kと約2900Kとの間の、より好ましくは約2700Kの色温度を有する光を放出する。
図4〜7は、LEDランプ100の複数の部分の組立分解図である。図4〜7は、LEDランプ100をどのように組立てるかを示す。図4に示すように、口金110は、ハウジング115に接着剤でつけられるまたはハウジング115上で波形をつけられる(crimp)。PCB117は、ハウジング115内に搭載される。絶縁および/またはポッティング化合物(図示せず)は、ハウジング115内にPCB117を固定するために使用されることができる。PCB117上の電気リード線(図示せず)は、口金110に結合されて、LEDランプ100の電気入力リード線を形成する。
図5に示すように、ヒートシンク120は、ハウジング115の周りに配設される。図6に示すように、2つのLEDチップ200が、ヒートシンク120上に搭載され、ホルダ125によって所定場所に維持される。2つのLEDチップ200が示されるが、代替の実施形態は、任意の数(すなわち、1つまたは複数)のLEDチップを含むことができる。ねじ129は、ヒートシンク120にホルダ125を固定するために使用される。ねじ129は、当技術分野で知られている任意のねじ(たとえば、M2 plastiteねじ)とすることができる。線ばねコネクタ127は、LEDチップ200をPCB117上のドライバ回路に接続するために使用される。代替の実施形態では、LEDチップ200(パッケージングがある状態またはない状態)は、ホルダ125、ねじ129、またはコネクタ127を使用することなく、ヒートシンク120に直接取付けられることができる。図7に示すように、光学部品130は、その後、ヒートシンク120上に搭載され、ヒートシンク120に取付けられる。
図8は、本発明の一実施形態によるカラーフィルタ用の光透過曲線を示す。図8の透過曲線が、商業的に許容可能な演色評価数を維持しながら、生物学的効果を最小にするスペクトル対抗状態の増加を提供することを本発明者等は見出した。たとえば、LEDランプ100に対して図8の透過曲線を有するカラーフィルタを適用することは、70を超える、より好ましくは80を超える演色評価数および約2,700Kと約3,500Kとの間の、より好ましくは約3,015Kの色温度を有するランプをもたらす。一実施形態では、LEDランプ100は、UV光を全く生成しない。一実施形態では、LEDランプ100は、400〜800ルーメンを生成する。
一実施形態では、カラーフィルタは、ROSCOLUX#87淡黄緑色(Pale yellow)カラーフィルタである。代替の実施形態では、カラーフィルタは、約85%の総合透過率、約38ミクロンの厚さを有し、濃色加工ポリエステル膜から形成される。
さらに別の実施形態では、カラーフィルタは、以下の表に従って、1つまたは複数の波長で+/−10%以内の透過パーセンテージを有する。
Figure 2013534352
図10は、本発明の一実施形態によるカラーフィルタ用の最適光透過曲線を示す。図10の透過曲線が、商業的に許容可能な演色評価数を維持しながら、生物学的効果を最小にするスペクトル対抗状態の増加を提供することを本発明者等は見出した。
一実施形態では、カラーフィルタは、ROSCOLUX#4530 CALCOLOR30 YELLOWカラーフィルタである。代替の実施形態では、カラーフィルタは、約75%の総合透過率、約50ミクロンの厚さを有し、濃色加工ポリエステル膜から形成される。
さらに別の実施形態では、カラーフィルタは、以下の表に従って、1つまたは複数の波長で+/−10%以内の透過パーセンテージを有する。
Figure 2013534352
さらに別の実施形態では、複数の青色光励起式LEDチップを有する生物学的補正LEDランプが提供される。LEDチップは、約450nmのピークエミッションを有することができる。ランプは、さらに、450nmエミッションを減衰させ、また、約25nm半ピーク幅で約475nmのピークエミッション、約30nm半ピーク幅で約500nmのピークエミッション、および/または約20nm半ピーク幅で約590nmと約625nmとの間のピークを有する多色出力を提供するように構成されたカラーフィルタを含む。
本明細書で使用されるように、「光出力の生物学的効果を制限するために光出力のスペクトル対抗状態を増加させるための手段」は、カラーフィルタおよびその等価物の本明細書で述べる実施形態を含むべきである。たとえば、同等の透過特性を有するカラーフィルタは、吸収性または反射性コーティング、薄膜、体色ポリカーボネート膜、濃色加工ポリエステル膜、表面皮覆膜などから形成されることができる。代替の実施形態では、透過フィルタ効果を生成するために、顔料が、光学部品内に直接注入されることができる。別の代替の実施形態では、蛍光体および/または量子ドットが、「光出力の生物学的効果を制限するために光出力のスペクトル対抗状態を増加させるための手段」として使用されることができる。たとえば、緑色変換蛍光体と赤色変換蛍光体の組合せが、青色LEDランプに塗布されて、図9の曲線Eに示す光スペクトルを生成する。
たとえば図8および図9に示す透過曲線を有するカラーフィルタおよびその等価物はまた、概日と明所視の比を最小にする。したがって、本明細書で述べるカラーフィルタおよびその等価物は、ランプの概日と明所視の比を最小にするための手段として役立つ。用語「概日と明所視の比(a circadian−to−photopic ratio)」は、「メラトニン抑制光と総光出力の比」として規定される。より具体的には、概日と明所視の比は、
Figure 2013534352
として規定された単位なしの比として計算されることができる。ここで、
Figure 2013534352
であり、また、
Figure 2013534352
である。
一実施形態では、K1は、K2に等しくなるように設定される。Pλは、光源のスペクトルパワー分布である。C(λ)は、概日関数(先に参照したFiguerio等およびRea等の出版物に提示される)である。V(λ)は、明所視の比視感度関数(luminous efficiency photopic function)(先に参照したFiguerio等およびRea等の出版物に提示される)である。一実施形態では、本発明に従って生産されるLEDランプは、約0.10未満の概日と明所視の比、より好ましくは約0.05未満の概日と明所視の比、最も好ましくはゼロの概日と明所視の比(すなわち、ランプは測定可能な量の総光出力を生成するが、メラトニン抑制光は生成されない)を有する。対照として、2856Kの白熱光源の概日と明所視の比が約0.138であること、白色LEDの概日と明所視の比が約0.386であること、蛍光光源の概日と明所視の比が約0.556であることを本発明者等は見出した。
図9は、図1に示す、予測されるメラトニン抑制作用スペクトルと比較した従来の光源の光スペクトルを示し、本明細書の一実施形態によるLEDランプの光スペクトル(曲線E)さらに含む。曲線Eで示すように、本発明によるカラーフィルタは、必ずしもLEDチップの全部の青色成分光をフィルタリング除去するわけではない。実際には、曲線Eは、約450nmで青色成分スパイクを示す。しかし、カラーフィルタは、スペクトル対抗状態によって補償することによって、光の生物学的効果を最小にする。換言すれば、カラーフィルタは、青色光のスペクトル対抗物である黄色成分光を増加させるように設計される。したがって、結果としての光源は、生物学的効果を最小にしながら、商業的に許容可能な演色性を維持しうる。
実施例
以下の節は、上述したシステムの例示的な実施形態として役立つ。提供される実施例は、別途明示的に述べられない限り、予言的な実施例である。
例1
一実施例では、生物学的補正LEDランプが提供され、生物学的補正LEDランプは、ハウジングと、ハウジング内に配設されたドライバ回路と、ドライバ回路に電気結合され、ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、光出力を生成する、複数のLEDチップと、複数のLEDチップを囲む光学要素とを備える。光学要素は、光学要素に貼り付けられたカラーフィルタを有する。カラーフィルタは、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、複数のLEDチップの光出力のメラトニン抑制の生物学的効果を減少させるように構成される。
一実施形態では、ランプは、さらに、ハウジングの周りに配設されたヒートシンクを備える。
一実施形態では、ランプのドライバ回路は、200Hzより大きい周波数のリップル電流によって複数のLEDチップを駆動するように構成される。
一実施形態では、複数のLEDチップは、青色光励起式白色LEDチップである。ある実施形態では、複数のLEDチップの光出力は、約2,500Kと約2,900Kとの間の色温度を有する。別の実施形態では、複数のLEDチップの光出力は、約2,700Kの色温度を有する。
一実施形態では、ランプは、70を超える演色評価数および約2,700Kと約3,500Kとの間の色温度を有する。
実施例2
別の実施例では、生物学的補正LEDランプが提供され、生物学的補正LEDランプは、ハウジングと、ハウジング内に配設されたドライバ回路と、ドライバ回路に電気結合され、ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、光出力を生成する、複数のLEDチップと、複数のLEDチップを囲む光学要素とを備える。光学要素は、光学要素に貼り付けられたカラーフィルタを有する。カラーフィルタは、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、複数のLEDチップの光出力のメラトニン抑制効果を減少させるように構成される。カラーフィルタは、約85%の総合透過率、約38ミクロンの厚さを有し、濃色加工ポリエステル膜から形成される。
一実施形態では、ランプは、さらに、ハウジングの周りに配設されたヒートシンクを備える。
一実施形態では、複数のLEDチップは、青色光励起式白色LEDチップである。ある実施形態では、複数のLEDチップの光出力は、約2,500Kと約2,900Kとの間の色温度を有する。別の実施形態では、複数のLEDチップの光出力は、約2,700Kの色温度を有する。
一実施形態では、ランプは、70を超える演色評価数および約2,700Kと約3,500Kとの間の色温度を有する。
実施例3
別の実施例では、生物学的補正LEDランプが提供され、生物学的補正LEDランプは、ハウジングと、ハウジング内に配設されたドライバ回路と、ドライバ回路に電気結合され、ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、光出力を生成する、複数のLEDチップと、複数のLEDチップを囲む光学要素とを備える。光学要素は、光学要素に貼り付けられたカラーフィルタを有する。カラーフィルタは、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、複数のLEDチップの光出力のメラトニン抑制効果を減少させるように構成される。カラーフィルタは、ポリエチレンテレフタレート基材を有する。
一実施形態では、ランプは、さらに、ハウジングの周りに配設されたヒートシンクを備える。
一実施形態では、ランプのドライバ回路は、200Hzより大きい周波数のリップル電流によって複数のLEDチップを駆動するように構成される。
一実施形態では、複数のLEDチップは、青色光励起式白色LEDチップである。ある実施形態では、複数のLEDチップの光出力は、約2,500Kと約2,900Kとの間の色温度を有する。別の実施形態では、複数のLEDチップの光出力は、約2,700Kの色温度を有する。
一実施形態では、ランプは、70を超える演色評価数および約2,700Kと約3,500Kとの間の色温度を有する。
実施例4
第4の実施例では、生物学的補正LEDランプが提供され、生物学的補正LEDランプは、ハウジングと、ハウジング内に配設されたドライバ回路と、ドライバ回路に電気結合され、ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、光出力を生成する、複数のLEDチップと、複数のLEDチップを囲む光学要素とを備える。光学要素は、光学要素に貼り付けられたカラーフィルタを有する。カラーフィルタは、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、複数のLEDチップの光出力のメラトニン抑制効果を減少させるように構成される。カラーフィルタは、ROSCOLUX#87淡黄緑色カラーフィルタである。
一実施形態では、ランプは、さらに、ハウジングの周りに配設されたヒートシンクを備える。
一実施形態では、ランプのドライバ回路は、200Hzより大きい周波数のリップル電流によって複数のLEDチップを駆動するように構成される。
一実施形態では、複数のLEDチップは、青色光励起式白色LEDチップである。ある実施形態では、複数のLEDチップの光出力は、約2,500Kと約2,900Kとの間の色温度を有する。別の実施形態では、複数のLEDチップの光出力は、約2,700Kの色温度を有する。
一実施形態では、ランプは、70を超える演色評価数および約2,700Kと約3,500Kとの間の色温度を有する。
実施例5
さらに別の実施例では、生物学的補正LEDランプが提供され、生物学的補正LEDランプは、ハウジングと、ハウジング内に配設されたドライバ回路と、ドライバ回路に電気結合され、ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、光出力を生成する、複数のLEDチップと、複数のLEDチップを囲む光学要素とを備える。光学要素は、光学要素に貼り付けられたカラーフィルタを有する。カラーフィルタは、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、複数のLEDチップの光出力のメラトニン抑制効果を減少させるように構成される。カラーフィルタは、約440nmの波長で約45%の透過率、約460nmの波長で約53%の透過率、約480nmの波長で約75%の透過率、約560nmの波長で約77%の透過率、約580nmの波長で約74%の透過率、および約600nmの波長で約71%の透過率を有する。
一実施形態では、ランプは、さらに、ハウジングの周りに配設されたヒートシンクを備える。
一実施形態では、ランプのドライバ回路は、200Hzより大きい周波数のリップル電流によって複数のLEDチップを駆動するように構成される。
一実施形態では、複数のLEDチップは、青色光励起式白色LEDチップである。ある実施形態では、複数のLEDチップの光出力は、約2,500Kと約2,900Kとの間の色温度を有する。別の実施形態では、複数のLEDチップの光出力は、約2,700Kの色温度を有する。
一実施形態では、ランプは、70を超える演色評価数および約2,700Kと約3,500Kとの間の色温度を有する。
実施例6
別の実施例では、ランプが提供され、ランプは、ハウジングと、ハウジング内に配設されたドライバ回路と、光出力を生成するために、ドライバ回路に電気結合され、ドライバ回路によって駆動される少なくとも1つのLEDチップと、光出力の生物学的効果を制限するために光出力のスペクトル対抗状態を増加させるための手段とを備える。生物学的効果は、メラトニン抑制、概日リズムの乱れ、または任意の他の生体システムの乱れとすることができる。
一実施形態では、ランプのドライバ回路は、200Hzより大きい周波数のリップル電流によって複数のLEDチップを駆動するように構成される。
一実施形態では、光出力の生物学的効果を制限するために光出力のスペクトル対抗状態を増加させるための手段は、ランプが約2,700Kと約3,500Kとの間の色温度を有する結果としての光出力を生成するように構成される。ある実施形態では、光出力の生物学的効果を制限するために光出力のスペクトル対抗状態を増加させるための手段は、ランプが70を超える演色評価数を有する結果としての光出力を生成するように構成される。ある実施形態では、光出力の生物学的効果を制限するために光出力のスペクトル対抗状態を増加させるための手段は、ランプが0.05未満の概日と明所視の比を生成するように構成される。
一実施形態では、ランプは、さらに、ハウジングの周りに配設されたヒートシンクを備える。
実施例7
さらに別の実施例では、70を超える演色評価数および約2,700Kと約3,500Kとの間の色温度を有し、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、メラトニン抑制を最小にするスペクトルパワー分布を生成する、生物学的補正LEDランプが提供される。ランプは、口金と、口金に取付けられたハウジングと、ハウジング内に配設され、口金に取付けられた電気リード線を有する電力回路と、ハウジング内に配設され、電力回路に電気結合されたドライバ回路と、ハウジングの周りに配設されたヒートシンクと、ドライバ回路に電気結合され、ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、ヒートシンクに結合され、約2,700Kの色温度を有する光を生成する青色光励起式白色LEDチップであり、ドライバ回路は、200Hzより大きい周波数のリップル電流によって複数のLEDチップを駆動するように構成される、複数のLEDチップと、ヒートシンク上に搭載され、複数のLEDチップを囲む光学拡散要素であって、光学拡散要素に貼り付けられたカラーフィルタを有し、カラーフィルタは、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、複数のLEDチップから出力される光のメラトニン抑制効果を減少させるように構成される、光学拡散要素とを備える。
実施例8
さらに別の実施例では、70を超える演色評価数および約2,700Kと約3,500Kとの間の色温度を有し、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、メラトニン抑制を最小にするスペクトルパワー分布を生成する、生物学的補正LEDランプが提供される。ランプは、口金と、口金に取付けられたハウジングと、ハウジング内に配設され、口金に取付けられた電気リード線を有する電力回路と、ハウジング内に配設され、電力回路に電気結合されたドライバ回路と、ハウジングの周りに配設されたヒートシンクと、ドライバ回路に電気結合され、ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、ヒートシンクに結合され、約2,700Kの色温度を有する光を生成する青色光励起式白色LEDチップであり、ドライバ回路は、200Hzより大きい周波数のリップル電流によって複数のLEDチップを駆動するように構成される、複数のLEDチップと、ヒートシンク上に搭載され、複数のLEDチップを囲む光学拡散要素であって、光学拡散要素に貼り付けられたカラーフィルタを有し、カラーフィルタは、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、複数のLEDチップから出力される光のメラトニン抑制効果を減少させるように構成される、光学拡散要素とを備える。カラーフィルタは、約85%の総合透過率、約38ミクロンの厚さを有し、濃色加工ポリエステル膜から形成される。
実施例9
さらに別の実施例では、70を超える演色評価数および約2,700Kと約3,500Kとの間の色温度を有し、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、メラトニン抑制を最小にするスペクトルパワー分布を生成する、生物学的補正LEDランプが提供される。ランプは、口金と、口金に取付けられたハウジングと、ハウジング内に配設され、口金に取付けられた電気リード線を有する電力回路と、ハウジング内に配設され、電力回路に電気結合されたドライバ回路と、ハウジングの周りに配設されたヒートシンクと、ドライバ回路に電気結合され、ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、ヒートシンクに結合され、約2,700Kの色温度を有する光を生成する青色光励起式白色LEDチップであり、ドライバ回路は、200Hzより大きい周波数のリップル電流によって複数のLEDチップを駆動するように構成される、複数のLEDチップと、ヒートシンク上に搭載され、複数のLEDチップを囲む光学拡散要素であって、光学拡散要素に貼り付けられたカラーフィルタを有し、カラーフィルタは、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、複数のLEDチップから出力される光のメラトニン抑制効果を減少させるように構成される、光学拡散要素とを備える。カラーフィルタは、ポリエチレンテレフタレート基材を有する。
実施例10
さらに別の実施例では、70を超える演色評価数および約2,700Kと約3,500Kとの間の色温度を有し、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、メラトニン抑制を最小にするスペクトルパワー分布を生成する、生物学的補正LEDランプが提供される。ランプは、口金と、口金に取付けられたハウジングと、ハウジング内に配設され、口金に取付けられた電気リード線を有する電力回路と、ハウジング内に配設され、電力回路に電気結合されたドライバ回路と、ハウジングの周りに配設されたヒートシンクと、ドライバ回路に電気結合され、ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、ヒートシンクに結合され、約2,700Kの色温度を有する光を生成する青色光励起式白色LEDチップであり、ドライバ回路は、200Hzより大きい周波数のリップル電流によって複数のLEDチップを駆動するように構成される、複数のLEDチップと、ヒートシンク上に搭載され、複数のLEDチップを囲む光学拡散要素であって、光学拡散要素に貼り付けられたカラーフィルタを有し、カラーフィルタは、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、複数のLEDチップから出力される光のメラトニン抑制効果を減少させるように構成される、光学拡散要素とを備える。カラーフィルタは、ROSCOLUX#87淡黄緑色カラーフィルタである。
実施例11
ある実施例では、70を超える演色評価数および約2,700Kと約3,500Kとの間の色温度を有し、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、メラトニン抑制を最小にするスペクトルパワー分布を生成する、生物学的補正LEDランプが提供される。ランプは、口金と、口金に取付けられたハウジングと、ハウジング内に配設され、口金に取付けられた電気リード線を有する電力回路と、ハウジング内に配設され、電力回路に電気結合されたドライバ回路と、ハウジングの周りに配設されたヒートシンクと、ドライバ回路に電気結合され、ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、ヒートシンクに結合され、約2,700Kの色温度を有する光を生成する青色光励起式白色LEDチップであり、ドライバ回路は、200Hzより大きい周波数のリップル電流によって複数のLEDチップを駆動するように構成される、複数のLEDチップと、ヒートシンク上に搭載され、複数のLEDチップを囲む光学拡散要素であって、光学拡散要素に貼り付けられたカラーフィルタを有し、カラーフィルタは、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、複数のLEDチップから出力される光のメラトニン抑制効果を減少させるように構成される、光学拡散要素とを備える。カラーフィルタは、約440nmの波長で約45%の透過率、約460nmの波長で約53%の透過率、約480nmの波長で約75%の透過率、約560nmの波長で約77%の透過率、約580nmの波長で約74%の透過率、および約600nmの波長で約71%の透過率を有する。
実施例12
ある例では、白色LEDランプによって生成される生物学的効果を最小にする方法が提供され、LEDランプは、ハウジングと、ハウジング内に配設されたドライバ回路と、ドライバ回路に電気結合され、ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、光出力を生成する、複数のLEDチップと、複数のLEDチップを囲む光学要素とを含む。方法は、スペクトル対抗状態を増加させるように構成されたカラーフィルタを光学要素に貼り付けることを含む。方法はまた、200Hzより大きい周波数のリップル電流によってLEDチップを駆動するようにドライバ回路を構成することを含むことができる。
実施例13
別の実施例では、白色LEDランプによって生成される生物学的効果を最小にする方法が提供され、LEDランプは、ハウジングと、ハウジング内に配設されたドライバ回路と、ドライバ回路に電気結合され、ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、光出力を生成する、複数のLEDチップと、複数のLEDチップを囲む光学要素とを含む。方法は、約440nmの波長で約45%の透過率、約460nmの波長で約53%の透過率、約480nmの波長で約75%の透過率、約560nmの波長で約77%の透過率、約580nmの波長で約74%の透過率、および約600nmの波長で約71%の透過率を有するカラーフィルタを光学要素に貼り付けることを含む。方法はまた、200Hzより大きい周波数のリップル電流によってLEDチップを駆動するようにドライバ回路を構成することを含むことができる。
実施例14
さらに別の実施例では、ROSCOLUX#87淡黄緑色をLEDランプに貼り付けることを含む、カラーフィルタLEDランプのスペクトル対抗状態を増加させる方法が提供される。
実施例15
一実施例では、生物学的補正LEDランプが提供され、生物学的補正LEDランプは、ハウジングと、ハウジング内に配設されたドライバ回路と、ドライバ回路に電気結合され、ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、光出力を生成する、複数のLEDチップと、複数のLEDチップを囲む光学要素とを備える。光学要素は、光学要素に貼り付けられたカラーフィルタを有する。カラーフィルタは、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、複数のLEDチップの光出力のメラトニン抑制効果を減少させるように構成される。カラーフィルタは、約75%の総合透過率、約50ミクロンの厚さを有し、濃色加工ポリエステル膜から形成される。
一実施形態では、ランプは、さらに、ハウジングの周りに配設されたヒートシンクを備える。
一実施形態では、複数のLEDチップは、青色光励起式白色LEDチップである。ある実施形態では、複数のLEDチップの光出力は、約2,500Kと約2,900Kとの間の色温度を有する。別の実施形態では、複数のLEDチップの光出力は、約2,700Kの色温度を有する。
一実施形態では、ランプは、70を超える演色評価数および約2,700Kと約3,500Kとの間の色温度を有する。
実施例16
一実施例では、生物学的補正LEDランプが提供され、生物学的補正LEDランプは、ハウジングと、ハウジング内に配設されたドライバ回路と、ドライバ回路に電気結合され、ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、光出力を生成する、複数のLEDチップと、複数のLEDチップを囲む光学要素とを備える。光学要素は、光学要素に貼り付けられたカラーフィルタを有する。カラーフィルタは、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、複数のLEDチップの光出力のメラトニン抑制効果を減少させるように構成される。カラーフィルタは、ROSCOLUX#4530CALCOLOR 30 YELLOWカラーフィルタである。
実施例17
ある実施例では、70を超える演色評価数および約2,700Kと約3,500Kとの間の色温度を有し、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、メラトニン抑制を最小にするスペクトルパワー分布を生成する、生物学的補正LEDランプが提供される。ランプは、口金と、口金に取付けられたハウジングと、ハウジング内に配設され、口金に取付けられた電気リード線を有する電力回路と、ハウジング内に配設され、電力回路に電気結合されたドライバ回路と、ハウジングの周りに配設されたヒートシンクと、ドライバ回路に電気結合され、ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、ヒートシンクに結合され、約2,700Kの色温度を有する光を生成する青色光励起式白色LEDチップであり、ドライバ回路は、200Hzより大きい周波数のリップル電流によって複数のLEDチップを駆動するように構成される、複数のLEDチップと、ヒートシンク上に搭載され、複数のLEDチップを囲む光学拡散要素であって、光学拡散要素に貼り付けられたカラーフィルタを有し、カラーフィルタは、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、複数のLEDチップから出力される光のメラトニン抑制効果を減少させるように構成される、光学拡散要素とを備える。カラーフィルタは、約440nmの波長で約22%の透過率、約460nmの波長で約35%の透過率、約480nmの波長で約74%の透過率、約560nmの波長で約85%の透過率、約580nmの波長で約85%の透過率、および約600nmの波長で約86%の透過率を有する。
実施例18
別の実施例では、白色LEDランプによって生成される生物学的効果を最小にする方法が提供され、LEDランプは、ハウジングと、ハウジング内に配設されたドライバ回路と、ドライバ回路に電気結合され、ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、光出力を生成する、複数のLEDチップと、複数のLEDチップを囲む光学要素とを含む。方法は、約440nmの波長で約22%の透過率、約460nmの波長で約35%の透過率、約480nmの波長で約74%の透過率、約560nmの波長で約85%の透過率、約580nmの波長で約85%の透過率、および約600nmの波長で約86%の透過率を有するカラーフィルタを光学要素に貼り付けることを含む。方法はまた、200Hzより大きい周波数のリップル電流によってLEDチップを駆動するようにドライバ回路を構成することを含むことができる。
実施例19
さらに別の実施例では、ROSCOLUX#4530CALCOLOR 30 YELLOWカラーフィルタをLEDランプに貼り付けることを含む、カラーフィルタLEDランプのスペクトル対抗状態を増加させる方法が提供される。
結論
本発明の先の説明は、例証および説明のために提示された。網羅的であること、または、開示される厳密な形態に本発明を限定することを意図されない。他の変更および変形が、上記教示を考慮して可能である可能性がある。本発明の原理およびその実用的な適用を最もよく説明し、それにより、企図される特定の使用に適合する種々の実施形態および種々の変更形態において本発明を当業者が最もよく利用することを可能にするために、実施形態が選択され述べられた。添付特許請求の範囲は、等価な構造、構成要素、方法、および手段を含む、本発明の他の代替の実施形態を含むと解釈されることが意図される。
概要および要約セクションではなく、詳細な説明のセクションは、特許請求の範囲を解釈するために使用されることが意図されることが認識される。概要および要約セクションは、本発明者(複数可)によって企図される本発明の全てではないが1つまたは複数の例示的な実施形態を述べることができ、したがって、本発明および添付特許請求の範囲をいずれの点においても制限することを意図されない。

Claims (36)

  1. 70を超える演色評価数および約2,700Kと約3,500Kとの間の色温度を有し、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、メラトニン抑制を最小にするスペクトルパワー分布を生成する、生物学的補正LEDランプであって、
    口金と、
    前記口金に取付けられたハウジングと、
    前記ハウジング内に配設され、前記口金に取付けられた電気リード線を有する電力回路と、
    前記ハウジング内に配設され、前記電力回路に電気結合されたドライバ回路と、
    前記ハウジングの周りに配設されたヒートシンクと、
    前記ドライバ回路に電気結合され、前記ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、前記ヒートシンクに結合され、約2,700Kの色温度を有する光を生成する青色光励起式白色LEDチップであり、前記ドライバ回路は、200Hzより大きい周波数のリップル電流によって複数のLEDチップを駆動するように構成される、複数のLEDチップと、
    前記ヒートシンク上に搭載され、前記複数のLEDチップを囲む光学拡散要素であって、光学拡散要素に貼り付けられたカラーフィルタを有し、前記カラーフィルタは、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、前記複数のLEDチップから出力される光のメラトニン抑制効果を減少させるように構成される、光学拡散要素とを備える生物学的補正LEDランプ。
  2. 前記カラーフィルタは、約85%の総合透過率、約38ミクロンの厚さを有し、濃色加工ポリエステル膜から形成される請求項1に記載の生物学的補正LEDランプ。
  3. 前記カラーフィルタは、ポリエチレンテレフタレート基材を有する請求項1に記載の生物学的補正LEDランプ。
  4. 前記カラーフィルタは、ROSCOLUX#87淡黄緑色カラーフィルタである請求項1に記載の生物学的補正LEDランプ。
  5. 前記カラーフィルタは、約440nmの波長で約45%の透過率、約460nmの波長で約53%の透過率、約480nmの波長で約75%の透過率、約560nmの波長で約77%の透過率、約580nmの波長で約74%の透過率、および約600nmの波長で約71%の透過率を有する請求項1に記載の生物学的補正LEDランプ。
  6. 生物学的補正LEDランプであって、
    ハウジングと、
    前記ハウジング内に配設されたドライバ回路と、
    前記ドライバ回路に電気結合され、前記ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、光出力を生成する、複数のLEDチップと、
    前記複数のLEDチップを囲む光学要素であって、光学要素に貼り付けられたカラーフィルタを有し、前記カラーフィルタは、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、前記複数のLEDチップの光出力の生物学的効果を減少させるように構成される、光学要素とを備える生物学的補正LEDランプ。
  7. 前記複数のLEDチップは、青色光励起式白色LEDチップである請求項6に記載の生物学的補正LEDランプ。
  8. 前記複数のLEDチップの前記光出力は、約2,700Kと約2,900Kとの色温度を有する請求項6に記載の生物学的補正LEDランプ。
  9. 前記複数のLEDチップの前記光出力は、約2,700Kの色温度を有する請求項6に記載の生物学的補正LEDランプ。
  10. 70を超える演色評価数を有する請求項6に記載の生物学的補正LEDランプ。
  11. 約2,700Kと約3,500Kとの間の色温度を有する請求項6に記載の生物学的補正LEDランプ。
  12. 前記ハウジングの周りに配設されたヒートシンクをさらに備える請求項6に記載の生物学的補正LEDランプ。
  13. 前記カラーフィルタは、約85%の総合透過率、約38ミクロンの厚さを有し、濃色加工ポリエステル膜から形成される請求項6に記載の生物学的補正LEDランプ。
  14. 前記カラーフィルタは、ポリエチレンテレフタレート基材を有する請求項6に記載の生物学的補正LEDランプ。
  15. 前記カラーフィルタは、ROSCOLUX#87淡黄緑色カラーフィルタである請求項6に記載の生物学的補正LEDランプ。
  16. 前記カラーフィルタは、約440nmの波長で約45%の透過率、約460nmの波長で約53%の透過率、約480nmの波長で約75%の透過率、約560nmの波長で約77%の透過率、約580nmの波長で約74%の透過率、および約600nmの波長で約71%の透過率を有する請求項6に記載の生物学的補正LEDランプ。
  17. 前記ドライバ回路は、200Hzより大きい周波数のリップル電流によって前記複数のLEDチップを駆動するように構成される請求項6に記載の生物学的補正LEDランプ。
  18. UV光を全く生成しない請求項6に記載の生物学的補正LEDランプ。
  19. ランプであって、
    ハウジングと、
    前記ハウジング内に配設されたドライバ回路と、
    光出力を生成するために、前記ドライバ回路に電気結合され、前記ドライバ回路によって駆動される少なくとも1つのLEDチップと、
    前記光出力の生物学的効果を制限するために前記光出力の前記スペクトル対抗状態を増加させるための手段とを備えるランプ。
  20. 前記生物学的効果はメラトニン抑制である請求項19に記載のランプ。
  21. 前記ドライバは、200Hzより大きい周波数のリップル電流によって前記LEDチップを駆動するように構成される請求項19に記載のランプ。
  22. 前記光出力の前記生物学的効果を制限するために前記光出力の前記スペクトル対抗状態を増加させるための手段は、前記ランプが約2,700Kと約3,500Kとの間の色温度を有する結果としての光出力を生成するように構成される請求項19に記載のランプ。
  23. 前記光出力の前記生物学的効果を制限するために前記光出力の前記スペクトル対抗状態を増加させるための手段は、前記ランプが70を超える演色評価数を有する結果としての光出力を生成するように構成される請求項19に記載のランプ。
  24. 前記光出力の前記生物学的効果を制限するために前記光出力の前記スペクトル対抗状態を増加させるための手段は、前記ランプが0.05未満の概日と明所視の比を生成するように構成される請求項19に記載のランプ。
  25. 前記光出力の前記スペクトル対抗状態を増加させるための手段は、光学部品に注入された顔料であり、前記光学部品は前記少なくとも1つのLEDチップを囲む請求項19に記載のランプ。
  26. 前記ハウジングの周りに配設されたヒートシンクをさらに備える請求項19に記載のランプ。
  27. 白色LEDランプによって生成される生物学的効果を最小にする方法において、前記LEDランプは、ハウジングと、前記ハウジング内に配設されたドライバ回路と、前記ドライバ回路に電気結合され、前記ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、光出力を生成する、複数のLEDチップと、前記複数のLEDチップを囲む光学要素とを含む、方法であって、
    スペクトル対抗状態を増加させるように構成されたカラーフィルタを前記光学要素に貼り付けることを含む方法。
  28. 200Hzより大きい周波数のリップル電流によって前記LEDチップを駆動するように前記ドライバ回路を構成することをさらに含む請求項27に記載の方法。
  29. 白色LEDランプによって生成される生物学的効果を最小にする方法において、前記LEDランプは、ハウジングと、前記ハウジング内に配設されたドライバ回路と、前記ドライバ回路に電気結合され、前記ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、光出力を生成する、複数のLEDチップと、前記複数のLEDチップを囲む光学要素とを含む、方法であって、
    約440nmの波長で約45%の透過率、約460nmの波長で約53%の透過率、約480nmの波長で約75%の透過率、約560nmの波長で約77%の透過率、約580nmの波長で約74%の透過率、および約600nmの波長で約71%の透過率を有するカラーフィルタを前記光学要素に貼り付けることを含む方法。
  30. 200Hzより大きい周波数のリップル電流によって前記LEDチップを駆動するように前記ドライバ回路を構成することをさらに含む請求項29に記載の方法。
  31. 生物学的補正LEDランプであって、
    ハウジングと、
    前記ハウジング内に配設されたドライバ回路と、
    前記ドライバ回路に電気結合され、前記ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、光出力を生成する、複数のLEDチップと、
    前記複数のLEDチップを囲む光学要素であって、光学要素に貼り付けられたカラーフィルタを有し、前記カラーフィルタは、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、前記複数のLEDチップの光出力の生物学的効果を減少させるように構成され、前記カラーフィルタは、約75%の総合透過率を有する、光学要素とを備える生物学的補正LEDランプ。
  32. 前記カラーフィルタは、ROSCOLUX#4530CALCOLOR 30 YELLOWカラーフィルタである請求項31に記載の生物学的補正LEDランプ。
  33. 70を超える演色評価数および約2,700Kと約3,500Kとの間の色温度を有し、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、メラトニン抑制を最小にするスペクトルパワー分布を生成する、生物学的補正LEDランプであって、
    口金と、
    前記口金に取付けられたハウジングと、
    前記ハウジング内に配設され、前記口金に取付けられた電気リード線を有する電力回路と、
    前記ハウジング内に配設され、前記電力回路に電気結合されたドライバ回路と、
    前記ハウジングの周りに配設されたヒートシンクと、
    前記ドライバ回路に電気結合され、前記ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、前記ヒートシンクに結合され、約2,700Kの色温度を有する光を生成する青色光励起式白色LEDチップであり、前記ドライバ回路は、200Hzより大きい周波数のリップル電流によって複数のLEDチップを駆動するように構成される、複数のLEDチップと、
    前記ヒートシンク上に搭載され、前記複数のLEDチップを囲む光学拡散要素であって、光学拡散要素に貼り付けられたカラーフィルタを有し、前記カラーフィルタは、スペクトル対抗状態を増加させ、それにより、前記複数のLEDチップから出力される光のメラトニン抑制効果を減少させるように構成され、前記カラーフィルタは、約75%の総合透過率を有する、光学拡散要素とを備える生物学的補正LEDランプ。
  34. 前記カラーフィルタは、ROSCOLUX#4530CALCOLOR 30 YELLOWカラーフィルタである請求項33に記載の生物学的補正LEDランプ。
  35. 前記カラーフィルタは、約440nmの波長で約22%の透過率、約460nmの波長で約35%の透過率、約480nmの波長で約74%の透過率、約560nmの波長で約85%の透過率、約580nmの波長で約85%の透過率、および約600nmの波長で約86%の透過率を有する請求項33に記載の生物学的補正LEDランプ。
  36. 白色LEDランプによって生成される生物学的効果を最小にする方法において、前記LEDランプは、ハウジングと、前記ハウジング内に配設されたドライバ回路と、前記ドライバ回路に電気結合され、前記ドライバ回路によって駆動される複数のLEDチップであって、光出力を生成する、複数のLEDチップと、前記複数のLEDチップを囲む光学要素とを含む、方法であって、
    約440nmの波長で約22%の透過率、約460nmの波長で約35%の透過率、約480nmの波長で約74%の透過率、約560nmの波長で約85%の透過率、約580nmの波長で約85%の透過率、および約600nmの波長で約86%の透過率を有するカラーフィルタを前記光学要素に貼り付けることを含む方法。
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