JP2018198214A - 概日神経内分泌機能を保護するための照明システム - Google Patents
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Abstract
Description
[0001]本出願データシートまたはそのいずれの補正においても特定されるいかなるおよびあらゆる優先権主張も、米国特許法施行規則第1.57条の下で参照により本明細書に援用される。
る。メラトニンは、多くの生物学的機能、とりわけ、光および暗闇の継続期間によって制御されるそういった生理的機能の計時を仲介する。メラトニンは、酵素NアセチルトランスフェラーゼまたはNATによってNアセチル化されるセロトニンを通してトリプトファンから合成され、その後、ヒドロキシインドール−O−メチルトランスフェラーゼによってメチル化される。酵素NATは、メラトニンの合成にとって律速酵素であり、松果体の交感神経終末におけるノルエピネフリンによって増加する。ノルエピネフリンは、これらの神経終末から、夜または闇の相で遊離する。よって、メラトニン分泌は、光および闇への露出の計時に強く影響される。
において、コルチゾール値が増加し、このことは、胎児のストレス反応を反映する場合がある。妊娠の終わり3分の1の間にデキサメタゾン(合成グルココルチコイド)の作用を受けたネズミは、低出生体重であり、成人期に高血圧および耐糖能異常を発症することが示された。
くの交代勤務における物理的環境および交代勤務スケジュール全体に広範に利用可能ではない。これらの処置は、より限定されて、典型的には、休日にも、労働者のスケジュール順守、および、光−闇露出制限に左右され、その結果、幅広い受け入れ態勢を見いだせていない。
注意力、生産性、および、安全性を持続させるために、高品質の光源をもたらすことができる。改善されたフィルター処理光によって、注意力の向上、覚醒性の向上、認識能力の改善、ならびに、事故および傷害の低減が可能になる。
[0026]本開示の別の非限定的な実施形態は、およそ415nmの強度のスパイクを含むことができる複数のLEDを含むことができる。
[0029]本開示の別の非限定的な実施形態は、本明細書に記載されたシステム、装置、および、構成要素を使用する方法に関する。
[0031]本開示の別の非限定的な実施形態は、位置する1人または複数の人々に適応された、人工的に照光された環境システムのためのシステムおよび方法に関する。定められた環境空間が提供される。人工光源は、定められた環境空間内に光を出射するように適応される。人工光源は、存在するいずれの自然光源も考慮に入れた上で、人工的に照光された環境の定められた環境空間内に光を出射するように、かつ、光学部品、表面のスペクトル反射率、および/または、定められた環境空間における物質の特性といった、人工的に照光された環境の定められた環境空間内に存在するいずれの環境要素の特徴も考慮に入れた上で、蛍光発光、いずれの寄与する自然光源とも組み合わせた人工光源、および/または、環境要素が、定められた環境空間の床面高さより約0.61m(2フィート)〜約2.13m(7フィート)上の(約400nm〜約700nmの)可視光範囲で、約50〜約2000ルクスの光を出射するように構成される。選択された生物活性波長帯域において光が出射される概日夜モード(CNightモード)は、任意の方向で測定される時、約1μワット/cm2の平均放射照度を超えないのが好ましく、選択された生物活性波長帯域は少なくとも約10nmに及び、選択された生物活性波長帯域は、約430nm〜約500nmの一般的な波長帯域内にある。いくつかの実施形態では、CNightモードにおける選択された生物活性波長帯域は、任意の方向で測定される時、約0.7μワット/cm2、約0.5μワット/cm2、約0.2μワット/cm2、および、約0.1μワット/cm2から成るグループから選択された平均放射照度を超えないのが好ましい。
[0070]「概日リズム」は広義語であり、本明細書においてその通常の意味で使用され、例えば、一般的に、生物の生理的過程におけるおよそ24時間の周期に言及する。上述されるように、哺乳動物における主要概日ペースメーカー(生物時計)は、視交叉上核(SCN)に位置し、細胞群は視床下部に位置する。SCNは、眼を通して照光についての情報を受け取る。それぞれの眼の網膜は、従来型の光応答棹状体および円錐体と共に、特殊な光応答網膜神経節細胞(RGC)を含有する。これらのRGCは、メラノプシンと呼ばれる感光色素を含有し、眼上に落ちる環境光および闇の計時についての情報は、RCGメラノプシン感光色素によって変換され、かつ、SCNにつながる、網膜視床下部路と呼ばれる神経経路を通して伝達される。
[0080]「夜」は広義語であり、本明細書においてその通常の意味で使用され、例えば、一般的に、暗闇の自然時間に言及し、より具体的には、地球物理学的な光/闇周期の闇の相に言及する。夏に、赤道周辺の緯度で、これは、メラトニン産生のピーク時間である、約21時(午後9時)〜約6時(午前6時)とおおむね同等である。「夜間」は広義語であり、本明細書においてその通常の意味で使用され、例えば、一般的に、この期間の間の任意の時間に言及し、好ましくは、本開示の方法は夜を通して実践される。
Marcu、Colin M.Shapiro、Theodore J.Brown、Robert F.Casper)。スペクトル変調は、夜間の光への露出によって誘起される分子の、内分泌の、および、神経内分泌の障害を減衰させる。Am J Physicol Endocrinal Metab 300:E518−E527、2011は、本明細書においてその全体が参照により組み込まれる。さらに、本明細書において参照により組み込まれ、かつ、本開示の一部を形成する資料が本明細書に添付される。
、約440nm〜470nm、約450nm〜470nm、約420nm〜460nm、および、約440nm〜460nmのうちのいずれか1つを含むことができる。いくつかの実施形態では、フィルター処理された透過範囲を460〜480nmとすることができる。いくつかの実施形態では、フィルター処理された透過範囲を430〜490nmとすることができる。他の実施形態では、フィルター処理された透過範囲は所望の照明条件に基づく他の範囲を含むことができる。いくつかの実施形態では、ノッチフィルター120は、吸収ノッチ側、および、ノッチ内の高光密度側のどちらかにおける急激な移行を引き起こすことができる。ノッチフィルター120の精度によって、LED照明システム100は、マイナス要素を有する光の小さい帯を実質的に阻止する一方、実質的に現在の照明システムのものと同様である照光をもたらすことができる。
GB白色よりはるかに効率的である可能性がある。
の間で切り換えるための手段を含むことができる。いくつかの実施形態では、LED照明システム100は、図1Aおよび図1Bに示されるような、ノッチフィルター120を組み込む複数のLED灯110と、図2に示されるような、フィルターを組み込まない複数のLED灯110とを含むことができる。いくつかの実施形態では、LED照明システム100は、夜間のノッチフィルター120を有する複数のLED灯110から、昼間のノッチフィルターを有さない複数のLED灯110に切り換えることができる。別の実施形態では、LED照明システム100は、既存の照明システムと併せて設置可能であり、システムが、昼間の既存のフィルター未処理の光源と、夜間のフィルター処理のLED照明システム100との間で切り換えできるようにする。フィルター処理光とフィルター未処理光との間で切り換えたり戻したりするLED照明システム100の能力は、昼の時間帯の全スペクトル光と夜のフィルター処理された健康的な光とを提供することができるため、昼の交代勤務労働者および夜の交代勤務労働者を割り当てる施設にとって理想的である。いくつかの実施形態では、LED照明システム100は、ソフトウェアおよび制御システムの性能を組み込んで、光の概日計時の知的で個別化された動的制御を提供することができる。いくつかの実施形態では、LED照明システム100は、簡易なタイマーを組み込んで、フィルター処理光とフィルター未処理光との間で切り換えることができる。
試験および検証
[0108]上記のように、試験によって、従来のLEDにおけるおよそ440nmの強度スパイクがメラトニンを極度に抑制することが示されている。試験によって、ノッチフィルターを利用して概日障害に関係する特定の帯を減衰させる時、従来のLEDがフィルター処理されない光のものと同様の白色光を供給しない場合があることも示されている。440nmのポンプを含むのものと、415nmのポンプを含むものとの2つのタイプのLED灯が、試験の際に利用された。
メラトニン値(線B)は、フィルター未処理の440nmのポンプ式LEDのメラトニン値(線D)にかなり類似しており、制御値は従来の職場における光の全スペクトルを表し、この全スペクトルは制御された光の全スペクトルを表すことが示される。このことは、455〜490nmのノッチフィルターと共におよそ440nmで強度が増す従来のLEDが、夜間露出中に被験者の適切なメラトニン値を維持する際に効果的ではないことを示す。一方、500nm未満のカットフィルターを有する440nmのポンプ式LEDを表す線C、および、430〜500nmのノッチフィルターを有する415nmのポンプ式LEDを表す線Dは、夜間露出中に所望のメラトニン値を維持する。予備試験によって、夜間の光誘起されたメラトニン抑制がスペクトル特異的フィルター処理LED照明によって、具体的には、430〜500nmのノッチフィルターを有する415nmのポンプ式LEDによってもたらされた照明によって、限定可能であることが明確に実証された。
。具体的には、試験によって、430〜500nmのノッチフィルターを有する415nmのポンプ式LEDによってもたらされた照明は、とりわけ、夜間のメラトニンパターンの障害の原因となるスペクトル範囲への露出を最小限に抑えるため、夜勤の照明に適しており、職場環境にとって適した光をもたらすことが示された。本明細書に論じられたものなどの、より狭いまたは異なる範囲の阻止された波長が、特定の環境に対して、所望のメラトニン効果および所望の条件を維持しながらもたらされた光のスペクトルをさらに向上させることができることが考えられる。
さらなる例および実施形態
[0125]いくつかの有利なシステムおよび方法の例示の特徴および態様がさらに本明細書に記載される。例えば、高度な照明システムソリューションを提供するためのシステムおよび方法が記載される。効果的な概日変調されたスペクトル分布パターンを提供するためのシステムおよび方法も開示される。いくつかの実施形態によると、本開示のある特徴、態様および利点に従って、システムは配置されかつ構成される。該システムは、本明細書に記載された他のシステムと、いくつかの態様において類似している。該システムは、本明細書においてさらに記載されるようないくつかの態様において独特である。システムおよび方法は、以下の特徴および組み合わせの1つまたは複数を含むことができる。
って生成された、定められた概日昼/夜時限の波長分布を提供する。
、約400〜430nm)範囲で放出する単一タイプの紫色LEDチップの2つのセットを使用する。1つのLEDチップセットは、好ましくは、紫色光を吸収する蛍光体によって被覆され、かつ、全可視光スペクトルを放出する。別のLEDチップセットは、好ましくは、定められた青色光範囲(例えば、約430〜490nm、約425〜480nmなど)における光を放出しない(または光を大幅に低減する)が、約490〜750nmの範囲の光を放出する異なる蛍光体または蛍光体の組み合わせによって被覆される。いくつかの実施形態によると、昼/夜パターン照明は、蛍光体被覆されたLEDのうちの1つのセットともう1つのセットとの間で切り換えることによって、実現可能である。いくつかの実施形態では、代替的な被覆材料は、従来の希土類蛍光体ではなく、同じまたは同様の吸収性および放出性を有する紫色LEDチップ上で使用可能である。例えば、コロイド量子ドットまたはアルキルナノ結晶を従来の蛍光体(例えば、チップ上に直接置かれるもの)と置き換えることができる。コロイド量子ドット蛍光体は、ナノ結晶エミッタであり、希土類要素を含有しない。
定可能である。所定の概日相または時刻命令は、季節調節された時間を含む命令、一定のクロック時間を含む命令、および、使用者によって選定された時間を含む命令から成るグループから選択可能である。環境は、概日相データ、または、人工的に照光された環境システムによって照光されている個人から得られる情報に基づいて構成可能である。いくつかの実施形態では、システムは、CDayモードとCNightモードと間で不意に移行するように構成される。いくつかの実施形態では、システムは、CDayモードとCNightモードとの間で段階的に移行するように構成される。
nm〜約470nm、約430nm〜約460nm、約435nm〜約500nm、約435nm〜約490nm、約435nm〜約480nm、約435nm〜約470nm、約435nm〜約460nm、約440nm〜約500nm、約440nm〜約490nm、約440nm〜約480nm、約440nm〜約470nm、約440nm〜約460nm、約450nm〜約500nm、約450nm〜約490nm、約450nm〜約480nm、約450nm〜約470nm、約450nm〜約460nm、約460nm〜約500nm、約460nm〜約490nm、約460nm〜約480nm、および、約460nm〜約470nmの生物活性波長帯域から成るグループから選択可能である。
Claims (70)
- 位置する1人または複数の人に適応された(adapted)、人工的に照光された環境システ
ムであって、
定められた環境空間と、
前記定められた環境空間内に光を出射するように適応された人工光源と、を含み、前記人工光源は、存在するいずれの自然光源も考慮に入れた上で、前記人工的に照光された環境の前記定められた環境空間内に光を出射するように、かつ、光学部品、表面のスペクトル反射率、および/または、前記定められた環境空間における物質の特性といった、前記人工的に照光された環境の前記定められた環境空間内に存在するいずれの環境要素の特徴も考慮に入れた上で、蛍光発光、いずれの寄与する自然光源とも組み合わせた前記人工光源、および/または、環境要素が、前記定められた環境空間の床面高さより約0.61m(2フィート)〜約2.13m(7フィート)上の(約400nm〜約700nmの)可視光範囲で、約50〜約2000ルクスの光を出射するように構成され、選択された生物活性波長帯域において出射される光は、任意の方向で測定される時、約1μワット/cm2の平均放射照度を超えない概日夜モード(Circadian Night Mode)(CNightモード)を含み、前記選択された生物活性(bioactive)波長帯域は少なくとも約10nmに及び
、前記選択された生物活性波長帯域は、約430nm〜約500nmの一般的な波長帯域内にある、人工的に照光された環境システム。 - 前記CNightモードにおける前記選択された生物活性波長帯域は、約430nm〜約500nm、約430nm〜約490nm、約430nm〜約480nm、約430nm〜約470nm、約430nm〜約460nm、約435nm〜約500nm、約435nm〜約490nm、約435nm〜約480nm、約435nm〜約470nm、約435nm〜約460nm、約440nm〜約500nm、約440nm〜約490nm、約440nm〜約480nm、約440nm〜約470nm、約440nm〜約460nm、約450nm〜約500nm、約450nm〜約490nm、約450nm〜約480nm、約450nm〜約470nm、約450nm〜約460nm、約460nm〜約500nm、約460nm〜約490nm、約460nm〜約480nm、および、約460nm〜約470nmの生物活性波長帯域から成るグループから選択される、請求項1に記載の人工的に照光された環境システム。
- 前記CNightモードにおける前記選択された生物活性波長帯域は、任意の方向で測定される時、約0.7μワット/cm2、約0.5μワット/cm2、約0.2μワット/cm2、および、約0.1μワット/cm2から成るグループから選択された平均放射照度を超えない、請求項1に記載の人工的に照光された環境システム。
- 前記CNightモードの紫色光は、約400〜約440nm、約400〜約435nm、約400〜約430nm、約400〜約425nm、および、約400〜約415nmから成るグループから選択され、かつ、任意の方向で測定される時、約0.5μワット/cm2超、約1.0μワット/cm2超、約1.5μワット/cm2超、および、約2.0μワット/cm2超から成るグループから選択された平均放射照度を有する波長帯においてもたらされる、請求項1に記載の人工的に照光された環境システム。
- 前記CNightモードは、前記定められた環境空間の床面高さより約0.61m(2フィート)〜約2.13m(7フィート)上の光、および、任意の方向で測定される時、他の可視光波長の放射照度と同様のレベルである、前記選択された生物活性波長帯域における放射照度を有する約50〜約2000ルクスの光を出射する概日昼モード(CDayモード)と交番する、請求項1に記載の人工的に照光された環境システム。
- 前記システムは、所定の概日相または時刻命令に応答して、前記CDayモードと前記CNightモードとの間で自動的に移行するように構成され、CDayの継続時間および計時、ならびに、CNightの継続時間および計時は、使用者によってあらかじめ設定可能である、請求項5に記載の人工的に照光された環境システム。
- 前記所定の概日相または時刻命令は、季節調節された時間を含む命令、一定のクロック時間を含む命令、および、使用者によって選定された時間を含む命令から成るグループから選択される、請求項6に記載の人工的に照光された環境システム。
- 前記システムは、使用者によるほぼリアルタイムの選択に応答して、前記CDayモードと前記CNightモードとの間で移行するように構成される、請求項5に記載の人工的に照光された環境システム。
- 前記環境は、概日相データ、または、前記人工的に照光された環境システムによって照光されている個人から得られる情報に基づいて構成される、請求項5に記載の人工的に照光された環境システム。
- 前記システムは、前記CDayモードと前記CNightモードと間で不意に移行するように構成される、請求項5に記載の人工的に照光された環境システム。
- 前記システムは、前記CDayモードと前記CNightモードとの間で段階的に移行するように構成される、請求項5に記載の人工的に照光された環境システム。
- 人工光源を含み、前記人工光源は、可視光範囲(約400nmから約700nm)において光を出射し、選択された生物活性波長帯域において出射された光が前記可視光範囲における前記人工光源から全放射照度の6パーセント(6%)未満を出射する概日夜モード(CNightモード)を含む、照明システム。
- 前記CNightモードにおける前記選択された生物活性波長帯域は、約430nm〜約500nm、約430nm〜約490nm、約430nm〜約480nm、約430nm〜約470nm、約430nm〜約460nm、約435nm〜約500nm、約435nm〜約490nm、約435nm〜約480nm、約435nm〜約470nm、約435nm〜約460nm、約440nm〜約500nm、約440nm〜約490nm、約440nm〜約480nm、約440nm〜約470nm、約440nm〜約460nm、約450nm〜約500nm、約450nm〜約490nm、約450nm〜約480nm、約450nm〜約470nm、約450nm〜約460nm、約460nm〜約500nm、約460nm〜約490nm、約460nm〜約480nm、および、約460nm〜約470nmの生物活性波長帯域から成るグループから選択される、請求項12に記載の照明システム。
- 前記選択された生物活性波長帯域は、前記可視光範囲における前記人工光源からの前記全放射照度の、4パーセント(4%)未満、2パーセント(2%)未満、および、1パーセント(1%)未満から成るグループから選択された放射照度を出射する、請求項12に記載の照明システム。
- 前記CNightモードの紫色光は、約400〜約440nm、約400〜約435nm、約400〜約430nm、約400〜約425nm、および、約400〜約415nmから成るグループから選択され、かつ、前記可視光範囲における前記光源からの前記全放射照度の、約4パーセント(4%)超、約6パーセント(6%)超、および、約10パーセント(10%)超から成るグループから選択された平均放射照度を有する波長帯にお
いてもたらされる、請求項12に記載の照明システム。 - 前記CNightモードは、概日昼モード(CDayモード)と交番し、前記CDayモードの前記選択された生物活性波長帯域は、前記可視光範囲における前記光源からの前記全放射照度の、約4パーセント(4%)超、約6パーセント(6%)超、および、約10パーセント(10%)超から成るグループから選択された放射照度を出射する、請求項12に記載の照明システム。
- 前記システムは、所定の概日相または時刻命令に応答して、前記CDayモードと前記CNightモードとの間で自動的に移行するように構成され、CDayの継続時間および計時、ならびに、CNightの継続時間および計時は、使用者によってあらかじめ設定可能である、請求項16に記載の照明システム。
- 前記所定の概日相または時刻命令は、季節調節された時間を含む命令、一定のクロック時間を含む命令、および、使用者によって選定された時間を含む命令から成るグループから選択される、請求項17に記載の照明システム。
- 前記システムは、概日相データ、または、前記人工光源によって照光されている個人から得られる情報に基づいて構成される、請求項16に記載の照明システム。
- 前記システムは、前記CDayモードと前記CNightモードと間で不意に移行するように構成される、請求項16に記載の照明システム。
- 前記システムは、前記CDayモードと前記CNightモードとの間で段階的に移行するように構成される、請求項16に記載の照明システム。
- 前記人工光源は、前記CNightモードにおける光のみを出射する、請求項12に記載の照明システム。
- 第2の光源は、概日昼モード(CDayモード)における光を出射する、請求項22に記載の照明システム。
- 前記第2の光源は従来の光源を含む、請求項23に記載の照明システム。
- 前記第2の光源は、1つまたは複数の前から存在する電気器具を含む、請求項23に記載の照明システム。
- 前記第2の光源は、前記人工光源と平行に設置される、請求項23に記載の照明システム。
- 前記人工光源は、天井照明装置、壁照明装置、机/テーブルランプ、携帯用ランプ、車両用ランプ、屋外ランプ、電子装置の画面/モニターから成るグループから選択される、請求項12に記載の照明システム。
- 前記人工光源はLEDを含む、請求項12に記載の照明システム。
- 前記人工光源は非LEDベース光源である、請求項12に記載の照明システム。
- 光源であって、前記光源は、約400nm〜約430nmの紫色スパイク(violet spike)でスペクトル分布パターンを有する光を放出するように構成される、光源と、
前記光源に連結されるように適応されるノッチフィルターであって、前記ノッチフィルターは、生物活性波長帯がCNightスペクトル分布パターンに対応する第1のフィルター処理構成で可視光範囲における前記光源からの全放射照度の約6パーセント(6%)未満を出射するように、前記光源によって放出された光をフィルター処理するように構成される、ノッチフィルターと、を含み、
第2のフィルター未処理構成はCDayスペクトル分布パターンに対応し、前記生物活性波長帯は、前記可視光範囲における前記光源からの前記全放射照度の約4パーセント(4%)超を出射する、照明システム。 - 前記CNightスペクトル分布パターンにおける前記生物活性波長帯は、約430nm〜約500nm、約430nm〜約490nm、約430nm〜約480nm、約430nm〜約470nm、約430nm〜約460nm、約435nm〜約500nm、約435nm〜約490nm、約435nm〜約480nm、約435nm〜約470nm、約435nm〜約460nm、約440nm〜約500nm、約440nm〜約490nm、約440nm〜約480nm、約440nm〜約470nm、約440nm〜約460nm、約450nm〜約500nm、約450nm〜約490nm、約450nm〜約480nm、約450nm〜約470nm、約450nm〜約460nm、約460nm〜約500nm、約460nm〜約490nm、約460nm〜約480nm、および、約460nm〜約470nmの生物活性波長帯域から成るグループから選択される、請求項30に記載の照明システム。
- 前記紫色スパイクは、約400〜約425nm、約400〜約415nm、および、約410〜約420nmから成るグループから選択され、かつ、前記可視光範囲における前記光源からの前記全放射照度の、約4パーセント(4%)超、約6パーセント(6%)超、および、約10パーセント(10%)超から成るグループから選択された平均放射照度を有する波長帯においてもたらされる、請求項30に記載の照明システム。
- 前記CNightスペクトル分布パターンにおける前記生物活性波長帯は、前記可視光範囲における前記光源からの前記全放射照度の、4パーセント(4%)未満、2パーセント(2%)未満、および、1パーセント(1%)未満から成るグループから選択された放射照度を出射する、請求項30に記載の照明システム。
- 前記CDayスペクトル分布パターンにおける前記生物活性波長帯は、前記可視光範囲における前記光源からの前記全放射照度の、6パーセント(6%)超、および、10パーセント(10%)超から成るグループから選択された放射照度を出射する、請求項30に記載の照明システム。
- 前記システムは、所定の概日相または時刻命令に応答して、前記CDayスペクトル分布パターンと前記CNightスペクトル分布パターンとの間で自動的に移行するように構成され、CDayの継続時間および計時、ならびに、CNightの継続時間および計時は、使用者によってあらかじめ設定可能である、請求項30に記載の照明システム。
- 前記所定の概日相または時刻命令は、季節調節された時間を含む命令、一定のクロック時間を含む命令、および、使用者によって選定された時間を含む命令から成るグループから選択される、請求項35に記載の照明システム。
- 前記システムは、概日相データ、または、前記人工光源によって照光されている個人から得られる情報に基づいて構成される、請求項30に記載の照明システム。
- 前記システムは、前記CDayスペクトル分布パターンと前記CNightスペクトル
分布パターンと間で不意に移行するように構成される、請求項30に記載の照明システム。 - 前記システムは、前記CDayスペクトル分布パターンと前記CNightスペクトル分布パターンとの間で段階的に移行するように構成される、請求項30に記載の照明システム。
- 前記人工光源は、前記CNightモードにおける光のみを出射する、請求項30に記載の照明システム。
- 第2の光源は、概日昼スペクトル分布パターン(CDayスペクトル分布パターン)における光を出射する、請求項40に記載の照明システム。
- 前記第2の光源は従来の光源を含む、請求項41に記載の照明システム。
- 前記第2の光源は、1つまたは複数の前から存在する電気器具を含む、請求項41に記載の照明システム。
- 前記第2の光源は、前記人工光源と平行に設置される、請求項41に記載の照明システム。
- 前記人工光源は、天井照明装置、壁照明装置、机/テーブルランプ、携帯用ランプ、車両用ランプ、屋外ランプ、電子装置の画面/モニターから成るグループから選択される、請求項30に記載の照明システム。
- 前記ノッチフィルターは、一般的に固定される前記光源に対して移動可能である、請求項30に記載の照明システム。
- 前記光源は、一般的に固定される前記ノッチフィルターに対して移動可能である、請求項30に記載の照明システム。
- 前記光源およびノッチフィルターは独立して移動可能である、請求項30に記載の照明システム。
- 前記光源は紫色ポンプ式LED+蛍光チップアレイを含む、請求項30に記載の照明システム。
- 前記光源はGaN on GaNLED+蛍光チップアレイを含む、請求項30に記載の照明システム。
- 前記光源はOLEDを含む、請求項30に記載の照明システム。
- 前記ノッチフィルターは二色性フィルターである、請求項30に記載の照明システム。
- 前記ノッチフィルターは吸収性フィルターである、請求項30に記載の照明システム。
- 光源であって、
複数の離散波長放出LEDチップを含み、
前記複数のLEDチップは共に、CDayモードにおいて、全可視光スペクトルを構成し、前記離散波長放出LEDチップの1つまたは複数は、生物活性波長帯が、可視光範囲
における前記光源からの全放射照度の6パーセント(6%)未満を出射するように、CNightモードにおいて選択的に電源が切られる(switched off)ように構成される、光源。 - 前記LEDチップの1つまたは複数は単色である、請求項54に記載の光源。
- 前記LEDチップの1つまたは複数はほぼ単色である、請求項54に記載の光源。
- 前記全可視光スペクトルは、紫色、青色、緑色、黄色、および、赤色波長の離散波長チップを含む、請求項54に記載の光源。
- 青色LEDチップは、前記CNightモードにおいて選択的に電源が切られるように構成される、請求項54に記載の光源。
- 前記CNightモードにおける前記生物活性波長帯は、約430nm〜約500nm、約430nm〜約490nm、約430nm〜約480nm、約430nm〜約470nm、約430nm〜約460nm、約435nm〜約500nm、約435nm〜約490nm、約435nm〜約480nm、約435nm〜約470nm、約435nm〜約460nm、約440nm〜約500nm、約440nm〜約490nm、約440nm〜約480nm、約440nm〜約470nm、約440nm〜約460nm、約450nm〜約500nm、約450nm〜約490nm、約450nm〜約480nm、約450nm〜約470nm、約450nm〜約460nm、約460nm〜約500nm、約460nm〜約490nm、約460nm〜約480nm、および、約460nm〜約470nmの生物活性波長帯域から成るグループから選択される、請求項54に記載の光源。
- 前記CNightモードにおける前記生物活性波長帯は、前記可視光範囲における前記光源からの前記全放射照度の、4パーセント(4%)未満、2パーセント(2%)未満、および、1パーセント(1%)未満から成るグループから選択された放射照度を出射する、請求項54に記載の光源。
- 光源であって、
紫色LEDチップの第1および第2の別個に制御されるセットを含み、
前記紫色LEDチップの第1のセットは、CDayモードで電源が入れられる(switched on)ように構成され、紫色光を吸収し、かつ、400〜700nm範囲にわたる可視光
スペクトルを放出する蛍光体で被覆され、前記LEDチップの第2のセットは、CNightモードで電源が入れられるように構成され、生物活性波長帯において光を限定する異なる蛍光体、または、蛍光体の組み合わせによって被覆されることで、前記生物活性波長帯は、前記可視光範囲における前記光源からの全放射照度の6パーセント(6%)未満を出射し、それによって、昼−夜(day-night)パターン照明は、蛍光体被覆されたLEDの
前記第1のセットと前記第2のセットとの間で切り換えることによって実現されるように適応される、光源。 - 前記CNightモードにおける前記生物活性波長帯は、約430nm〜約500nm、約430nm〜約490nm、約430nm〜約480nm、約430nm〜約470nm、約430nm〜約460nm、約435nm〜約500nm、約435nm〜約490nm、約435nm〜約480nm、約435nm〜約470nm、約435nm〜約460nm、約440nm〜約500nm、約440nm〜約490nm、約440nm〜約480nm、約440nm〜約470nm、約440nm〜約460nm、約450nm〜約500nm、約450nm〜約490nm、約450nm〜約480nm、約
450nm〜約470nm、約450nm〜約460nm、約460nm〜約500nm、約460nm〜約490nm、約460nm〜約480nm、および、約460nm〜約470nmの生物活性波長帯域から成るグループから選択される、請求項61に記載の光源。 - 前記CNightモードにおける前記生物活性波長帯は、前記可視光範囲における前記光源からの前記全放射照度の、4パーセント(4%)未満、2パーセント(2%)未満、および、1パーセント(1%)未満から成るグループから選択された放射照度を出射する、請求項61に記載の光源。
- 前記紫色LEDチップ上で使用される被覆材料は、従来の希土類蛍光体ではなく、同様の吸収性および放出性を有するものである、請求項61に記載の光源。
- 前記紫色LEDチップ上で使用される前記被覆材料は、コロイド量子ドットを含む、請求項64に記載の光源。
- 前記紫色LEDチップ上で使用される前記被覆材料は、アルキルナノ結晶を含む、請求項64に記載の光源。
- 第1のチャネルおよび第2のチャネルを通して光を放出する複数のLEDチップを含む光源を含み、
前記第1のチャネルは、CNightモード中に、生物活性波長帯における光透過を限定する蛍光体または蛍光体のセットによって被覆されることで、前記生物活性波長帯は、可視光範囲における前記光源からの全放射照度の6パーセント(6%)未満を出射するようにし、前記第2のチャネルは、CDayモード中に電源が入れられるように構成され、蛍光体被覆は施されず、前記CDayモードにおける前記生物活性波長帯は、前記可視光範囲の前記光源からの前記全放射照度の4%超を出射する、照明システム。 - 前記CNightモードにおける前記生物活性波長帯は、約430nm〜約500nm、約430nm〜約490nm、約430nm〜約480nm、約430nm〜約470nm、約430nm〜約460nm、約435nm〜約500nm、約435nm〜約490nm、約435nm〜約480nm、約435nm〜約470nm、約435nm〜約460nm、約440nm〜約500nm、約440nm〜約490nm、約440nm〜約480nm、約440nm〜約470nm、約440nm〜約460nm、約450nm〜約500nm、約450nm〜約490nm、約450nm〜約480nm、約450nm〜約470nm、約450nm〜約460nm、約460nm〜約500nm、約460nm〜約490nm、約460nm〜約480nm、および、約460nm〜約470nmの生物活性波長帯域から成るグループから選択される、請求項67に記載の光源。
- 前記CNightモードにおける前記生物活性波長帯は、前記可視光範囲における前記光源からの前記全放射照度の、4パーセント(4%)未満、2パーセント(2%)未満、および、1パーセント(1%)未満から成るグループから選択された放射照度を出射する、請求項67に記載の照明システム。
- 前記CDayモードにおける前記生物活性波長帯は、前記可視光範囲における前記光源からの前記全放射照度の、6パーセント(6%)超、および、10パーセント(10%)超から成るグループから選択された放射照度を出射する、請求項67に記載の照明システム。
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