JP4520739B2 - 蛍光光源 - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光源に係り、より詳しくは、光にさらされるとき色の付いた蛍光発光を表示する透明媒体を備えた光源に関する。
【0002】
【従来技術】
店、サービスセンター、及び、様々な他のビジネス場は、装飾的な宣伝の目的のため、並びに、単に彼らの後援者に基本的情報を与えるため、明るく色の付いた記号を用いることが常である。一つの一般的な例は、ネオンの「オープン」サインである。文字によるサイン並びに個々の文字やロゴ文字は、広告宣伝において遍く行き渡っている。バンドライトは、長く成長するストライプの光源であり、これは建築物の頂部にしばしば設置されるが、商品への注意を引き付けるべくウィンドウディスプレイの縁にアクセントを付けるためにも使用される。蛍光光源として一般に知られている、希ガス及び水銀蒸気ランプが普及している。それらは、信号系及びバンドライト内に設置するため、可撓性の低コスト媒体を提供するからである。
【0003】
しかし、昼間の時間の間、目で捉えられる明るさのレベルの色の付いたバンドライトの効果的なデザインは、特に困難な問題を持っている。不利なことに、従来のバンドライトにより提供された実光度は、昼間に高輝度を生成するには不十分である。周囲の日光は、約10,000フットカンデラ(平方フット当たりのルーメン数)であり、物体の輝度(フットランベルト(foot-Lamberts)で表現された反射率の倍数照度に等しい)を、500ft−L(黒体)から8,000ft−Lの範囲にあるようにさせる。その結果、従来のバンドライトは、それらの数百フットランベルトの輝度が眼に良く捉えられる夜間の間でのみ有用である。しかし、昼間時間の間でも、それらが数百倍も明るくなるのが好ましいが、電力供給装置を備えた実現可能な選択ではない。
【0004】
昼間に蛍光バンドライトを使用することは、非効率的だけではなく、コスト高にもなり、光を生成するために電力が絶えず供給されなければならないことでもある。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
従って、昼間の時間の間に使用する上で適切な明度及びコントラストを発生すると共に、大量のパワーを消費しない光源を提供することが望まれている。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本発明の一つの態様では、発光装置は、コレクタープレートと、細長いレンズと、を備えている。コレクタープレートは蛍光材料を備え、該蛍光材料は、その蛍光放射の波長よりも短い波長を有する光でポンピングされたとき蛍光放射を発する。プレートは、該蛍光放射の少なくとも一部分が該プレートのエッジに向かって伝播することを可能にする波案内手段を形成するように配位された両側表面を備えている。細長いビーム成形光学エレメントは、コレクタープレートの少なくとも一つのエッジに沿って延在し、且つ、前記コレクタープレートを伝播する蛍光放射を受け取るように取り付けられている。好ましくは、細長いビーム成形光学エレメントは、コレクタープレートのエッジと光学的に接触しており、より好ましくは、該エッジと屈折率が一致し、これにより反射損失を減少させる。
【0007】
本発明の別の態様では、発光装置は、蛍光放射の波長より短い波長を有する光でポンピングされたとき蛍光放射を放射する蛍光材料を備えるコレクタープレートを含んでいる。コレクタープレートは、蛍光放射の少なくとも一部分がプレートのエッジに向かって伝播することを可能にする波案内手段を提供するため配位された両表面を有する。発光装置は、内部に光を閉じ込めるためコレクタープレートのエッジの少なくとも1つに反射材料を更に備える。細長いビーム成形光学エレメントは、コレクタープレートの少なくとも別のエッジに沿って延在し、コレクタープレート内に伝播する蛍光放射を受け取るように取り付けられている。
【0008】
本発明の更に別の態様では、発光装置は、コレクタープレートと、細長い非画像形成光学エレメントと、を備える。コレクタープレートは、蛍光放射の波長より短い波長を有する光でポンピングされたとき蛍光放射を放射する蛍光材料を備えるコレクタープレートを含んでいる。該プレートは、蛍光放射の少なくとも一部分がプレートのエッジに向かって伝播することを可能にする波案内手段を提供するため配位された両表面を有する。細長いビーム成形光学エレメントは、コレクタープレートの少なくとも別のエッジに沿って延在し、コレクタープレート内に伝播する蛍光放射を受け取るように取り付けられている。
【0009】
本発明の更に別の態様では、発光装置は、略平坦なコレクタープレートと、非対称光学エレメントと、を備えている。コレクタープレートは、蛍光放射の波長より短い波長を有する光でポンピングされたとき蛍光放射を放射する蛍光材料を備える。該プレートは、蛍光放射の少なくとも一部分がプレートのエッジに向かって伝播することを可能にする波案内手段を提供するため配位された両表面を備える。非対称光学エレメントは、コレクタープレートのエッジに沿って延在し、コレクタープレート内に伝播する蛍光放射を受け取るように取り付けられている。非対称光学エレメントは、蛍光放射が、コレクタープレートに関して非対称に非対称光学エレメントから出力されるように構成されている。
【0010】
本発明の更に別の態様では、発光装置は、コレクタープレートと、細長い光学エレメントと、1つ以上の光源と、を備えている。コレクタープレートは、蛍光放射の波長より短い波長を有する光でポンピングされたとき蛍光放射を放射する蛍光材料を備える。該コレクタープレートは、蛍光放射の少なくとも一部分がプレートのエッジに向かって伝播することを可能にする波案内手段を提供するため配位された両表面を備える。細長い光学エレメントは、コレクタープレートの少なくとも1つのエッジに沿って延在し、コレクタープレート内に伝播する蛍光放射を受け取るように取り付けられている。1つ以上の光源は、内部に光を導入するためコレクタープレートの1つのエッジに隣接して配置されている。
【0011】
本発明の更に別の態様では、不動産構造体に蛍光プレートを設ける工程を備える装飾照明を提供する方法に関し、蛍光プレートは、太陽光にさらされたとき蛍光を放射する蛍光材料を備えている。不動産構造体は、建築物、タワー、パビリオン、天蓋、サイロ、アーチ道、円柱、ポスト、壁、デバイダー、フェンス、彫像、彫刻、サイン及び広告板から構成されるグループから選択される。蛍光プレートは、蛍光材料が蛍光を放射するように太陽光にさらされる。蛍光の少なくとも1つの実質的な部分は、そのエッジからの放射のため蛍光プレート内で案内され、該エッジからの光の放射は、エッジに隣接して並置された光学エレメントを利用して変えられる。
【0012】
本発明の更に別の態様では、発光装置は、光にさらされたとき多色蛍光を示す光学的伝達媒体を備えている。この蛍光媒体は、平坦なスラブの形態に延びており、全体としての内側反射(total internal reflection)を介して蛍光の大多数を捕捉する波案内手段として作用する。一つの平坦面は、スラブが例えば水平に配位されたとき励起光、好ましくは太陽光を受け取る。太陽光のより短い波長は、スラブの媒体を蛍光させ、スラブの面に多色外観を与える。しかし、ほとんどのスラブの照明は、周囲の光景が明るく日光で照らされていることに起因して強く輝く外観を引き出すには不十分である。その例外はスラブのエッジである。波案内された光の蓄積は、平坦なスラブの下方水平に伝播し、その結果、スラブのエッジがスラブの残りの部分よりも遙かに高い明度(5〜15倍明るい)を表示する。この強化された側部放射は、スラブのエッジを目に留まらせ、人目に付かずにはいられないような視覚的な輝きをもたらし、事実上あらゆる方向から目に見えることになる。光学エレメントは、スラブエッジの厚さを拡大するために使用することができ、その結果、エテンデュー(etendue;視野により乗じられた表面積)の保存の光学原理により要求されるように、この強化した輝きが目に見えるところの立体角度を減少させる。形成された放射パターンは、ネオン球により生成されたものに類似して、光の連続的な細長いストライプに対応している。例えば日中のバンドライトとして建築物の頂上部に取り付けられた、そのような輝くエッジは、日中の作動の間に電力を供給する必要無しに建築物の目に留まる印又は装飾を提供するように、その放射を地面に向かって下方に差し向けさせることができ、空に向かって上方には浪費的には放射されない。
【0013】
【発明の実施の形態】
図1に示されたように、発光システム1は、略平面コレクター2と、該コレクターに装着されたレンズ即ちビーム成形要素3と、から形成されている。コレクター2は、頂部表面4及び底部表面5を有するシートと、4つのエッジと、を備えている。コレクター2は、長さ6、幅7及び厚さ8を有する。4つのエッジは、外側エッジ9と、3つの反射エッジ10とを含む。3つのエッジ10には、反射層が形成されており、該反射層は、例えば誘電多層スタック又は銀フィルム等の反射フィルム又はフォイルから形成された鏡のように反射する層であるのが好ましい。「ラジエント・ライト・フィルム(Radiant Light Film)VM2000」という商標名で3Mから市販されている反射テープが、99%の反射率を提供するので特に有効である。
【0014】
XYZ座標系が、空間配置を提供するため図1に備えられている。XY平面は、コレクターシート2の平面に平行な水平平面に対応する。レンズ3は、Y軸に沿って長さ方向に延在し、Z軸は、Y軸に垂直且つコレクターシートの平面に対して直角である。
【0015】
コレクター2は、可視光を伝達する材料を含んでいる。好ましい実施形態では、この材料は、例えばアクリル、ポリカーボネート、又は、シリコン等のポリマー材料である。好ましくは、この材料は、蛍光色素のためのホストとして作用することができる。一例としての蛍光アクリル材料は、、ロッカウェイNJのCYRO産業から「アクリライト(Acrylite)」という商標名で、幾つかの色について市販されている。例えばガラス等の材料も使用することができるが、それらの壊れやすい性質、コスト高、及び、重量の故に、より好ましいものではない。
【0016】
コレクター6の長さ6は、建築物の長さであることができるが、2.44m(8フィート)まで市販されている標準サイズであってもよい。幅7は、エッジ9の輝度が高くなるように、少なくとも数インチであるのが好ましい。厚さ8は、10.2cm(4インチ)以下程度であってもよく、この実施形態では、コレクター2の長さ6及び幅7より遙かに小さく、コレクター2のボディ全体に亘って均一である。他の実施形態では、厚さは、その長さ6又は幅7に亘ってばらつき得る。更なる実施形態では、長さ6、幅7、厚さ8及び/又は形状は、特に意図された用途により設定された詳細事項に適合するように変更されてもよい。しかし、好ましくは、コレクターの長さ6は、約0.15m(約0.5フィート)から約0.91m(約3フィート)の範囲であり、幅7は、約0.15m(約0.5フィート)から約30.5m(約100フィート)の範囲である。厚さ8は、0.32cm(0.125インチ)から1.27cm(0.5インチ)であるのが好ましい。
【0017】
コレクター2内部の蛍光放射は、コレクター材料の屈折率nに起因した、限定角度θc=sin-1(1/n)に対して、総合した内部反射により案内された蛍光放射の割合は、次式で表される、
TIR=cosθc=√(n2−1)/n
n=1.5の典型的な値に対して、この割合は、放射の大部分である0.7454である。蛍光放射は、それが横方向に伝播するとき強度が増大するが、無制限にではない。蛍光放射の波長は、該波長を生成したのと非常に類似した蛍光材料により再吸収されるからである。CYROから市販されている0.32cm(1/8インチ)厚の蛍光プラスチックシートでは、平坦面4上に投影された影は、それらがエッジ9から10.2cm(4インチ)以下にあるとき、エッジ放射において可視となる。これは、シートのエッジ9で利用可能な最大輝度は、エッジの10.2cm(4インチ)以内の材料に起因していることを示唆している。これらの案内された光線のうちのあるものは、エッジ9から全体として内側に反射する。そこを通って伝播された割合は、10.5%がn=1.5でTIRを経験するように、sinθc/cosθc=tanθcである(n=1.33に対して、水の場合であるθc>1のとき、そのようなエッジTIRは存在しないであろう)。伝達された光線は、フレネル反射(4〜10%)により僅かに減じられ、ランベルトに非常に近い分布でエッジ9により放射される。好ましくは、レンズ3は、この分布をより有用な分布へと再形成し、このとき適切な光学形状は、コレクター2の放射エッジ9に沿って展開される。
【0018】
作ったり使用したりする上で便利なエッジレンズ3の形態は、透明シリンドリカルロッドである。図1で表されたシリンドリカルレンズ3は、長さ11及び厚さ12を有するシリンドリカルボディを備える。より詳しくは、レンズ3は、真円柱形状であり、これは、この形状が、広く市販され普及されていることによっている。この形状は、良好な拡大レンズを作り、例えば、レンズ3が所定の明るさの遙かに狭いエッジ9を有するように見えるようなパワーを備えさせる。
【0019】
レンズ3の長さ11は、それが取り付けられているエッジ9の長さに等しく、且つ、その直径がコレクタープレート2のコレクターの厚さ8より大きいのが好ましいが、本装置はそれに限定されるものではない。好ましくは、レンズ3は、それらの間でほぼ光透過性のインターフェースを形成するためコレクター2のエッジ9と物理的に接触する。より好ましくは、レンズ3は、反射損失を最小にするためコレクター2と屈折率が一致している。しかし、レンズ3及びエッジ9は、出力エッジ9の全ての幅11に対しては必ずしも接触する必要はない。例えば、レンズ3は、それが取り付けられているところの出力エッジの長さ11の一部分で接続されてもよく、又は、周期的な位置でのみエッジに接続されていてもよい。好ましい実施形態では、レンズ3は、コレクター2に直接取り付けられている。他の実施形態では、別の光学エレメントは、コレクター2及びレンズ3の間に挿入されてもよい。
【0020】
コレクター2のエッジ9からの出力光を制御するため、他の型式のレンズ又はビーム形成光学系3が用いられてもよい。これらのレンズ及び他のビーム形成光学系は、屈折、反射及び/又は回折の手段を用いてもよく、当該技術分野で周知されている技術、並びに、今後に開発されるであろう設計を用いることもできる。他の型式のビーム形成光学エレメントが後述される。レンズという用語は、ビーム形成光学系と関連して用いることができるが、この要素は、必ずしも従来の屈折系レンズを備える必要がなく、出力ビームを形成するため反射又は回折を用いる他の形式の光学エレメントを含むことができることが理解されるべきである。
【0021】
レンズ3をコレクター2に取り付けるための好ましい方法は、溶媒接着剤や、空気ギャップ及び気泡が無い光学的にクリアなジョイントを提供する任意の同様の方法を含んでいる。その代わりに、レンズ3及びコレクター2は、クランプ、ねじ又は他の締め具の援助で機械的に接続することができ、又は、締め具が必要とされないほど十分に一緒に適合するように設計されてもよい。好ましくは、レンズ3は、コレクター2の材料と類似した材料から形成されるが、レンズ3は、幾つかの用途ではそうでないが、透明であり、且つ、蛍光材料を含んでいないのが好ましい。2つの材料に関する屈折率は、材料のジョイントのところでフレネル反射を減少させるため緊密に一致されてもよい。これに加えて、又は、その代わりに、可能ならば接着剤の形態の屈折率が一致した溶液を、反射損失を最小にするため用いてもよい。他の好ましい実施形態は、部品2、3の両方に対して同じ材料を用い、これにより、屈折率の差を完全に無くしている。これらの部品2、3は、例えば、化学溶媒の援助を用いて、一緒に溶解されてもよい。他の実施形態では、コレクター2及びレンズ3の組み合わせが、モノリシック部品を形成するように、鋳造され、又は、一緒に製作されてもよい。
【0022】
図2は、レンズ3をコレクター2に接合する代替形態が用いられるところの別の実施形態を示している。この場合では、レンズ3は、好ましくはレンズ3の長さ11を通して延在する、溝30を備えている。溝30は、主要エッジ9のところ又はその近傍でコレクター2の暑さ8と緊密に一致するように設計され、コレクターの主要エッジが溝の内側に適合され、そこに結合されることを可能にする。再び、この結合プロセスは、上述したように、2つの部品2、3の屈折率を一致させることを含むのが好ましい。この溝30は、レンズ3及びコレクター2の実施形態に構造的な安定性を追加することができる。幾つかの好ましい実施形態では、溝30の深さは、所望の視野を提供するため適切なところ(レンズ3の中央部及びエッジの間)にコレクター2の主要エッジ9を配置するように選択される。
【0023】
好ましくは、コレクター2は、十分な励起エネルギーを有する入射放射に応答して蛍光を発する、分散された化学物質種を含んでいる。そのような蛍光色素の例は、多数あり、有機的な蛍光色素を備えている。ウヴェらに付与された米国特許番号4,492,778号は、そのような一つの色素、及び、それをプラスチック材料内に投入する方法を開示している。その開示内容は参照により本明細書に組み込まれる。ディピエトロに付与された米国特許番号6,103,006号は、幾つかのそのような色素、並びに、それらを如何に透明プラスチック中に組み込むべきかを開示している。パーキンソンらに付与された米国特許番号5,095,099号は、フェナレノン環を含む希土類キレート化合物を備える蛍光色素を開示している。ディピエトロに付与された米国特許番号6,103,006号並びにパーキンソンらに付与された米国特許番号5,095,099号は、参照によりそれらの開示内容が本明細書に組み込まれる。
【0024】
図3に示されるように、そのような化学物質種は、第1の波長範囲48内の光を吸収し、該第1の波長範囲の波長より長い第2の波長範囲49内の光を再放出する。材料の吸収バンド48内の波長を有するポンプ放射は、吸収され、より長い波長49の放射は、色が付いているものとして感じされるほぼ十分に狭い放射バンドで放射されるが、全ての方向に放射されるのが好ましい(即ち吸収された光の方向には関係しない)。吸収及び放射バンドは、吸収波長λabsorption51及び放射λemission52の付近に中心があるものとして示されている。典型的な色素は、放射波長より短い、少なくとも50ナノメートル(nm)の吸収バンドを持っており、該吸収バンドは典型的には比較的幅広いが、必ずしもそうであるわけではない。吸収バンドは、その最大半値幅(FWHM)が、例えば約30乃至50ナノメートルの間又はそれ以上であり得る。この蛍光化学物質は、例えば太陽又はUV発光ダイオード(LED)等から放射された、好ましくは約350及び450ナノメートル(nm)の間、より好ましくは約380及び410nmの範囲にある青若しくは紫外線(UV)近傍の光を吸収し、次に、約500及び650nmの間の範囲内であり、430及び1700nmの間でさえあり得る可視スペクトルで光を放射するように適合される。より長い及びより短い波長も可能であると考えられる。
【0025】
有利には、図1に示された発光システム1は、昼間の時間帯の間で用いることができる。コレクター2に入射した太陽光は、コレクター2内に含まれる蛍光材料を励起させる。蛍光の光は、コレクター2内部の各点から全ての方向に放射されるのが好ましいであろう。放射された光の主要部分は、全体内側反射(TIR)に対する条件を満足させる。即ち、当該光は、コレクター内部の波案内伝播のための条件を満足させる角度でコレクター2内部から放射される。この種の拘束された伝播は、当該技術分野で周知されている。蛍光の光が内部から波案内の表面上に入射する角度は、該表面に対する法線から測定された臨界角度よりも大きいことだけが必要となる。該臨界角度は、方程式θc=sin-1(n/n’)により与えられる。ここで、n及びn’は、各々、ボディ材料及び周囲の媒体に関する屈折率である。蛍光の光の別の部分は、コレクター2の外側エッジ5に向かって差し向けられ得る。この部分は、好ましくは、レンズ非形成エッジ10上の鏡状反射コーティングによりコレクター2内に戻り反射される。好ましくは、コレクター5内部の光の大部分は、この態様で、究極的にはレンズ形成エッジ9に向かって伝播される。
【0026】
全体内側反射のための条件を満足し、コレクター2のボディに沿って伝播する、蛍光材料により放射された光は、出力エッジ9から伝播されるか、又は、光を反射するエッジ10のうち一つで反射層により反射されるかのいずれかである。エッジ10の一つで反射されなかった光、コレクター材料内部で再吸収されなかった光、及び、例えばコレクター材料内の散乱中心からの散乱によってコレクター2の頂部4及び底部5から伝達されなかった光を総合した光は、首尾良く当該材料を通り出力エッジ9に向かって伝播される。従って、出力を最大にするためには、非出力エッジ10は、出力エッジ9からの放射又は蛍光発光の更なる励起のために、好ましくは鏡状反射を介して、光を再指向させる反射層1を備え付けるのが望ましい。拡散反射器を用いることもできる。
【0027】
レンズ3に円柱形状を用いてもよい。そのようなプラスチックロッドは、様々な直径及び材料で処方無しで利用可能であるからである。しかし、この形状は、最適効率ではない。エッジ9からくる光線の中には、出力ビームへと屈折される代わりに全体内側反射を被るものがあるからである。
【0028】
図4A及び図4Bは、コレクター2の、主要放射エッジ9を通してレンズ3に光を分配するときの側面図を示している。特に、レンズ3の長さ11に垂直な平面内にある、即ち紙面の平面内若しくはXZ平面にある光線の3つのファン(図4A参照)、及び、紙面の平面から出て30°の3つのファン(図4B参照)を表している。図4Aの装置では、中央ファン60の光線の全てが、出力光線の一部分となる。その一方で、側面ファン62及びエッジファン64の増大部分は、レンズ3内にトラップされるようになる。しかし、図4Bの装置では、レンズ3内のトラッピングは、ファンがレンズ3の長さ11に垂直な平面から出る(即ち、紙面の平面又はXZ平面から出る)ことにより増していく。
【0029】
図5A及び図5Bは、これらのトラップされた光線の2つの側面図を示している。図5Aは、レンズ3を用いて内部反射される、紙面の平面(即ちXZ平面)内のエッジファン64の一部分を示している。図5Bは、内部反射される、側面ファン62の一部分を示している。
【0030】
図6は、コレクター2の厚さの4倍にまでレンズ3のサイズを増大する効果を示している。トラッピングにより引き起こされた光の出力減少は、軽減されない。図6Aは、光線のうち約10%が、該ファンが紙面の平面内にあるときトラップされていることを示している。図6Bは、紙面の平面から出て30°傾斜されているファンのため、トラッピングが30%にまで行っていることを示している。実用的な利便性及びそのようなレンズの円柱形状の市販の入手可能性にも係わらず、円柱断面として本明細書で開示されているレンズ3内部の光線の図示のトラッピングに起因して、最適効率の観点で理想的ではない。
【0031】
他の形状をレンズ3に対して利用することができるが、一定断面を備えた形状は、主要エッジ9から出力ビームへの光を100%は転換しないであろう。エッジ9により放射された光は、垂直平面(レンズ3の長さ11に垂直で且つXZ平面に平行な平面)内で±θc延在するが、水平平面(該垂直平面に垂直且つXY平面に平行であり、レンズの長さ方向に一致する)内では±90度延在する。後者の範囲のうち、水平平面内の範囲±θcの光線のみが、その断面形状に係わらず、レンズ3から出て外側水平範囲±90°内へと屈折される。スラブ波案内手段2からの光の分布は、ランベルトに近いので、水平角度範囲±θcに含まれる光線の比率は、sinθcとなる。残りの光線、即ちn=1.5に対して約1/3である、1−sinθc=(n−1)/nは、レンズ3内にトラップされる。このトラップされた光のほとんどは、レンズ3の端部により放射され、結局のところ、残りの光は、コレクター2の蛍光色素により吸収され再放出される。従って、レンズ3それ自身内に色素を含ませることは、レンズから逃げる蛍光放射を増大させる。
【0032】
図5A、図5B、図6A及び図6Bに示されたトラッピングを無くすために、他のプロフィールが、容易に製造される真円柱を超えて好ましい。特に、非画像形成光学理論が、この他の方法では損失される光を出力ビームに追加するため、蛍光厚板に隣接して並置されたレンズ又はビーム形成光学系に適切なプロフィールを設計するため用いられる。非画像形成光学エレメントは、画像形成が目的でないので、光学的スループットを増加又は最大にすることができる。その代わりに、端縁、即ち入力及び出力光線の両方の境界を確立するエッジ光線を指定することによって、入力光線の各々を収集し、それらを出力光線の所望の分布へと再指向する、レンズ形状を生成することができる。このように、これらのエッジ光線の境界内の光線のほぼ全ては、光学系を通して伝達される。非画像形成光学エレメントは、狭いアパーチャから同じ明るさの幅広いアパーチャへと放出される光を効率的に連結するのに特に良く適したものであると共に、幅広い視野を狭い視野へと相互に変換する。そのような非画像形成光学エレメント70は、その可能となる断面が図7A乃至図7Cに示されており、別々の第1及び第2のアパーチャ78及び80のための境界を形成する後方及び前方エッジ74、76により境界を画成された1つ以上の特殊形状を備えた反射表面72を備えていてもよい。反射表面72の間に閉じ込められているものは、第1のアパーチャ78から第2のアパーチャ80に延在している、キャビティ82である。光は、第1のアパーチャ78を通って、このキャビティに入り、反射側壁72から反射し、そこから第2のアパーチャ80を通って屈折して出ていく可能性がある。
【0033】
適切な非画像形成光学エレメント70は、反射表面のためのミラー72を始めとした種々のミラー、並びに、全体内側反射に頼る反射表面を始めとする種々の波案内手段を含んでいてもよい。種々のミラーでは、反射表面72は、光を反射させるため適切に特殊な形状を備えて金属化された表面を備えていてもよい。これとは対照的に、種々の波案内手段は、媒体内の光を、全体内側反射を介して適切な方向に側壁から反射させるため、透明媒体の側壁を形成することにより形成される。種々の波案内手段では、キャビティ82は、反射表面72に対応する側壁を有する、例えばガラス等の材料又はポリマーベースの材料で充填される。反射表面72は、側壁と空気との間の境界のところ、又は、側壁と透明媒体を取り囲む被覆層との間の境界のところに形成され、そのうちいずれが、非画像形成光学エレメント70が如何に手段として提供されるかに依存して可能となる。非画像形成要素70のための透明媒体として好ましく用いられる材料の例には、アクリル、ポリカーボネート、及び、シリコンなどが含まれる。種々の波案内手段とは対照的に、種々のミラーのキャビティ82は、空気又は他の透明媒体でも充填されてもよい。全体内側反射による代わりに、反射は、金属化又は高い反射率を備えた材料により提供される。
【0034】
好ましくは、レンズ又はビーム成形光学系3として使用される非画像形成光学エレメントは、種々の波案内手段を持ち、より好ましくは、非画像刑背要素を形成する透明媒体、及び、コレクター2を形成する透明媒体として、類似の又は同一の材料が用いられる。加えて、レンズ又はビーム形成光学系3は、光学系2に融合されてもよい。特に、コレクター2は、レンズ3を提供した鋳型を使用して製作されてもよい。コレクター4及びレンズ3を同じ鋳型から形成し、これにより2つの構成要素をモノリシックな光案内手段へと統合化することは、製造を簡単にし、構造的完全性を改善し、非画像形成要素70がコレクターから光学的に分離された場合の他の方法で発生し得る、反射損失を減少させる。
【0035】
周知されているように、非画像形成要素70は、±ξ2以下の角度で第2のアパーチャ80を通り、±ξ1以下の角度で第1のアパーチャ78に入射する光の大部分を再指向するのに特に良く適したものとなっている。従って、与えられた非画像形成要素70は、その入力視野±ξ1及びその出力視野±ξ2により特徴付けることができる。±ξ1及び±ξ2の特定の値に対して反射側壁72の適切な形状を選択するための周知された技術は、応用光学、1976年度、第15巻、2880〜2883頁のA.ラベル及びW.T.ウィンストンにより記載された「有限の源及び制限された出口角度のための理想的コンセントレーター( Ideal concentrators for finite sources and restricted exit angles 」で与えられる。その開示内容は参照により本明細書に組み込まれる。より一般的な参考文献は、1989年、サン・ジエゴ社のアカデミックプレス、W.T.ウェルフォード及びR.ウィンストンによる本、「高度収集機能を備えた非画像形成光学(High Collection Nonimaging Optics)」と、1995年、R.ウィンストンにより発行された、SPIE巻MS106、非画像形成光学における選択された論文と、である。それらの開示内容は参照により本明細書に組み込まれる。
【0036】
図7Aに示された構成は、複合パラボラコンセントレーター(CPC)の構成である。CPCの設計及び定義しているパラボラ形状は、当該技術分野で周知され、1978年、ニューヨーク、アカデミックプレス、「高度収集機能を備えた非画像形成光学」の171〜173頁において、W.T.ウェルフォード及びR.ウィンストンにより、詳細に議論されている。その開示内容は参照により本明細書に組み込まれる。ラブルらに付与された米国特許番号4,130,107号と、ウィンストンに付与された次の米国特許番号、即ち4,114,592号、4,230,095号、4,237,332号、4,240,692号、4,359,265号及び4,387,961号も参照せよ。それらの開示内容は参照により本明細書に各々組み込まれる。これらのCPCは、前述されたシリンダー内に光を非常に大量にトラップするのと同じ全体内側反射を用いることによって機能する。しかし、CPCを用いた場合、主要エッジ9により放射された光の大多数は、可能となる最大の範囲まで、幾つかの実施形態において、空間的に拡張されたり、角度をなして狭くなった後、出口アパーチャ80から出るように差し向けられる。
【0037】
図8Aは、スラブコレクタープレート2の厚さ8を超えた幅で増加する平坦な出口平面66を備えた、θ変換「トラフ」の斜視図を示している。マッチングした上側側部及び下側側部72は、平坦区分72bを備えた傾斜されたパラボラ断面区分72aを備えている(図8Bを参照せよ)。図8Bは、湾曲断面の形状が、逆転−光線−トレーシング(reverse-ray-tracing)により如何に決定されか、即ち、光線が、出力アパーチャ80からCPCへ、及び、入力アパーチャ78から出るように逆方向に如何に伝播されるかを示している。30°(ξ)で出力アパーチャ80を通過した縁光線68は、より小さい角度sin−1(sin30°/1.5)=19.5°へと屈折される。パラボラ区分72aは、波案内手段2により支持されている最大角度まで様々に異なる量で、中心光軸に対して19.5°の角度で向けられたこれらの平行光線を反射する。パラボラ区分72aは、CPCによりこれらの平行光線を反射し、該光線を、コレクター2の主要エッジ9で一つの束に収束させる。残りのパラボラ光線については、直線区分72bは、それらを波案内コレクター2により支持されるのと同じ最大角度で入口アパーチャ78に反射させる。この逆光線トレースがこれらの2つのサブ区分を発生させる方法として使用されているが、それらは、反対方向に作動し、即ち、コレクター2からの光は、パラボラ区分72a及び直線区分72bから反射されて入口アパーチャ78に直接連結され、出口アパーチャ78を通って出る。好ましくは、非画像形成光学エレメントは、主要エッジ9からの放射のその角度分布を狭めることによって、スラブ2内で拡散して波案内された光を強めるように設計されている。
【0038】
図8Cは、レンズ3の長さ11に垂直な平面(即ち、紙面の平面又はXZ平面)内に含まれている、案内光線ファン67を表している。この出力ビームは、スラブ2内の±48°の元の範囲と比べると、空気中で±30°を張ることになる。図8Dは、類似のファンを表しているが、紙面平面から38°傾斜されている。出力ファン69は、スネルの法則の非線形性の故に、公称値±30°よりも幅広い。拡散矩形入力分布は、図8Eに示されたように、蝶ネクタイ状(bow-tie)出力分布を生じさせる。案内光角度分布の矩形形状のこの歪みは、入射角度が臨界角度に近づくとき、スネルの法則の非線形性に起因している。
【0039】
図9Aに示された実施形態では、コレクター2は、曲げられている。そのような曲がりは、本発明が例えば建築物の頂部に取り付けられるような用途にとっては望ましい。この配位は、下方にある通り上の人によって見ることができるように、出力光を下方に差し向ける。図示のように、コレクター2は、該コレクターの頂部表面4及び底部表面5のいずれか一方又は両方にコーティング84が形成された曲がり部分82を備えている。曲がり部分82は、ある物質で被覆されており、該物質は、それが適用される領域の頂部表面4又は底部表面5からコレクター2内の光を反射させる。このコーティング84は、図1で説明されたように鏡状反射能を持つのが好ましい。他の好ましい実施形態では、コーティング物質は、任意型式の反射材料、例えば、蛍光の色に応じて、アルミニウムのような金属フィルム、銅、銀、又は、金から形成されてもよい。反射コーティング84は、臨界角度より小さい角度で差し向けられた光がコレクター2から逃げるのを防止する。コーティング84を用いると、代わりに、光は、主要エッジ9に伝播し、レンズ3を通って放射される。
【0040】
屋根頂上部取り付け式太陽被照明装置は、好ましくは、それらの出力パターン内で下方バイアスを持っており、好ましい範囲は、水平(XY平面に平行)乃至水平下60°である。この設計を実行する一つの方法は、図9A及び図9Bに表されるように、スラブ波案内手段を曲げることによっている。そのような曲がりは、その曲率半径がスラブ厚の10倍より小さい場合に小エネルギー損失を引き起こすことができる。図9Bに示されたこの特別な形態は、水平から下方60°に延在する出力を生成する。
【0041】
非対称光学出力を生成する非対称レンズ形態も可能である。図7B及び図7Cに示されるように、角度+ξ1a及び−ξ1bにより画成された範囲内の光は、第1のアパーチャ78において非対称非画像形成光学エレメント70が受け取ることができる。その一方で、角度+ξ2a及び−ξ2bにより画成された範囲内の光は、第2のアパーチャ80において非対称非画像形成光学エレメント70が出力することができる。ここで、例えば、+ξ1a≠−ξ1b及び+ξ2a≠−ξ2bである。非対称視野は、発光装置1から放射された光の方向を制御する上で有用である。
【0042】
図7B及び7Cに表された非画像形成光学エレメント70は、互いに異なる形状を有する頂部表面及び底部表面72を備えている。従って、非画像形成光学エレメント70は、頂部及び底部表面72の間に配置された水平平面(即ち、XY平面に平行な平面)に関して非対称である。これらの非画像形成光学エレメント70は、コレクションの出力エッジ9により放射された光を受け取るように図8Aに示されるようにコレクタープレート2に関して位置決めされたとき、コレクタープレートの頂部4及び底部5に略平行であるコレクタープレート2を通過する平面に関して非対称である。この非対称、即ち非画像形成エレメント70の頂部及び底部表面72の異なる特殊な形状は、前記コレクタープレートに関して非対称に、例えば、選択的に上方若しくは下方、或いは、一方の側に、光を差し向けるようにビームを成形する。換言すれば、光は、出力エッジ9から延びるコレクタープレート2に略平行な平面に対して非対称に差し向けられる。様々な実施形態では、例えば、光は、上記したXY平面に略平行な水平平面であり得る、コレクタープレート2を通過する平面の上方若しくは下方に差し向けられてもよい。
【0043】
屋根頂部設置式のこの技術の重要な用途は、蛍光色素が内部で溶けた状態での流体充填光学エレメントを用いている。経済的因子は、その流体が水であるということを要求しているが、グリセリンのより高い屈折率がより小さい設置スペースのために魅力がある。図10に示されるように、流体充填レンズ1003は、湾曲し若しくは平坦な透明前部表面1016及び湾曲し若しくは平坦な透明後部表面1018に加えて、頂部及び底部の反射表面1084を備えている。頂部及び底部表面1084は、好ましくは、鏡状反射能を持つ。鏡状反射能を提供するために、表面は、金属性の反射テープを備えていてもよい。平坦な前部表面1016が光学的には好ましいが、構造的な強度は、何らかの湾曲を要求し得る。同様に、後部表面1018は、平坦か若しくは湾曲してもよく、或いは、蛍光色素液体がレンズ1003内の液体と連通することが可能となるように後部表面を設けないようにすることもできる。コレクター1002は、従来の水タンクであるが、透明頂部1014を備える。側壁1015は、透明であるが、他方、底部は透明ではない。しかし、それらは、流体内で太陽光のより長い経路長を促進し、これにより効率を最大にするため、反射材料と整列されている。好ましくは、1015以外の側壁は、適切な構造的支持を提供する金属製であり、反射性を持つが、液体の重量を支持するのに十分な厚さを有するプラスチックシートの代わりに、より安価である。透明頂部1014も保護シリコンオーバーコートを有し、そのより低い屈折率は、汚染物や鳥の有機堆積物に起因したTIR損失を軽減することを援助する。蛍光色素液体を使用する一つの利点は、太陽からのUV光への余剰の露出で分解する蛍光色素が、発光装置の蛍光出力を回復させるため容易に置き換えることができるということである。
【0044】
他のコレクターの設計も可能である。図11に示されたように、コレクター1102は、例えば、複数の層1115、1116、1117、1118を備え、該層の各々は、隣接する層とは異なる蛍光材料を含んでいる。層1115、1116、1117、1118は、レンズ1103を一緒に連結するスタック内に配列されている。図11に示されたスタックは、4つの層1115、1116、1117、1118を備え、各々は、同様の厚さを有するが、スタックは、任意数の層を含んでもよく、その厚さは、一定の厚さに限定されない。例えば、頂部層1118は、他の層1116、1117及び1118より小さい厚さを持っていてもよい。層1115、1116、1117、1118は、図1の、レンズ3及びコレクター4を接続させるため使用されるのと類似の方法により互いに連結され得る。層1115、1116、1117、1118は、それらの各々の主要エッジ1120、1121、1122、1123においてレンズ1103に連結されている。他の実施形態では、コレクタースタックは、成形プロセスの間に色素でコレクター材料を選択的にドーピングすることにより形成することができ、これにより、異なる化学構成の領域を備えた単一成形コレクターを形成する。この技術は、互いに個々の層を結合する必要性を無くす一方で、レイヤリングを形成する。
【0045】
更に別の実施形態では、例えば色素等の蛍光物質は、コレクター2の長さ6に沿って延在する複数の細長いセグメントで分配してもよい。該セグメントは、コレクター2の主要エッジ9に沿って、様々に異なる色、影、又は、色調の領域を形成するため様々に異なる色素を備えている。より一般的には、例えば色素等の蛍光物質は、内部に様々な色の領域を形成するため、コレクター2内部に様々に異なる種類のパターンに配列することができる。幾つかの場合には、これらの色は、結果として出力された色、影又は色調が、色素が蛍光する色のものと異なっているように配列してもよい。例えば、黄色及び青色の蛍光色素が、緑色出力を生成するように配列され得る。他の実施形態では、これらの色は、全てが結合されるとは限らない。その代わりに、当該出力は、多色に現れる。
【0046】
図12に示された別の好ましい実施形態では、複数のLED1240が、主要エッジ1209とは反対側にあるコレクター1202の基端エッジ1215に隣接して配置される。LED1240は、出力領域が基端エッジ1215に配置された複数の全体内側反射(TIR)レンズ1290に面した状態で印刷回路基板(PCB)1250に取り付けられている。TIRレンズ1290は、コレクター1202と一体に成形されてもよく、このとき押し出し又は成形により基端エッジ1215に形成される。他の時では、TIRレンズ1290は、図12に示されたように基端エッジ1215に取り付けられたポリマーストリップ1292に含まれてもよい。TIRレンズ1290を内部に備えた状態でのポリマーストリップ1292の製作は、射出成形又は他の比較可能な方法によるものであるのが好ましい。好ましくは、可能ならば接着剤形態の屈折率マッチングが取れた溶液は、ポリマーストリップ1292をコレクターエッジ1215に係合させるとき反射損失を最小にするために用いられる。印刷回路基板1250は、コレクター1202の基端エッジ1215に対して配置されているポリマーストリップ1292に対して係合されている。LED1240は、基端エッジ1215を通してコレクター1202内に光を効率的に連結させるTIRレンズ1290へと光を差し向けるような態様で配置されている。LED1240を使用することは、周囲の光のレベルが適切なレベルの蛍光に蛍光材料をポンピングするのに不十分である間、発光装置1201の作動を可能にする。
【0047】
LED1240により放射され且つコレクター1202へと連結された光は、蛍光材料の励起バンド内の波長を有する。従って、LED1240は、約380乃至480ナノメートル(nm)、より好ましくは300乃至410ナノメートルの範囲にある波長の光を放射する。この光は色素をポンピングし、好ましくは、コレクター1202内部に可視蛍光を引き起こす。そのような可視蛍光は、約430乃至700nmの間の範囲にあり、最も好ましくは約525nm乃至約650nmの範囲にあるが、そうでなくとも好ましくは約430乃至1700の間にあるのがよい。更に別の波長も可能である。他の実施形態では、コレクター1202の他の任意エッジは、そこに取り付けられている反射層を有する代わりにLED1240が備え付けられていてもよい。これによって追加の予備ポンプ発光を設けることもできる。これらの実施形態では、LED1240を含んでいないエッジは、図1に表されたものに類似した鏡状反射層で被覆されることが好ましい。更には、LEDは、安価で強固な低パワー消費照明装置として選択されるが、例えば白熱電球、蛍光、コヒーレント光等の他の発光方法を適切な場合に使用してもよい。また、LED1240又は他の光源は、コレクター1202内の他の蛍光材料をポンピングする必要がなく、蛍光を誘起しないコレクター光へと単に射出するように用いることができる。この光は、蛍光と類似した態様で、レンズ3を通ってコレクター1202から出てくる。
【0048】
図示のように、TIRレンズ1290は、LEDからコレクターへの放射を連結させるようにLED1240とコレクター1202との間に挿入されている。これらのレンズ1290は、ポンピング放射をコレクタープレート1605内へと適切に差し向けるため、及び、それを該プレート中に(好ましくは、均一に)分布させるため、設計されている。TIRレンズ1290は、LED放射を平行化するためコリメーターとして使用することもでき、又は、単に発散ビームを形成するようにしてもよい。代替の実施形態では、蛍光を誘起し、適切な効果を形成する態様で、コレクター1202を通して光を他の仕方で分布させるように、適切な光学エレメントを用いてもよい。
【0049】
図13は、パーキン・ジュニアらに付与された米国特許番号5,806,955号にも記載されている、一例としてのTIRレンズ1390を表している。該特許の開示内容は参照により本明細書に組み込まれる。このレンズ1390は、例えばガラス又はプラスチック等の透明材料から形成されるのが好ましい。図示のように、レンズ1390は、第1の略凹状の特殊な形状を備えた内側表面1370と、第2の滑らかな外側表面1375と、を有する。内側表面1370は、レンズ1390に隣接して中央に配置された光源1334に面して、これを部分的に取り囲む。特殊な形状を備えた内側表面1370は、レンズ1390を通過する共通軸線の回りに中心を定められた複数の環状特徴部1370を備えている。これらの環状特徴部1370の各々は、光源1334からの光が通過するところの、中心に面するファセット1371と、入射光線が全体内側反射を介して反射されるように光源に対して角度をなしている反対側に面する全体内側反射ファセット1372と、を有する。これらの全体内側反射面1372は、所望の通りに光ビームを形成するように配位されている。これらのファセット1372は、例えば、点光源として近似される光源1334からの光の平行化ビームを形成するように設計されてもよい。レンズ1390は、光を反射しないが、固定的屈折レンズとして作用する中心部分1367も有している。一緒に、中心部分1367及び環状特徴部1370は、意図されたビーム成形を生じる。TIRレンズ1390が用いられているが、他の型式のレンズ及び光学エレメントは、コレクタープレート1202へのLED放射を適切に連結させ、分布させるために用いてもよい。その代わりに、コレクターの基端エッジ1215の近傍にあるLED1240を単に配置することによりコレクター1202へと光が射出されてもよい。レンズ1290又は他の光学エレメントは、LEDからコレクタープレートへの効率的な伝達を容易にするために使用される必要はない。
【0050】
また、上述された実施形態において色素が蛍光を生成することができるものとして説明されたが、装置1の設計は、それに限定されるものではない。他の蛍光物質も適切に用いることができる。図14に示されたように、例えば、発光装置1401は、ベース層1462と、保護層1463との間に挟まれている量子ドット1468の層から形成されてもよい。量子ドット1462の層のような量子ドットは、当該技術分野で周知されており、多数の源から市販されている。ある種類の量子ドットは、例えば、商標名Qドット(Qdot)の下で販売されており、カリフォルニア州のパロ・アルト(Palo Alto)の量子ドット社により製造、分配されている。量子ドットの特性の幾つかは、カリフォルニア州のパロ・アルトの量子ドット社の「テクノロジーレビュー」1月/2月2000、50〜57頁において、ディビッド・ロットマンにより説明されている。
【0051】
図示の実施形態では、保護層1463及びベース層1462は、両方とも量子ドットをポンピングすることができる放射に対して透明である。各層は、当該波長領域において、1より大きい屈折率n(例えば、約1.5)を有する。ベース層1462及び保護層1463は、例えば、プラスチック等のポリマー材料から形成されてもよい。ベース層1462は、保護層1463が当該箇所にあるとき量子ドット1468の層を支持するのに十分に厚い。量子ドット1468の層は、ベース層1462を横切って拡幅する個々の量子ドットのアレイを備えている。好ましくは、量子ドットは、好ましくは約2乃至10nmの厚さの単一層内でベース1462に亘って均一に分布される。
【0052】
他の実施形態では、量子ドットは、ポンピング放射及び蛍光放射にとって透明な材料から単に形成されたコレクター2を通して内部分散されている。上記したように、この場合におけるコレクター2は、例えば、アクリル若しくは他のプラスチック等のポリマーベース材料、ガラス、又は、他の任意の適切な伝達材料から形成され得る。量子ドットは、更に他の方法でコレクター2内に同様に組み込むことができる。コレクター3は、例えば、WO01/66997号として公開された、「量子ドット層を有する発光装置」という標題の本願出願人による現在係属中の国際特許出願番号PCT/US01/07247号で説明されたような量子ドット構造を備えていてもよい。
【0053】
ドットは、蛍光を発する。即ちそれらドットは、光、特に太陽光に曝されたことに応答して特定の波長で光を放射する。かくして、それらは、コレクター3内に組み込まれた蛍光物質として用いることができる。量子ドットは、延長された期間の間に紫外光に曝されたとき分解しないという追加の利点を提供する。このように分解することは、野外で使用されたときの多数の有機蛍光色素の欠点である。
【0054】
従って、昼間作業の間に高いコントラストの照明を提供することができる発光装置1は、コレクター2から出力された光の分布を適切に変える光学エレメント3を用いて出力を適合させることができる。光学エレメント3は、例えば、エッジ9から放射された光の発散を増減させ、及び/又は、コレクター3から放射された光をコレクターの上方又は下方に差し向けるように構成されてもよい。光学エレメント3は、非画像形成光学エレメントであってもよい。コレクターは、多色出力を形成するように異なる波長で蛍光する複数の積み重ねられた層又は一連のセグメントであるとすることができる。コレクター3は、蛍光を提供するため量子ドットを形成されてもよい。
【0055】
装置1は、かくして、サイン、又は、車若しくは他の製造物を装飾するために使用することができる。この装置は、例えば建築物、タワー、パビリオン、天蓋、サイロ、アーチ道、円柱、ポスト、壁、デバイダー、フェンス、レイル、彫像、彫刻、トンネル、プラットフォーム、デッキ、ドック、及び、広告板等の不動産を改善する際に組み込むために特に良く適合される。本装置は、輸送に関して、例えば、車道、滑走路、飛行機、自動車、ボート及び列車等で使用されてもよい。スポーツ設備及び付属物、並びに、それに連係された遊技場及び建築物は、この装置を使用することにより利益を得ることができる。本装置は、低強度の装飾発光にとって特に良く適合可能である。即ち、その発光は、見物人の目に容易に見えるほど十分に明るいが、周囲環境を照らすほどには明るくない。例えば超高層ビル等の建築構造物の輪郭を描く発光は、装飾発光のこのカテゴリーにおいて適合することができる。装置1は、物体を照明するため又は太陽用途のためにも使用することができる。
【0056】
装置1の多数の他の用途が可能であると考えられる。関連する用途は、上記したものに特に限定されるものではない。また、本発明は、他の特定の形態で具現化することができる。上述された実施形態は、あらゆる観点で図示のみを意図したものであり、それに限定される態様ではないと考えられるべきである。
【図面の簡単な説明】
【図1】 図1は、コレクターと、該コレクターのエッジに取り付けられた屈折光学エレメントと、を含む発光装置を示す、斜視図である。
【図2】 図2は、屈折光学エレメントが、シリンドリカルレンズを含み、該レンズがコレクターへの取り付けのため溝を有している、発光装置の別の実施形態の斜視図である。
【図3】 図3は、任意単位における強度と、ナノメートル(nm)単位の波長に関する、吸収及び蛍光を示すグラフである。
【図4】 図4A及び図4Bは、各々、図紙面内及び紙面外にあるコレクタースラブ内部で案内される光線に対応する光線ファン、そのうちの幾つかの光線に対するレンズ作用、及び、周辺にある他の光線のトラッピングを示す、図である。
【図5】 図5A及び図5Bは、シリンドリカルレンズ内にトラップされた光線を示すと共に、平面外光線のどのくらいの比率のものがトラップされるかを示した、一実施形態の図面である。
【図6】 図6A及び図6Bは、より大きいレンズが多くの光線をトラップしている、別の実施形態の斜視図である。
【図7】 図7A乃至図7Cは、対称及び非対称の視野を提供する、非画像形成光学エレメントの概略図である。
【図8】 図8A乃至図8Dは、複合パラボラコンセントレーター(compound parabolic concentrator; CPC)として知られた、非画像形成光学エレメントを備える、別の実施形態を表している。
図8Eは、複合パラボラコンセントレーターからの出力のプロットである。
【図9】 図9A及び図9Bは、光を下方に出力させる、曲げコレクター/波案内手段の斜視図である。
【図10】 図10は、水充填コレクター及びレンズを有する発光装置の実施形態の等角図である。
【図11】 図11は、複数の多層シートを備える、装置の一実施形態を示す。
【図12】 図12は、全体内側反射レンズを用いてコレクターに連結された発光ダイオード(LED)の装着された組を備えた装置の実施形態の分解図である。
【図13】 図13は、全体内側反射レンズの断面図を示す。
【図14】 図14は、コレクターが量子ドットの層を備える、装置の一実施形態の等角図である。

Claims (13)

  1. 発光装置であって、
    蛍光材料を備えるコレクタープレートであって、該蛍光材料は、その蛍光放射の波長よりも短い波長を有する光でポンピングされたとき蛍光放射を発し、前記コレクタープレートは、前記蛍光放射の少なくとも一部分が該コレクタープレートのエッジに向かって伝播することを可能にする波案内手段を形成するように配位された両側表面を備えている、前記コレクタープレートと、
    光を内部に閉じ込めるため前記コレクタープレートの前記エッジのうち少なくとも1つに形成された反射材料と、
    前記コレクタープレートの少なくとも別のエッジに沿って延在し、且つ、前記コレクタープレートの前記少なくとも別のエッジから放射された前記蛍光放射の一部分を受け取るように取り付けられた、細長いビーム成形光学エレメントと、
    を備え、
    前記細長いビーム成形光学エレメントは、前記蛍光放射の前記一部分を強め、前記蛍光放射の前記一部分の角度分布を減少させると共に、光の連続的な細長いストライプに対応する放射パターンを生成する、発光装置。
  2. 前記コレクタープレートは、液体を備え、該液体には前記蛍光材料が溶解されている、請求項1に記載の発光装置。
  3. 前記コレクタープレートは水を備え、該水には前記蛍光材料が溶解されている、請求項に記載の発光装置。
  4. 前記細長いビーム成形光学エレメントは、液体を備え、該液体には前記蛍光材料が溶解されている、請求項1に記載の発光装置。
  5. 前記細長いビーム成形光学エレメントは、水を備え、該水には前記蛍光材料が溶解されている、請求項に記載の発光装置。
  6. 発光装置であって、
    蛍光材料を備えるコレクタープレートであって、該蛍光材料は、その蛍光放射の波長よりも短い波長を有する光でポンピングされたとき蛍光放射を発し、前記コレクタープレートは、前記蛍光放射の少なくとも一部分が該コレクタープレートのエッジに向かって伝播することを可能にする波案内手段を形成するように配位された両側表面を備えている、前記コレクタープレートと、
    前記コレクタープレートの少なくとも1つのエッジに沿って延在し、且つ、前記コレクタープレートの前記少なくとも1つのエッジから放射される前記蛍光放射の一部分を受け取るように取り付けられた、細長い非対称の非画像形成光学エレメントと、
    を備え、
    前記細長い非対称の非画像形成光学エレメントは、前記蛍光放射の前記一部分を強め、前記蛍光放射の前記一部分の角度分布を減少させると共に、光の連続的な細長いストライプに対応する放射パターンを生成し、
    前記細長い非対称の非画像形成光学エレメントは、非対称視野を備えている、発光装置。
  7. 前記細長い非対称の非画像形成光学エレメントは、複合パラボラ反射手段を備えている、請求項に記載の発光装置。
  8. 前記細長い非対称の非画像形成光学エレメントは、前記コレクタープレートの上方又は下方に前記蛍光放射を選択的に差し向けるため異なる態様で形成された、2つの対向表面を備えている、請求項に記載の発光装置。
  9. 発光装置であって、
    蛍光材料を備えるコレクタープレートであって、該蛍光材料は、第1の光源及び第2の光源のうち少なくとも1つから放射され且つその蛍光放射の波長よりも短い波長を有する光でポンピングされたとき蛍光放射を発し、前記コレクタープレートは、前記蛍光放射の少なくとも一部分が前記コレクタープレートのエッジに向かって伝播することを可能にする波案内手段を形成するように配位された両側表面を備えている、前記コレクタープレートと、
    前記コレクタープレートの少なくとも1つのエッジに沿って延在し、且つ、前記コレクタープレートの前記少なくとも1つのエッジから放射される前記蛍光放射を受け取るように取り付けられた、細長い光学エレメントであって、該細長い光学エレメントは、前記蛍光放射の前記一部分を強め、前記蛍光放射の前記一部分の角度分布を減少させると共に、光の連続的な細長いストライプに対応する放射パターンを生成する、前記細長い光学エレメントと、
    前記第2の光源から前記コレクタープレートの前記エッジの基端部分への光の射出を容易にする光学エレメントと、
    を備え、
    前記第1の光源には太陽が含まれており、
    前記第2の光源は、光を内部に導入するため前記コレクタープレートの一つのエッジに隣接して配置された1つ以上の人工光源を備える、発光装置。
  10. 前記光学エレメントは、屈折系レンズを備える、請求項に記載の発光装置。
  11. 前記光学エレメントは、回折光学エレメントを備える、請求項に記載の発光装置。
  12. 前記光学エレメントは、全体内側反射(TIR)レンズを備える、請求項に記載の発光装置。
  13. 前記1つ以上の人工光源は、前記蛍光材料をポンピングするため前記蛍光放射より短い前記波長で光を放射する、請求項に記載の発光装置。
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