JP7305791B2 - 蛍光体素子、蛍光体デバイスおよび照明装置 - Google Patents

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Description

本発明は、蛍光体素子および蛍光を発光する照明装置に関するものである。
最近、レーザ光源を用いた自動車用ヘッドライトの研究が盛んに行われており、その内の一つに、青色レーザあるいは紫外レーザと蛍光体を組み合わせた白色光源がある。レーザ光を集光することにより、励起光の光密度を高めることができる上に、複数のレーザ光を蛍光体上に重ねて集光することで、励起光の光強度も高めることができる。これによって、発光面積を変えずに光束と輝度とを同時に大きくすることができる。このため、半導体レーザと蛍光体とを組み合わせた白色光源が、LEDに替わる光源として注目されている。例えば、自動車用ヘッドライトに使用する蛍光体ガラスは、日本電気硝子株式会社の蛍光体ガラス「ルミファス」や国立研究開発法人物質・材料研究機構と株式会社タムラ製作所、株式会社光波のYAG単結晶蛍光体が考えられている。
特許文献1(特許5679435)記載の蛍光体素子では、蛍光体の幅が、入射面から出射面へ向かって拡がっている。この蛍光体の側面の傾斜角度は15度以上、35度以下とされている。そして、樹脂ケースの中に蛍光体を収容し、ケースの内面をリフレクタ部として機能させるために金属膜が形成されている。蛍光体は封止樹脂によってケースの底面に固定されており、蛍光体の側面は空気で覆われている。
特許文献2(特開2017-85038)に記載の蛍光体素子では、蛍光体の幅が、入射面から出射面へ向かって拡がっており、放熱部材の貫通孔に蛍光体を収容し、貫通孔の側面が貫通孔の表面とガラスペーストによって接着されている。
特許文献3(WO2013-175706 A1)では、放熱部材の貫通孔内に蛍光体を収容し、貫通孔内に蛍光体を固定する蛍光体素子が記載されている(図15~図18)。
特許5679435 特開2017-85038 WO2013-175706 A1
しかし、本発明者が検討を進めるうちに、次の問題が明らかになってきた。すなわち、蛍光強度を高くするためには、励起光の強度を高くする必要がある。しかし、励起光強度を上げると、使用時に時間が経過すると蛍光強度が低下し、輝度ムラや色ムラが発生することがあった。このため、出射光の蛍光強度を高く維持するとともに、輝度ムラや色ムラを抑制することが必要である。
本発明の課題は、蛍光体部に対して励起光を入射させて蛍光を発生させるのに際して、出射光の蛍光強度を高くし,出射する白色光の輝度ムラを抑制することである。
本発明は、
励起光の入射面、前記入射面に対向する反射面および側面を備えており、前記入射面に入射する前記励起光の少なくとも一部を蛍光に変換し、前記蛍光を前記入射面から出射させる蛍光体素子であって、
前記入射面の面積が前記反射面の面積よりも大きく、
前記入射面を二分する最長の分割線に沿って前記入射面に垂直な横断面で見たとき、前記入射面に対して垂直な垂直軸に対して前記側面がなす傾斜角度が、前記反射面から前記入射面に向かって単調増加する傾斜領域を備えていることを特徴とする。
また、本発明は、前記蛍光体素子、および
前記側面の少なくとも一部を被覆する反射膜
を備えていることを特徴とする、蛍光体デバイスに係るものである。
また、本発明は、レーザ光を発振する光源、および前記蛍光体素子を備えることを特徴とする、照明装置に係るものである。
本発明の蛍光体素子によれば、蛍光体素子に対して励起光を入射させて蛍光を発生させるのに際して、出射光の蛍光強度を向上させることに成功した。すなわち、入射面に対して垂直な垂直軸に対して前記側面がなす傾斜角度が、反射面から入射面に向かって単調増加する傾斜領域を設ける形態を検討した。これは、言い換えると、蛍光体素子の横幅が、反射面から入射面に向かってスカート状に広がるような形態を意味する(図1参照)。
このような形態を採用することで、特に入射面の主として外周縁部において、出射光の蛍光強度が向上し、全体としての蛍光発生効率を高くできることを見いだした。これに加えて、従来は入射面の主として外周縁部において輝度ムラが生ずることがあったが、外周縁部における出射光強度が高くなることで、結果的に輝度ムラも抑制されることを見いだし、本発明に到達した。
本発明の実施形態に係る蛍光体素子1を示す横断面図である。 (a)、(b)、(c)、(d)、(e)および(f)は、それぞれ、入射面の輪郭を示す正面図である。 図1の蛍光体素子1の斜視図である。 本発明の他の実施形態に係る蛍光体素子6を示す横断面図である。 本発明の実施形態に係る蛍光体デバイス16を示す横断面図である。 蛍光体デバイス16における蛍光の伝搬経路例を示す横断面図である。 参考例に係る蛍光体デバイス13を示す横断面図である。 本発明の他の実施形態に係る蛍光体デバイス25を示す横断面図である。 (a)は、蛍光体板21を示す斜視図であり、(b)は、ハンドル基板23を示す斜視図であり、(c)は、蛍光体板21とハンドル基板23とを接合している状態を示す斜視図である。 (a)は、ハンドル基板23上に多数の蛍光体素子2を成形した状態を示し、(b)は、各蛍光体素子および接着層22の表面に低屈折率層18および反射膜19を設けた状態を示す斜視図である。 実施例2の蛍光体素子の斜視図を示す光学写真である。 本発明の更に他の実施形態に係る蛍光体素子31を示す横断面図である。
本発明の蛍光体素子は、励起光の入射面、入射面に対向する反射面および側面を備えており、蛍光体素子に入射する励起光の少なくとも一部を蛍光に変換し、蛍光を入射面から出射させる。
ここで、励起光の全体を蛍光に変換した場合には、蛍光のみが入射面から出射する。あるいは、励起光の一部を蛍光に変換することで、励起光および蛍光を入射面から出射させることができる。
図1は、本発明の実施形態に係る蛍光体素子1を示す斜視図である。蛍光体素子1は、蛍光体素子17と反射膜15を有する。蛍光体素子17は、入射面3、反射面2および側面4を少なくとも有する。側面とは、入射面と反射面との間に伸びる面である。ここで、蛍光体素子の形状は特に限定されない。入射面、反射面の形状は、好ましくは凸図形であり、更に好ましくは角のない湾曲線からなる凸図形である。あるいは入射面、反射面の外側輪郭に角のある場合には、角の角度が108°以上であることが好ましい。入射面、反射面の形状は、具体的には、円形、楕円形、多角形(四角形、五角形、六角形、八角形)であってよい。また、入射面、反射面の外側輪郭の角にはRやCが設けられていてよく、減肉による凹みがあってもよい。
例えば図2(a)の例では、入射面3は正方形ないし長方形であり、図2(b)の例では、入射面3Aは円形であり、図2(c)の例では、入射面3Bは楕円形であり、図2(d)の例では、入射面3Cは、正方形ないし長方形の四隅に丸み(R)を設けた形状であり、図2(e)の例では、入射面3Dが五角形であり、図2(f)の例では、入射面3Eが六角形である。4は側面である。なお、本例では、反射面2上に反射膜15を成膜している。
図1、図3に示すように、蛍光体素子1の入射面3からLinのように励起光を入射させる。励起光は蛍光体素子中で蛍光体素子にあたって蛍光を生じさせる。蛍光および励起光が反射面2で反射され、蛍光体素子中を伝搬し、Loutのように入射面3から出射される。
ここで、本発明の蛍光体素子では、入射面3の面積が反射面2の面積よりも大きい。その上で、側面の形態が工夫されている。すなわち、図2(a)~(f)に示すように、入射面3~3Eを面積からみて二分する最長の分割線Wを考える。4a、4bは、それぞれ、分割線Wと入射面の外側輪郭との接点を示す。この分割線Wに沿って入射面に垂直な横断面Zを図1、図3に示す。この横断面で見たとき、入射面3に対して垂直な垂直軸Pに対して側面がなす傾斜角度θが、反射面2から入射面3に向かって単調増加する傾斜領域Gを備えている。
ここで、θが単調増加するとは、数学的に見てθが減少したり、あるいはθが一定値となるような範囲がなく、増加し続けることを意味する。ただし、傾斜角度θの単調増加の度合いは特に限定されるものではなく、蛍光体素子の厚さ方向に向かって一定比率で増加してもよい。すなわち、反射面からの距離をxとしたとき、傾斜角度θxはxに比例して増加してもよいが、xの2 乗に比例して増加してもよく、あるいはxの1/2 乗に比例して増加してもよい。
また、前記傾斜領域Gは、蛍光体素子の反射面から入射面までの全長にわたって設けても良いが、蛍光体素子の反射面から入射面までの間の一部分に設けても良い。この場合には、蛍光体素子の反射面側に傾斜角度θが単調増加しない領域を設けることができ、あるいは蛍光体素子の入射面側に傾斜角度θが単調増加しない領域を設けることもできる。
更に、蛍光体素子に傾斜角度θが単調増加する傾斜領域を複数個設けることができる。この場合には、傾斜領域の個数は2~5が好ましく、2~3が更に好ましい。また、傾斜角度θが単調増加する傾斜領域を複数有する場合には、隣り合う傾斜領域は連続させることができ、あるいは隣り合う傾斜領域の間に、傾斜角度θが一定である領域を設けることもできる。
ここで、本発明の観点からは、傾斜領域が入射面まで達していることが好ましく、これによって入射面の特に外周縁部からの出射光強度を向上させ、かつ輝度ムラを低減することができる。
好適な実施形態においては、傾斜領域の反射面2側末端における傾斜角度θtと傾斜領域の入射面3側末端における傾斜角度θbとの差が3°以上、45°以下である。本発明の観点からは、θb-θtは、5°以上とすることが更に好ましく、また、40°以下とすることが更に好ましい。
好適な実施形態においては、傾斜領域の反射面側末端における傾斜角度θtが20°以上、62°以下である。θtは、25°以上であることが好ましく、また、45°以下であることが特に好ましい。
本発明の観点からは、傾斜領域の入射面側末端における傾斜角度θbは、23°以上、65°以下とすることが好ましい。θbは、40°以上とすることが更に好ましく、また、60°以下とすることが更に好ましい。
本発明においては、前記傾斜領域を設けることから、入射面3の面積を反射面2の面積よりも大きくすることが必要である。ここで、本発明の観点からは、面積比率((入射面3の面積)/(反射面2の面積))は、1.5以上であることが好ましく、3以上であることが更に好ましい。また、面積比率((入射面3の面積)/(反射面2の面積))が大きすぎるとかえって出射光強度が低下してくる可能性があるので、面積比率((入射面3の面積)/(反射面2の面積))は35以下であることが好ましく、15以下であることが更に好ましい。
蛍光体素子の厚さ(入射面と反射面との間隔)は、本発明の観点からは、250~1000μmであることが好ましく、750μm以下であることが更に好ましい。
図4は、本発明の他の実施形態に係る蛍光体素子6を示す。
蛍光体素子6は、蛍光体素子17Aと反射膜15とを有する。蛍光体素子17Aは図1の蛍光体17と同様のものであるが、ただし反射面2の外周縁部に沿って湾曲部Rinを設けることができる。これによって、白色光を出射した場合の白色光の輝度ムラ、色ムラも抑制することが可能になる。輝度ムラ、色ムラを抑制するという観点からは、入射面3の外周縁部に湾曲部を設けることも可能である。
次いで、図5、図6を参照しつつ、本発明の蛍光体素子の作用効果について更に述べる。
図5に示すように、本例では、蛍光体17の反射面2および側面4上に後述の低屈折率層18および反射膜19を成膜することによって、蛍光体デバイス16を作製している。ここで、低屈折率層18は、側面被覆部18bと反射面被覆部18aを有する。また、反射膜19は、側面被覆部18b上の側面被覆部19bおよび反射面被覆部18a上の反射面被覆部19aを有する。
図6に示すように、蛍光体素子17中には多数の蛍光中心9(蛍光体粒子や希土類元素イオン)が分散されている。蛍光中心9からは、全方向に向かってランバーシアンに蛍光が発振される。ここで、比較的入射面3側に向かって発振した蛍光C1は、C2のように側面で反射され、C3のように入射面から出射される。一方、矢印A1、B1のように横方向に向かって発振した蛍光は、A2、A3、B2のように側面4で反射を繰り返しつつ入射面へと向かう。この際、蛍光体1においては入射面3の近傍において蛍光体が広がった形状をしている。この結果、入射面3の外周縁部において入射面3で全反射された蛍光A4、B3は、そのまま広がった外周縁部中を伝搬し、更に入射面の外周縁部に向かって進行し、最終的にA5、B4のように入射面3の外周縁部から出射しやすい。この結果、入射面3の外周縁部からの出射光強度を向上させることができる。
一方、図7に示すような比較形態の蛍光体素子12および蛍光体デバイス13は、前記横断面で見て台形の輪郭を有している。蛍光体素子12は、入射面3、反射面2および、入射面と反射面との間の側面14を有する。本例では、入射面に対する垂直軸Pに対する側面14の傾斜角度θが一定である。ここで、低屈折率層18は、側面被覆部18bと反射面被覆部18aを有する。また、反射膜19は、側面被覆部18b上の側面被覆部19bおよび反射面被覆部18a上の反射面被覆部19aを有する。
蛍光体素子12中には多数の蛍光中心9(蛍光体粒子や希土類元素イオン)が分散されている。蛍光中心9からは、全方向に向かってランバーシアンに蛍光が発振される。ここで、比較的入射面3側に向かって発振した蛍光F1は、F2のように側面で反射され、F3のように入射面から出射される。こうした蛍光については、図5の蛍光体素子1と同じである。
一方、矢印D1、E1のように横方向に向かって発振した蛍光は、D2、E2のように側面14で反射を繰り返しつつ入射面へと向かう。この際、蛍光体素子12においては、入射面3の近傍においても蛍光体素子のすそ野が特に広がった形状をしておらず、傾斜角度θが一定である。この結果、入射面3の外周縁部において入射面3で全反射された蛍光E3は更にE4のように反射を繰り返す。一方、蛍光D2は側面14で反射され、D3のように入射面から出射する。こうした形態であると、入射面3の外周縁部からは蛍光が出射しにくくなり、蛍光強度が低下する傾向がある。
好適な実施形態においては、蛍光体素子あるいは蛍光体デバイスの外側に更に放熱基板を設けることができる。すなわち、図8に示す蛍光体デバイス25においては、蛍光体素子16の側面上に低屈折率層18および反射膜19が設けられており、反射膜19の外側に更に放熱基板26が設けられている。これによって放熱を促進し、出射光の色むらを更に低減することができる。
好適な実施形態として、蛍光体素子には、傾斜角度θが単調増加する傾斜領域が複数あってもよい。
図12は、この実施形態に係る蛍光体素子31を模式的に示す断面図である。蛍光体素子31は、蛍光体素子17と類似したものであるが、しかし傾斜角度θが単調増加する傾斜領域を複数設けてある。
蛍光体素子31の入射面3からLinのように励起光を入射させる。励起光は蛍光体素子31中で蛍光体にあたって蛍光を生じさせる。蛍光および励起光がLoutのように入射面3から出射される。入射面3の面積が反射面2の面積よりも大きい。
図12は、分割線Wに沿って入射面に垂直な横断面Zを示す。この横断面で見たとき、入射面3に対して垂直な垂直軸Pに対して側面4がなす傾斜角度θが、反射面2から入射面3に向かって単調増加する複数の傾斜領域G1、G2を備えている。
これらの傾斜領域のうち、傾斜領域G1は反射面2側に設けられており、傾斜領域G2 は入射面3側に設けられている。そして、傾斜領域G1と傾斜領域G2との間には、傾斜角度が一定である領域Lが設けられている。
蛍光体内で蛍光体粒子からランバーシアン発光した蛍光の内、反射面側に戻された光は、反射面2で反射されて再び入射面3側へ進行する。このとき、傾斜領域G1では、反射面2側側面の傾斜角が単調増加してより出射側に開くことによって、反射面2で反射することなく入射面3側へ進行する蛍光成分が増加する。また、反射面2で反射した後に少ない反射回数で蛍光を入射面3側に誘導できる。
傾斜角度が単調増加する傾斜領域が1つしかない場合には、基板厚が薄くなり過ぎることや、出射側の面積が大きくなり過ぎてしまうことで、色ムラが発生しやすくなることもある。このために入射面側に別の傾斜領域を設けてやると、色ムラが発生することなく基板厚や入射側面積を自由に調整することが可能となる。
反射面側の傾斜領域G1の反射面側末端における側面の傾斜角度θt1は、20°以上、62°以下であることが好ましく、25°以上、45°以下であることが更に好ましい。
傾斜領域G1の入射面側末端における側面の傾斜角度θb1は、23°以上、65°以下であることが好ましく、40°以上、60°以下であることが更に好ましい。
傾斜角度が一定の領域Lにおける傾斜角度はθt2となる。
入射面側の傾斜領域G2の反射面側末端における側面の傾斜角度θt2は、20°以上、62°以下とすることが好ましく、25°以上、45°以下とすることが更に好ましい。
入射面側の傾斜領域G2の入射面側末端における側面の傾斜角度θb2は、23°以上、65°以下とすることが好ましく、40°以上、60°以下とすることが更に好ましい。
蛍光体素子を構成する蛍光体は、励起光を蛍光に変換できるものであれば限定されないが、蛍光体ガラス、蛍光体単結晶または蛍光体多結晶であってよい。
また、蛍光体には、励起光および蛍光を散乱させるために散乱材を添加したり、空孔を設けたりすることができる。この場合、蛍光体に入射する光は、蛍光体内で散乱させるために出射光(励起光および蛍光)は散乱され散乱角は大きくなる。
散乱角は、例えば、サイバーネットシステム社の散乱測定器「Mini-Diff」によって測定することができる。散乱角は、出射光の透過スペクトルからピーク値の1/eとなる全幅角度と定義する。
このとき散乱角は5度以上であることが好ましく、10度以上であることが更に好ましい。ただし、蛍光体素子を構成する蛍光体の散乱角の上限は特にないが、出射光の開口数(NA)以下であってよく、実用的な観点からは、80度以下であってよい。
蛍光体ガラスは、ベースとなるガラス中に希土類元素イオンを分散したものである。
ベースとなるガラスとしては、シリカ、酸化ホウ素、酸化カルシウム、酸化ランタン、酸化バリウム、酸化亜鉛、酸化リン、フッ化アルミニウム、フッ化マグネシウム、フッ化カルシウム、フッ化ストロンチウム、塩化バリウムを含む酸化ガラスが例示できる。
蛍光体ガラス中に分散される希土類元素イオンとしては、Tb、Eu、Ce、Ndが好ましいが、La、Pr、Sc、Sm、Er、Tm、Dy、Gd、Luであってもよい。
蛍光体単結晶としては、YAl12、BaSi11Al25、TbAl12やYAG(イットリウム・アルミニウム・ガーネット)が例示できる。YAGのY(イットリウム)の一部がLuに置換されていてもよい。また、蛍光体単結晶中にドープするドープ成分としては、希土類イオンが好ましく、Tb、Eu、Ce、Ndが特に好ましいが、La、Pr、Sc、Sm、Er、Tm、Dy、Gd、Luであってもよい。
また、蛍光体多結晶としては、TAG(テルビウム・アルミニウム・ガーネット)系、サイアロン系、窒化物系、BOS(バリウム・オルソシリケート)系、YAG(イットリウム・アルミニウム・ガーネット)が例示できる。YAGのY(イットリウム)の一部がLuに置換されていてもよい。
蛍光体多結晶中にドープするドープ成分としては、希土類イオンが好ましく、Tb、Eu、Ce、Ndが特に好ましいが、La、Pr、Sc、Sm、Er、Tm、Dy、Gd、Luであってもよい。
なお、本発明の蛍光体素子は、グレーティング(回折格子)を蛍光体素子内に含んでいない無グレーティング型蛍光体素子であってよく、グレーティングが蛍光体素子中に設けられていてもよい。
蛍光体素子の入射面上に更に部分透過膜を設けることができる。部分透過膜は、励起光の一部を反射し、残りを透過する膜である。具体的には、部分透過膜の励起光に対する反射率は、9%以上であり、50%以下が好ましい。こうした部分透過膜の材質としては、後述する反射膜用の金属膜や誘電体多層膜を挙げることができる。
好適な実施形態においては、蛍光体素子の側面上に設けられた放熱基板が、熱伝導率(25℃)が200W /m・K以上の材質からなることが好ましい。この熱伝導率の上限は特にないが、実際的な入手の観点からは、500W/m・K以下とすることが好ましく、350W/m・K以下とすることがさらに好ましい。
放熱基板の材質としては、金、銀、銅、アルミニウム、あるいは、これらの金属を含む合金が好ましい。
また放熱基板の材質としては、シリコンカーバイドや窒化アルミニウム、シリコンナイトライドなどのセラミックスが好ましい。セラミックスの場合、蛍光体との熱膨張係数をある程度に合わせることができる。このため熱応力によるクラックや割れを防止すること等の信頼性を向上するという点で有利となる。
さらに好適な実施形態において、放熱基板が金属の場合、金属メッキ、溶射、焼結型接合材から形成されていてもよい。この場合、蛍光体素子と放熱基板を綿密に接触させることができる。具体的には蛍光体素子に形成される金属膜と放熱基板の金属を金属間結合させることも可能である。したがって、熱抵抗を低減することができ、放熱性を向上させることができる。
焼結型接合材の種類は、銅、銀が例示できる。焼結接合材は、ペースト状にした金属粉を蛍光体素子に塗布成形して、200℃から350℃で焼結することで放熱基板を形成することができる。
焼結型接合材は、予め金属やセラミックスで作製した放熱基板に蛍光体素子を充填、あるいは、固定するために使用することもできる。
前記低屈折率層の材質としては、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、窒化アルミニウム、酸化タンタル、酸化ケイ素、窒化ケイ素、窒化アルミニウム、炭化ケイ素を例示できる。また、低屈折率層の屈折率は、蛍光体の屈折率以下が好ましく、YAG蛍光体の場合は1.7以下であることが好ましく、1.6以下であることが更に好ましい。低屈折率層の屈折率の下限は特になく、1以上であるが、1.4以上であることが実用的である。
低屈折率層が蛍光体部と反射膜の間にある場合、低屈折率層は蛍光体よりも低屈折率の材料からなることが好ましい。このようにすると、蛍光体と低屈折率層の屈折率差による全反射を利用することができ、反射膜での反射する光成分を少なくすることができ、反射膜による反射で光が吸収されることを抑制することができる。さらに、放熱性という観点から酸化アルミニウム、酸化マグネシウムが最も良い。
低屈折率層の厚みは1μm以下が好ましく、これによって放熱に対する影響を少なくできる。また、接合力の観点からは、低屈折率層の厚みは0.05μm以上が好ましい。
反射膜の材質は、蛍光体素子を通過してきた励起光と蛍光を反射するものであれば特に制限されない。反射膜は、励起光を全反射する必要はなく、励起光の一部を透過させても良いし、全部を透過するものであっても良い。
なお、蛍光体素子の反射面には、反射膜を設けることで反射を行うことができるが、反射膜は必ずしも必須ではない。例えば、反射面に回折格子構造やモスアイ構造などの反射構造を設けることによって、反射面を形成することもできる。
好適な実施形態においては、反射膜が、金属膜または誘電体多層膜である。
反射膜を金属膜とした場合は、広い波長域で反射することができ、入射角度依存性も小さくすることができ、温度に対する耐久性、耐候性が優れている。一方、反射膜を誘電体多層膜とした場合には、吸収がないため、入射した光は損失なく100%反射光とすることが可能であるし、酸化膜から構成できるので、接合層との密着性を上げることにより、はがれを防止できる。
反射膜による励起光の反射率は、80%以上とするが、95%以上であることが好ましく、また全反射してもよい。
誘電体多層膜は、高屈折材料と低屈折材料とを交互に積層した膜である。高屈折材料率としては、TiO、Ta、Ta、ZnO、Si、Nbを例示できる。また、低屈折材料としては、SiO、MgF、CaFを例示できる。誘電体多層膜の積層数や合計厚さは、反射させるべき蛍光の波長によって適宜選択する。
また、金属膜の材質としては、以下が好ましい。
(1) Al、Ag、Auなどの単層膜
(2) Al、Ag、Auなどの多層膜
金属膜の厚さは、蛍光を反射できれば特に限定されないが、0.05μm以上が好ましく、0.1μm以上が更に好ましい。また金属膜と基材との密着性を上げるために、Ti、Cr、Ni、等の金属膜を介して形成することもできる。
誘電体多層膜、金属膜の成膜方法は特に限定されないが、蒸着法、スパッタ法、CVD法が好ましい。蒸着法の場合、イオンアシストを付加して成膜することもできる。
また、本発明の照明装置は、レーザ光を発振する光源、および前記蛍光体素子を備える。
光源としては、照明用蛍光体の励起用として高い信頼性を有するGaN材料による半導体レーザが好適である。また、一次元状に配列したレーザアレイ等の光源も実現可能である。スーパールミネッセンスダイオード、半導体光アンプ(SOA)やLEDであってもよい。また、光ファイバーを通して光源からの励起光を蛍光体素子に対して入射させることもできる。
半導体レーザと蛍光体から白色光を発生する方法は、特には限定されないが、以下の方法が考えられる。
青色レーザと蛍光体により黄色の蛍光を発生し、白色光を得る方法
青色レーザと蛍光体により赤色と緑色の蛍光を発生し白色光を得る方法
また青色レーザや紫外レーザから蛍光体により赤色、青色、緑色の蛍光を発生し白色光を得る方法
青色レーザや紫外レーザから蛍光体により青色と黄色の蛍光を発生し白色光を得る方法
次に、蛍光体素子および蛍光体デバイスの製法例について述べる。図9(a)は蛍光体板21を示し、図9(b)はハンドル基板23を示す。図9(c)に示すように、ハンドル基板23上に接合層22を形成し、蛍光体板21と対向させる。次いで、ハンドル基板23上に蛍光体板21を接合する。
次いで、ハンドル基板上の蛍光体板を加工することで、必要な形態を有する蛍光体素子を成形することができる。例えば、図10(a)の例では、接合層22上に、所望形状を有する蛍光体素子17を多数成形している。こうした加工方法としては、ダイシング、スライシング、マイクログラインダー、レーザ加工、ウォータージェット、マイクロブラストを例示できる。
次いで、好適な実施形態においては、図10(b)に示すように、蛍光体素子17上および接合層22上に、低屈折率層18および反射膜19を順次形成する。次いで、ハンドル基板23および接合層22を除去することによって、積層体を得ることができる。この積層体を切断することによって、所望の蛍光体デバイスを得ることができる。
(実施例1)
図9、図10を参照しつつ説明した方法により、図1、図5、図6および図8に示す蛍光体素子17および蛍光体デバイス25を製造した。
具体的には、図9に示すように、厚み0.3mm、直径4インチのCeをドープし、かつセラミック散乱材を添加したYAG(イットリウム・アルミニウム・ガーネット)多結晶からなる蛍光体板21と、厚み0.3mm、直径4インチのサファイアウエハー(ハンドリング基板)23とを用意した。熱可塑性樹脂22を用いて両者を100℃の高温で貼り合わせを行い、その後、常温にもどして一体化した。
次に、幅100μm、#1500のブレードを使用してダイシングによるセットバック加工を行った。次いで、蛍光体板を90°回転させて同様にダイシングによるセットバック加工を行い、蛍光体素子を形成した。蛍光体素子の入射面の幅を2mmとし、厚さを0.3mmとし、入射面に対する側面の傾斜角度θbを59°とし、反射面に対する側面の傾斜角度θtを49°とした。入射面の面積は4mmであり、反射面の面積は1mmである。各蛍光体素子の側面および反射面はダイシングによる加工面であるが、側面および反射面の算術平均粗さRaは0.5μmと見積もられた。
その後、蛍光体素子17の加工後の側面4および反射面2に対して、スパッタリングにてAlからなる低屈折率層18を側面に0.5μmの厚みが形成されるように成膜した。さらにAg系の合金膜からなる反射膜19を0.5μmの厚みが形成されるように成膜した。成膜後、ホットプレートで基板を100℃に加熱し、図5、図6に示すような蛍光体デバイス16をハンドリング基板から分離し、有機溶剤にて接着剤を洗浄した。
次に、幅20mm×長さ20mm、厚み2mmの無酸素銅からなる銅基板を準備した。この銅基板の中央に溝を形成し、さらに銀メッキを1μm形成して放熱基板26とした。その後、この放熱基板の溝に日本ハンダ株式会社製の焼結接合材を充填し、蛍光体デバイス16を埋設し、300℃で硬化させて実装し、図8に示す蛍光体デバイス25を得た。
出力3WのGaN系青色レーザを10個アレイ化し、出力30Wの光源を得た。この光源からのレーザ光を蛍光体デバイスに対して照射し、照明光の評価を行った。素子の評価結果を表1に示す。
(白色光出力)
白色光出力(平均出力)は、全光束の時間平均を表す。全光束測定は、積分球(球形光束計)を使用して、被測定光源と全光束が値付けられた標準光源とを同じ位置で点灯し、その比較によって行う。詳細には、JISC7801にて規定されている方法を用いて測定を行った。
(輝度ムラ分布)
出力した光を大塚電子製高速ニアフィールド配光測定システムRH50にて輝度分布測定を行った。輝度分布がある場合には、色分布(あるいは、明暗)に変換して観測できる。
この輝度分布から輝度ピーク値Pmaxの1/e2となる輝度の面積領域Seと定義して、輝度ピーク(輝度分布の中心)となる点から0.5 ×Seの面積領域Seffにおいて、輝度Pmax×0.8 以下となる部分が存在しない場合に、「輝度ムラ無し」とし、これよりも小さい輝度が存在する場合は、「輝度ムラ有り」とした。
(色ムラ面内分布)
出力した光を輝度分布測定装置を用いて色度図で評価を行った。そして、色度図において、中央値x:0.3447±0.005、y:0.3553±0.005の範囲にある場合は「色ムラなし」とし、この範囲外の場合には「色ムラあり」とした。
これらの評価結果を表1に示す。
Figure 0007305791000001
(実施例2)
実施例1で加工した蛍光体素子17において、低屈折率層18を側面4および反射面2に成膜する前に、入射面と反射面をマスクして、イオンミリング、反応性イオンエッチングとウェットエッチングを組み合わせて側面外周部のエッチング処理を行った。
この結果、外周部の角が滑らかになり、図4に示すように、入射面の外周縁部の横断面が円弧に近い湾曲形状の蛍光体素子17Aを作製した。作製した蛍光体素子17Aの写真を図11に示す。
その後、実施例1と同様にして蛍光体デバイスを製造した。
ただし、入射面、反射面の直径はそれぞれ2.25mm、1.25mmとし、厚さを0.3mmとして、入射面の面積を4mmとした。反射面の面積は1.23mmとなった。また、各蛍光体素子の側面および反射面の算術平均粗さRaは0.2μmと見積もられた。
チップ化した蛍光体デバイスは、出力3WのGaN系青色レーザを10個アレイ化した出力30Wの光源を使用して照明光の評価を行った。素子の評価結果を表2に示す。
Figure 0007305791000002
(実施例3)
実施例1で加工した蛍光体素子において、実施例2と同様なプロセスでエッチング処理を行い、図12に示す蛍光体素子31を作製した。また、各傾斜角度の数値を表3に示す。なお、反射面側傾斜領域G1の厚さは75μmであり、領域Lの厚さは75μmであり、入射面側傾斜領域G2の厚さは150μmである。
その後、実施例1と同様にして蛍光体デバイスを製造した。
チップ化した蛍光体デバイスは、出力3WのGaN系青色レーザとこのレーザを10個アレイ化した出力30Wの光源を使用して照明光の評価を行った。素子の評価結果を表3に示す。
Figure 0007305791000003
(参考例)
図7に示すような形状の蛍光体デバイスを作成した。ただし、実施例1とは異なり、蛍光体の側面の垂直軸Pに対する傾斜角度θは一定とし、36°とした。
一方、蛍光体素子の入射面の幅蛍光体デバイスの製造手順は実施例1と同様とした。また、蛍光体素子の入射面、反射面、厚さ等の寸法も実施例1と同様とした。すなわち、入射面の幅を2mmとし、厚さを0.3mmとした。入射面の面積は4mmであり、反射面の面積は1.38mmである。蛍光体素子の側面および反射面の算術平均粗さRaは0.5μmと見積もられた。
チップ化した蛍光体素子は、出力3WのGaN系青色レーザとこのレーザを10個アレイ化した出力30Wの光源を使用して照明光の評価を行った。素子の評価結果を表4に示す。
Figure 0007305791000004
以上の結果から分かるように、本発明の実施例1~3によれば、蛍光体板に対して励起光を入射させて蛍光を発生させるのに際して、出射光の蛍光強度を高くし,出射する白色光の色ムラを抑制することができる。更に実施例2のように入射面の外周縁部に湾曲部を設けることにより、出射する白色光の輝度ムラを抑制することができる。また実施例3のように複数の傾斜領域を設けることにより、出射する白色光の輝度ムラと色ムラをさらに抑制することができる。実施例3については、白色発光出力も向上した。

Claims (14)

  1. 励起光の入射面、前記入射面に対向する反射面および側面を備えており、前記入射面に入射する前記励起光の少なくとも一部を蛍光に変換し、前記蛍光を前記入射面から出射させる蛍光体素子であって、
    前記入射面の面積が前記反射面の面積よりも大きく、
    前記入射面を二分する最長の分割線に沿って前記入射面に垂直な横断面で見たとき、前記入射面に対して垂直な垂直軸に対して前記側面がなす傾斜角度が、前記反射面から前記入射面に向かって単調増加する傾斜領域を備えていることを特徴とする、蛍光体素子。
  2. 前記傾斜領域が前記入射面に達していることを特徴とする、請求項1記載の蛍光体素子。
  3. 前記傾斜領域を複数備えていることを特徴とする、請求項1または2記載の蛍光体素子。
  4. 前記傾斜領域の前記反射面側末端における前記傾斜角度と前記傾斜領域の前記入射面側末端における前記傾斜角度との差が3°以上、45°以下であることを特徴とする、請求項1~3のいずれか一つの請求項に記載の蛍光体素子。
  5. 前記傾斜領域の前記反射面側末端における前記傾斜角度が20°以上、62°以下であることを特徴とする、請求項1~4のいずれか一つの請求項に記載の蛍光体素子。
  6. 前記傾斜領域の前記入射面側末端における前記傾斜角度が23°以上、65°以下であることを特徴とする、請求項1~5のいずれか一つの請求項に記載の蛍光体素子。
  7. 前記反射面の外周縁部に湾曲部が設けられていることを特徴とする、請求項1~6のいずれか一つの請求項に記載の蛍光体素子。
  8. 請求項1~7のいずれか一つの請求項に記載の蛍光体素子、および
    前記側面の少なくとも一部を被覆する反射膜
    を備えていることを特徴とする、蛍光体デバイス。
  9. 前記側面と前記反射膜との間に存在する低屈折率層を備えていることを特徴とする、請求項8記載の蛍光体デバイス。
  10. 前記蛍光体素子の前記側面上に存在する放熱基板であって、熱伝導率が200W /mK以上の金属からなる放熱基板を備えていることを特徴とする、請求項8または9記載の蛍光体デバイス。
  11. レーザ光を発振する光源、および請求項1~7のいずれか一つの請求項に記載の蛍光体素子を備えることを特徴とする、照明装置。
  12. 前記側面の少なくとも一部を被覆する反射膜を備えていることを特徴とする、請求項11記載の照明装置。
  13. 前記側面と前記反射膜との間に存在する低屈折率層を備えていることを特徴とする、請求項12記載の照明装置。
  14. 前記蛍光体素子の前記側面上に存在する放熱基板であって、熱伝導率が200W /mK以上の金属からなる放熱基板を備えていることを特徴とする、請求項11~13のいずれか一つの請求項に記載の照明装置。
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