JP4146797B2 - 色温度が調整可能なled灯 - Google Patents

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Description

技術分野
本発明は色温度を調節可能なLED灯、特に外科手術照明用に用いられる無影灯に有用な色温度を調節可能なLED無影灯、所望場所の色温度を再現でき、最適化粧か否かを評価できる化粧灯、所望の雰囲気の色温度を選択することができるリビング室内灯に適するものである。
背景技術
現在、外科手術用無影灯としてハロゲンランプが使用されている。このハロゲンランプはチラツキのない直流電源で作動され、日本人の目に最適な色温度4000°K程度に設定されているが、ハロゲンランプからの発熱が非常に大きいため、ハロゲンランプを使用する無影灯ではハロゲンランプの背面に、可視光線を90%以上反射させ、熱線を90%以上裏面に透過させるコールドミラーを配置したり、ハロゲンランプからの光を一旦背面に反射させ、可視光線を90%以上を透過し、熱線をほとんど透過しないコールドフィルターを使用して熱線を吸収し、光線照射方向の手術室に熱影響を及ぼさないように工夫されている。
しかしながら、ハロゲンランプ以外に熱影響除去のための種々の機構を付加する必要があり、コスト高となるとともに熱影響によりハロゲンランプの寿命はおよそ2000時間と短時間である。しかもたとえ熱線を前方に放射しないとしても背面に放散される熱影響は解消されていない。さらに、発明者の知見によると、外科用手術には手術部位(脳外科、胸部外科、腹腔外科、整形外科)により少なくとも適当な色温度が設定されるべきであるが、ハロゲンランプの色温度は1種類であり、その要求には応えられていない。
そのため、本件発明者は外科手術用無影灯の前者の課題を解決する手段として発熱の極めて小さく、しかもチラツキの生じない長時間の耐久性(10万時間)を有する白色LEDの使用を提案するものであるが、白色LEDにおいては後者の課題である、色温度の調整は、光源としての青色LEDの発光波長の調整およびそれに伴う蛍光体組成の調整が伴い、容易でない。
発明の開示
そこで、本発明者は上記後者の課題を解決すべく、鋭意研究の結果、現状の白色LEDは色温度の自由な設定が困難であるだけでなく、演色性にも問題があり、現状では外科手術用照明としては適当ではないことがわかった(図7はInGaNを発光層とするLEDとYAG:Ceを蛍光体とする市販の白色LEDスペクトル図である)。かかる課題を解決するためには現状の白色LEDの色温度だけでなく、スペクトル分布を考慮して色温度補正を行うのがよいことを見出し、そして、更に鋭意研究の結果、所定の色温度に設定された白色LEDに対し、特定の波長域にピーク波長を有する補正色のLEDを用意し、そのLEDとの混色により色温度だけでなく、演色性の補正が行えることを見出し、本発明を完成するに至った。
すなわち、第1の発明は、図1に示すように、最低所望色温度Xmin(-K)、例えば3000°Kから最高所望色温度Xmax(-K)、例えば8000°Kの間の所定中間色温度X、例えば5000°Kに設定された白色LED光源と、上記最低色温度Xminと中間色温度Xとを結ぶ線分の延長線と交わる色度図上の長い波長側の交点L1(nm)の近傍領域に、例えば585から610nmにピーク波長が位置する、橙色発光スペクトルを有する第1補正LED光源と、上記最高所望色温度Xmaxと設定色温度Xとを結ぶ線分の延長線と交わる色度図上の波長M1(nm)点の近傍領域に、例えば470から490nmにピーク波長が位置する、青色発光スペクトルを有する第2補正LED光源とからなり、白色LED光源と第1又は第2補正LED光源との混色割合により、例えば第1補正LED光源との混色より上記白色LED光源の有する設定色温度を所望の最低色温度方向に、又は例えば第2補正LED光源との混色より上記白色LED光源の有する設定色温度を最高色温度方向に調節可能に構成したことを特徴とする色温度が調整可能なLED灯にある。なお、本発明において、色温度とは色度図上に形成される黒体輻射線上で想定した色温度およびそれに近似した色温度をいう。
第2の発明は、白色LED光源を所望の最低色温度Xlow(-K)に設定するもので、その白色LED光源と、上記最低色温度Xlowと少なくとも1つの所望設定色温度Xとを結ぶ線分の延長線と交わる色度図上の短い波長側の交点M2(nm)側の近傍領域にピーク波長が位置する発光スペクトルを有する第3補正LED光源とからなり、白色LED光源と第3補正LED光源との混色割合により上記白色LED光源の有する設定色温度をより高い色温度方向に調節可能に構成したことを特徴とする色温度が調整可能なLED灯にある。
第3の発明は、白色LED光源を所望の最高色温度Xhigh(-K)に設定するもので、その白色LED光源と、上記最高色温度Xhighと少なくとも1つの所望設定色温度Xとを結ぶ線分の延長線と交わる色度図上の長い波長側の交点L2(nm)の近傍領域にピーク波長が位置する発光スペクトルを有する第4補正LED光源とからなり、白色LED光源と第4補正LED光源との混色割合により上記白色LED光源の有する設定色温度をより低い色温度方向に調節可能に構成したことを特徴とする色温度が調整可能なLED灯にある。
【図面の簡単な説明】
図1は色度図上での色温度の設定および調整方法を示すグラフである。
図2は手術台での補助光源の使用方法を示す概略図である。
図3は無影灯での補助光源の使用方法を示す概略図である。
図4は実施例におけるLEDの配置部位を示す平面図である。
図5は実施例におけるLEDヘッドの構成を示す平面図である。
図6は実施例におけるLEDヘッドの取付け状態を示す断面図である。
図7は市販の白色LEDの代表的なスペクトルを示すグラフである。
図8は本発明のLED灯により実現できる高演色性の例1のスペクトルを示すグラフである。
図9は本発明のLED灯により実現できる高演色性の例2のスペクトルを示すグラフである。
図10は球面反射ミラーを使用してLED灯の均一混合を行ない、所定の照度口径に設定する方法を示し、一部拡大図はそのLED灯に使用される白色LEDの具体例を示す斜視図である。
図11は本発明をダウンライトに応用した場合の概略断面図(b)を示し、(a)は従来の改良型の概略断面図を示す。
図12は従来のリビング室内灯コントロールシステムに本発明のLED灯を使用した場合のコントロール方法を説明するための斜視図である。
図13は一日の時間帯における、色温度と照度の関係をグラフにしたものである。
発明を実施するための最良の形態
本件発明で用いる白色LED光源としては、400から490nm、好ましくは430〜470nmの青色領域に発光ピーク波長を調整されたLEDと、該LEDにより励起され、好ましくは530〜580nmの黄緑領域に蛍光ピーク波長を調整されたYAG蛍光体とを組み合わせて構成するのがよい(例えば、図7)。必要に応じて400nm程度のLEDの紫外領域に近い波長を使用し、蛍光体の選択により白色発光とすることもできる。
白色LED光源の色温度の設定は、図1に示すように、青色LEDのピーク波長点と図中の所望色温度を結び、延長線を延ばし、色度図上の長い波長側の交点で蛍光スペクトルのピーク波長を決定し、蛍光体の組成を決定し、両者の組み合わせにより実現することができる。または、中心となる色温度を色度図上で設定し、左右に延長してその延長線と色度図との交点の短い波長側をLEDのピーク波長と、長い波長側を蛍光体のピーク波長と考えて白色LEDの設計を行うことができる。
白色LED光源との混色割合により上記白色LED光源の有する設定色温度を最高所望色温度方向に調節可能であるLEDとしては、好ましくは430〜470nmの青色領域に発光ピーク波長を調整された青色LEDが選ばれる。
白色LED光源との混色割合により上記白色LED光源の有する設定色温度を最低所望色温度方向に調節可能であるLEDとしては、好ましくは585〜630、好ましくは585〜600nmの橙領域にピーク波長を調整された橙色LEDが選ばれる。
これにより、上記主光源LEDと補助光源LEDとの混色により全体として発光色温度を3000〜8000ケルビンの範囲で調整可能である。
上記主光源LEDにおける混色は光源LEDのYAG蛍光体層透過スペクトル強度(又は面積)とYAG蛍光体層発光スペクトル強度(又は面積)との比によって決定されるが、2:1から1:4となるように設定され、種々のスペクトルが得られている。(例えば、市販の日亜化学製白色LEDは図7のスペクトルを示す)。このスペクトルを中心に蛍光体量が増えると青色領域のスペクトルが減少し、やや黄色かかった混色が得られる。反対にLEDの青色領域のスペクトルが増加すると、やや青みかかった混色が得られるので、当業者によれば、スペクトル分布を考慮して色温度の設定が可能である。
(補正LEDを使用しない色温度調整)
上記補正LEDを用いる色温度調整の代替構成としては、上記主光源LED群中に、非可視領域に発光ピーク波長を調整された1種又は2種以上の補助LEDを適宜分散配置し、上記LEDを覆うフィルタに上記補助LEDにより励起され、430〜490nmの青色領域にピーク波長を有する蛍光又は590〜700nmの橙ないし赤色領域にピーク波長を有する蛍光を放射する蛍光体を含有させ、これにより、上記主光源LEDからの発光とフィルターからの蛍光発光との混色によりフィルタ透過波長の色温度を3000〜8000ケルビンの範囲に調整するようにすることが可能である。また、上記主光源の白色LEDにこれを覆う色温度変換フィルタを設けることにより、発光波長の色温度を3000〜8000ケルビンの範囲に調整可能である。
(白色LEDを使用しない場合の代替法)
上記白色LEDに代えて、次のようにしても白色光源を得ることができる。
第1の代替構成は、430〜470nmの青色領域に発光ピーク波長を調整された第1の青色LEDと、530〜570nmの黄緑領域にピーク波長を調整された第2のLEDと、585〜630、好ましくは585〜600nmの橙領域にピーク波長を調整された第3のLEDとで全体として混色により白色を形成してもよい。この場合、第2のLED群を主体としてその中に第1及び第3のLEDが分散するように配置し、上記第2のLEDに対する第1のLED又は第3のLEDの相対放射強度を調整することにより、全体として混色色温度を3000〜8000ケルビンの範囲で調整可能である。そして、第2のLED群中への第1及び第3のLEDの配置は、全体として1±1:3:2±1の割合がよい。半値幅にもよるが、各領域の波長が比較的の狭い波長の場合は上記各領域の発光ピークが1:3:2の割合となるように分散配置されるのが好ましい。
第2の代替構成は、430〜470nmの青色領域に発光ピーク波長を調整された主光源LEDとし、上記主光源LED群中に非可視領域に発光ピーク波長を調整された補助LEDを適宜分配配置する一方、上記LEDを覆うフィルタに、上記主光源LEDにより励起され、530〜570nmの黄緑領域にピーク波長を有する蛍光を発するYAG蛍光体と、上記補色LEDにより励起され、430〜490nmの青色領域にピーク波長を有する蛍光を発する蛍光体と、590〜700nmの橙ないし赤色領域にピーク波長を有する蛍光を放射する蛍光体を含有させ、これにより主光源LED強度及び補色LED強度を調整し、上記フィルターによりフィルタ透過光の波長の色温度を3000〜8000ケルビンの範囲に調整可能である。
(高演色性スペクトル)
演色性を向上させるためには、図8および図9で示されるスペクトルを形成するのが好ましい。図8および9のスペクトルは上記白色LED光源に橙色LEDを補色するだけでなく、緑色LEDを用いて補色することにより形成することができる。図8と図9のスペクトル形成方法の違いは、青色LEDに対するYAG蛍光体の使用量、および橙色LEDでの補色量の違いによる。少なくとも、緑色LEDで補色しておくことにより、演色性を向上させておくことができる。しかしながら、色温度は白色LEDに対し、補助光源として所定の青色LED光源または橙色LED光源を用いることにより変化させるのが演色性を毀損することなく、かえって向上させつつ、色温度の変化を得ることができるので好ましい。
(既存設備への適用方法)
上記LED灯を通常電球と同様に、直接100V等の交流電源に適用する場合は、交流電源に接続される口金と、該口金に接続し、電源交流を変圧する変圧器と、該変圧器に接続し、上記主光源LEDと上記補色LEDにそれぞれ所定の直流電圧に設定して供給する調光器とを備えることにより適用可能となる。
無影灯直流電源に適用される場合は、24V直流電源であるから、接続される口金と、該口金に接続し、上記主光源LEDと上記補色LEDにそれぞれ所定の直流電圧に設定して供給する調光器とを備えることにより適用可能となる。
リビング室内では本発明のLED灯をダウンライトとして使用するのが好ましい。図11に示すように、従来のダウンライトでは斜め配置としても断熱材での熱遮断を必須とする(a)が、LED灯を用いると熱発生がほとんどないので、扁平なものとすることができ、例えば天井パネル板に埋め込むように設置することができる。既存のリビング室内灯をリモートコントロールするシステムに適用すると、次のように設定することができる。
団欒シーン、食事シーン、くつろぎシーン、AVシーンと4つの照明シーンを決め、そのシーンに応じてライトI−1からI−4とII−1からII−4の各ライトの、全灯、半灯、消灯の三種から選ぶことができるようになっているが、本発明のLED灯を照明ランプI−1〜I−4およびII−1〜II−4のそれぞれに適用し、季節、朝昼夜の時間帯を考慮して各シーンの適切な色温度を設定し、これらを組み合わせて照明スケジュールを決定する。
このようにすることにより、今まで経験したことのない照明効果をリモートコントロール操作により簡単に実現し、堪能することができる。
なお、I−1〜I−4:リビングLED灯、II−1、II−2、II−4:LEDダウンライト、II−3:シーリングLED灯である。
(照明スケジュール)
従来の照明の色温度を変換する場合、まず白熱灯を点灯し、その後蛍光とを点灯して色温度の上昇を測り、最後に白熱灯を消灯し、最高の色温度とする。しかし、この方法では、連続した色温度の設定が難しく、自由に色温度を設定できない。本発明によれば、色温度及び照度の変換が自由に行えるLED灯を利用できるので、白熱灯から蛍光灯に切り替える必要なく、自由に色温度と照度を設定でき、きわめて簡単に調光をコントロールできる。
また、マイクコンピューター内蔵のリモートコントロールと、センサーにより、手元で、以下のコントロールを簡単に行うことができる。
1)起床・就寝タイマーの設定
2)好みの照度・色温度の設定
3)時計表示
4)好みの時刻での消灯・点灯の設定
5)一日、24時間における調光を記憶させてコントロールする設定
例えば、この方法により、目覚め時刻の30分前に、LED灯の調光点灯をスタート。朝日のようなゆっくりしたリズムで、徐々に明るくし、この光で瞼を通して脳を刺激し、徐々に覚醒状態へと導いていく。設定時刻になると、さらに色温度が高く、照度の大きい、明るい光で、すっきりした目覚めを促すことが出来る。さらに夕方になれば、色温度の低い光で、落ち着いた空間を演出し、気持ちを落ち着かせることができる。
これらの機能はショウウインドウの照明、広告の照明、衣服売り場の照明、化粧品売り場の照明等に利用し、一日のいろいろな時間帯の模擬照明を演出し、各シーンでの適切な衣服、化粧等を選ぶことができる。外科手術の場合は、手術準備時間、手術初期、手術中期、手術終期、休息時間に分けて色温度と照度を自動的に、または適宜選択するようにすることができる。図13は一日の時間帯における、色温度と照度の関係をグラフにしたものである。
(LED光の集光および分散混合)
上記主光源LED及び補色LEDとを取り付ける基板は球面反射ミラーを備え、適度の集光を行うようにしてもよい。また、必要に応じて各種LEDからの光がうまく混合するように前面のレンズ構成を考えるようにしてもよい。このようにすることにより各種LEDからの光を均一に混合することができる。特に、外科手術用の無影灯のおいては術部に10万ルックスという高輝度の照明を必要とするので、図10に示すように球面反射ミラーに一旦反射させ、所望の照射口径に調節するのがよい。いま、開発中とされる日亜化学製NSCx190Dの白色LEDを使うと、20cm直径の照射口径ではおよそ140個のLEDで、25cm直径の照射口径ではおよそ210個のLEDで、10万ルックスという照度を得ることができる。LED照明は熱の発生を極力抑えることができ、しかも長時間寿命を有するので、外科手術用に最適な条件を提供する。
(LED補助光源)
無影灯は手術用照明灯として手術室に設置されている場合が多い。したがって、補助光源としては、無影灯照明を補助するために、照射方向が容易に変更可能であるのが好ましい。白色LED等の上記構成を利用することにより照射方向が容易に変換できる補助光源を提供することができる。例えば、図2に示すように、手術台10の一端には既存のバー11が存在するので、LED補助光源を取り付けるようにするか、図3に示すように既存の無影灯20の中心下方に突出するハンドル部21に取り付けるようにすることができる。
このLED補助光源装置30はフレキシブルなチューブ31の先端に数個のLEDからなるLED光源32を埋め込み、形成する一方、後端に電池を直列して4V前後の直流電圧源33を構成し、上記LED光源32と接続して構成されるのがよい。手術台の既存バー11又は無影灯のハンドル部21に取り付けるに当たってはネジ込み固定、鋏み付け固定等の既存の固定機構が採用されて良い。かかる補助光源によれば、無影灯の主光源を補助し、特に必要な部位の照度を向上させることができる。しかも発熱がほとんどないので、手術者の作業の障害になることがない。
実施例1
約450〜460nmの青色領域に発光ピーク波長を調整された青色LEDと、該LEDにより励起され、約570nmの黄緑領域に蛍光ピーク波長を調整されたYAG蛍光体とを組み合わせてなる色温度約5000°Kの白色LED(W)を構成する。
次に約470から480nmの青色領域に発光ピーク波長を調整されたInGaNを活性層とする青色LED(B)からなる第1補正光源と、約590nmの橙領域にピーク波長を調整されたA1InGaPを活性層とする橙色LED(Am)とからなる第2補正光源とを用意する。
これらのLEDを図4に示すように基板上に31個配列する。その配列は図5に示すように中心(16)及び第1輪列(10,11,17,22,21,15)及び第3輪列(1,2,7,13,24,29,31,30,25,19,8,3)の計17個に白色LED(W)を、第2輪列には青色LED(B)6個を位置(4,6,18,28,26,14)に、橙色LED(Am)6個を位置(5,12,23,27,20,9)に夫々交互に配置する。
図6に示すように、このLED灯41には青色LED(B)6個及び橙色LED(Am)6個には固定又は可変抵抗44を介して照度調整可能に直流電源に接続する一方、白色LEDはそのまま直流電源(3.6〜4.5V)に接続する。接続方法は電源電圧に応じて変更されてよい。このLED灯41をフレキシブルアーム42の先端ヘッド43に取り付けると、色温度が調整可能なLED無影灯が形成される。既存の無影灯のハロゲンランプの代わりに用いる場合は上記先端ヘッド43の後端に口金を付けるようにして直接適用することができる。
ここで、白色LEDのみを点灯すると、色温度5000°Kの自色光が得られるが、演色性にかける。そこで、橙色LED3〜6個を点灯すると演色性が向上するとともに、色温度は3000〜2500°Kまで低下する。他方、白色LED全点灯から青色LED3〜6を点灯すると、色温度は8000°K以上まで高くなる。しかし、演色性の向上がみられないの橙色LEDを2〜3個点灯すると、色温度は8000〜6000前後の低下するが、演色性が向上した。
このように、上記主光源LEDと補助光源LEDとの混色により全体として発光色温度を3000〜8000ケルビンの範囲で調整可能である。適宜橙色LEDを点灯すると演色性は向上するが色温度が低下するので、青色LEDの点灯とバランスをとることにより、色温度と演色性の双方の調整を行うことができる。
上記実施例では主光源を中間色温度に設定し、補正光源により色温度を低い方に、又は高い方に調節するようにしたが、主光源の色温度を約8000°Kに設定し、約590nmの橙色LEDを補正光源として色温度を低い方向に調節するようにしてもよい。また、主光源の色温度を約3000°Kに設定し、約480nmの青色LEDを補正光源として色温度を高い方向に調節するようにしてもよい。この場合、演色性の度合いにより上記橙色を適宜混色しながら調整するようにしてもよい。
次のプログラムは手術部位により色温度を調整する場合の手順を示す。
(第1プログラム)
脳外科8000K:胸部外科6000K:腹腔外科5000K:整形外科4000K
(補正色青on-off)← 白 →(補色橙on−off)
(第2プログラム)
脳外科8000K:胸部外科6000K:腹腔外科5000K:整形外科4000K
(補色青 強−弱)← 白 →(補色橙強−弱)
初期設定 青(強度1)黄(強度3)橙(強度2)
第1プログラムは白色LED(5000°K)を主光源とし、補正光源青色LEDおよび橙色LEDで色温度を補正する場合を示し、
第2プログラムは青色LED、黄色LED、橙色LEDの混色で白色光源を作り、青色または橙色の強度を調整して色温度を補正する場合を示す。
なお、可視光の中から580nm付近の光を除くと、彩度の高い色に見えるので、青色領域450nmから黄色領域550nmに立ち上げ、一旦下げて600nmを越えた付近から再び立ち上げるスペクトルを形成することができる。
なお、上記無影灯の色温度設定は上記図12で示したリモートコントロールシステムを適用し、各シーンを設定しておけば、容易に所望の色温度と演色性を同時に実現することができる。
本発明によれば、白色LED又はLED混色による白色発光を補正することにより異なる色温度の白色発光に調整することができる。
したがって、無影灯に利用すれば、例えば脳外科8000K:胸部外科6000K:腹腔外科5000K:整形外科4000Kと手術部位により色温度を設定することができ、しかも橙色を補正色として用いるので、演色性にも優れるものとすることができる。また、術者の好む色温度により外科手術を行うことができ、しかも発熱がほとんどないので、快適な手術環境を形成することができる。
また、かかる色温度の調整できるLED灯を使用することにより、相関色温度:6700K涼しい色(クールな雰囲気、さわやかな雰囲気)相関色温度:5000K自然な色(自然な雰囲気)相関色温度:3000K暖かい色(落ち着いた雰囲気)と同じ部屋で照明の色温度を変えることで異なった雰囲気を出すこともできる。
なお、本発明は色温度設定が重要な役割を有する化粧用LED灯として用いることが推奨できる。この場合においても、必要な状況をシーン別に設定し、スイッチまたはリモコン操作により主光源に対する補助光源の光量を手動、好ましくは自動的に調節し、所望場所の色温度を選択することができるシステムとするのが化粧灯として簡便に用いることができる。

Claims (3)

  1. 黒体輻射線上に、予め設定される所望の最低色温度およそ3000Kと予め設定される所望の最高色温度およそ8000Kとの間の所定中間色温度Xに調整された白色LED光源と、上記最低色温度と中間色温度Xとを結ぶ線分の延長線と交わる、色度図上の長い波長側の交点L1(nm)の近傍領域にピーク波長が位置する発光スペクトルを有する第1補正LED光源と、上記最高色温度と中間色温度Xとを結ぶ線分の延長線と交わる、色度図上の短い波長側の交点S1(nm)の近傍領域にピーク波長が位置する発光スペクトルを有する第2補正LED光源とからなり、所定中間温度Xに設定された白色LED光源と第1補正LED光源との混色割合により上記白色LED光源の有する設定色温度Xを最低色温度3000K方向に、又は所定中間温度Xに設定された白色LED光源と第2補正LED光源との混色割合により上記白色LED光源の有する設定色温度を最高色温度8000K方向に調節可能に構成された外科手術用LED灯であって、上記最低色温度と上記最高色温度との間の中間色温度である、各部位の適切手術用照射光色温度に設定可能であることを特徴とする色温度が調整可能な外科手術用LED灯。
  2. 黒体輻射線上に、予め設定される所望の最低色温度およそ3000Kと予め設定される所望の最高色温度およそ8000Kとの間の所定中間色温度Xに調整された白色LED光源と、上記最低色温度と中間色温度Xとを結ぶ線分の延長線と交わる、色度図上の長い波長側の交点L 1(nm)の近傍領域にピーク波長が位置する発光スペクトルを有する第1補正LED光源とからなり、所定中間温度Xに設定された白色LED光源と第1補正LED光源との混色割合により上記白色LED光源の有する設定色温度Xを最低色温度3000K方向に調節可能に構成された外科手術用LED灯であって、上記最低色温度と上記中間温度との間の中間色温度である各部位の適切手術用照射光色温度に設定可能であることを特徴とする色温度が調整可能な外科手術用LED灯。
  3. 黒体輻射線上に、予め設定される所望の最低色温度およそ3000Kと予め設定される所望の最高色温度およそ8000Kとの間の所定中間色温度Xに調整された白色LED光源と、上記最高色温度と中間色温度Xとを結ぶ線分の延長線と交わる、色度図上の短い波長側の交点S 1(nm)の近傍領域にピーク波長が位置する発光スペクトルを有する第2補正LED光源とからなり、所定中間温度Xに設定された白色LED光源と第2補正LED光源との混色割合により上記白色LED光源の有する設定色温度を最高色温度8000K方向に調節可能に構成された外科手術用LED灯であって、上記最低色温度と上記最高色温度との間の中間色温度である手術用照射光色温度に設定可能であることを特徴とする色温度が調整可能な外科手術用LED灯。
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