TWI642994B - 用於畜牧業和水族館之以量子點為基礎之發光裝置 - Google Patents

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Abstract

本發明係關於一種用於促進動物發育之燈具,其包括:一背光源,諸如一LED或LED之一陣列;及一系列之一或多個可伸縮、可旋轉或可互換透鏡,其等包括量子點,使得由該燈具發射之光之色彩及/或色溫可在動物發育期間變更且最佳化。經調適用於一水族館之一燈具可為一標準螢光燈管之形狀因子且包括一或多個LED及一含有量子點之膜以用於降頻轉換由該等LED發射之光之至少一部分以提供用於藉由水族植物產生光合作用之最佳波長且同時提供用於觀賞魚之誘人顯示光照。

Description

用於畜牧業和水族館之以量子點為基礎之發光裝置
本發明大體上係關於照明裝置。更特定言之,本發明係關於用於容納動物之空間之使用量子點之人工光照。
人工光照通常用於家禽產業,其中數家公司供應主要係基於發光二極體(LED)之光照解決方案。研究已展示家禽生產可藉由同時管理三個條件而顯著改良:●光之色彩;●光強度;及●照明時間(光週期)。
在英國,動物福利指南指出當飼養肉雞時,光照條件應滿足以下標準:●肉雞已具有每天至少30分鐘之黑暗時間段;●所有肉雞房子應具有均勻光;且●鳥瞰高度處之光強度應為至少20lux。
家禽對光之反應與人類不同,因為家禽具有看見UV光之能力。另外,家禽在大腦中具有視網膜外之光感受器。諸多研究已尋求識別用於飼 養家禽之最佳光照條件。
家禽係四色度生物,其對UV光(峰值在385nm)、藍光(峰值在450nm)、綠光(峰值在550nm)及紅光(峰值在640nm)敏感。家禽對450nm及640nm光之敏感度分別係人類之12倍及4倍。通過使用一行為測試來判定家養肉雞之光譜敏感度(Gallus g.domesticus),發現在533nm至577nm之間最高。發現低敏感度之兩個區域在415nm及600nm處。
除了視網膜光感受器外,家禽在大腦中具有定位於松果體及下丘腦中之視網膜外光感受器。松果體負責控制一肉雞之生理節律,而下丘腦控制大多數恆定及生理過程,包含繁殖。一項研究已發現不同光照條件對看不見光之蛋雞及看的見光之蛋雞之影響無顯著不同,此揭示穿透頭骨之光可影響家禽發育。
用於飼養肉雞之光照
肉雞係經飼養用於肉品生產之家禽。研究已展示飼養肉雞之光之色彩及/或色溫可影響肉雞之行為、體重及肉質。
光之色彩
已調查藍光、綠光、紅光及白光對肉雞之組織生長及肉雞行為之影響。在研究中,在處於一特定光環境中28天後,家禽能夠選擇其等光環境以判定其等色彩偏好。
用紅光或白光飼養之肉雞更活躍;在白光下展現更大之行走活動性及更佳之土地啄食行為;在紅光下展現翅膀伸展及攻擊行為。在綠光或藍光下飼養之肉雞較不常具有攻擊行為且在白光下展現之攻擊行為程度為中等。
在能夠選擇其等色彩環境一週之後,所有肉雞選擇了一種與其等先 前環境不同之一色彩。在白光、紅光或綠光下飼養之肉雞展現對藍光之一偏好,綠光係第二選擇。在藍光下飼養之肉雞展現對綠光之一偏好,藍光係第二選擇。
其他研究已調查具有各種綠色及藍色成分之多色光對肉雞之生長及生理之影響。相較於在單色綠光或藍光下飼養肉雞,在具有一微藍(30%藍色)或一中藍(50%藍色)成分之藍綠光下飼養肉雞導致體重減少,但在具有一深藍(70%藍色)成分之藍綠光下飼養肉雞使得體重上升。食物攝入與最終體重成正比。
已檢查單色LED光對肉質之影響。一項研究已展示,相較於在白熾燈下飼養之家禽,在混合藍綠光下飼養之家禽之胸部及腿部肌肉具有一較軟之肉質結構。已展示白光導致雞胸肉中之最小脂肪含量且增加雞胸肉之氨基酸含量。
因此,在具有藍色增強之藍綠光下飼養肉雞可潛在提供諸如改良肉雞行為、增加體重及改良肉質之優勢。
白光之色溫
一先前研究已發現當在白光下飼養家禽時,色溫將影響肉雞行為。與四個光源相比較(每個光源具有兩個不同照度),在八種不同光環境下飼養肉雞。測試之光源由下列組成:●具有6500K之一相關色溫(CCT)之螢光燈管;●一色譜敏感匹配光源;●白熾燈泡;及●暖白色螢光燈管。
調查5個肉雞之光強度lux(或「clx」──考慮肉雞之光譜敏感度之 一量測)及100clx。
一週之後,肉雞沒有展現對光源之偏好,但到了六週後,肉雞展現對6500K光或暖白光之一偏好,該兩個照明源最接近日光。光源影響羽毛引導行為及物件操縱行為。還發現照明對肉雞行為具有較小影響。
當在其等偏向之光環境中飼養時,肉雞在6500K之光下比在暖白光下顯示更大之羽毛引導行為(整羽及啄食)、物件操縱行為及覓食行為。
與其中肉雞展現對一藍光或綠光環境之一偏好之研究之結果一起,研究總體揭示在藍綠光或冷白光下飼養肉雞可對動物福利具有一積極影響。
用於飼養蛋雞之光照
已發現光之色彩影響母雞之性發育及之後之下蛋表現。
在彩色光對下蛋表現之影響之一研究中,在白LED光下兩週之後,將蛋雞置於白光、紅光(640nm)或綠光(520nm)下四週。紅光導致加速之性發育及優越之下蛋表現,而在白光或綠光下之母雞彼此比較皆沒有展現差異。
亦調查光波長對蛋雞之繁殖、生長及壓力之影響。籠子裡配裝有提供設置為10lux之純綠光(526nm)、純紅光(632nm)或白光(紅、綠及藍光)之LED帶。紅光及白光導致母雞之性激素雌二醇之較高濃度,此指示較強卵巢活動。相較於綠光,此繼而導致首次產蛋之一顯著較小年齡。在紅光或白光下飼養之母雞亦比在綠光下飼養之母雞具有一更長及更高高峰產蛋期及更高之累積產蛋量。該研究將看不見之肉雞與看得見之肉雞作比較,發現無顯著差異。此揭示視網膜外光感受器可受可更易穿透頭骨之較長波長(紅)光而非較短波長之光之刺激。
研究之結果顯示在一豐富紅光環境下飼養蛋雞可在刺激產蛋量方面有利。
關於人工家禽光照之研究結果顯示白光對家禽福利及發育可能不係最優的,且在不同於飼養蛋雞之條件下飼養肉雞可能係有利的。儘管已發現較冷之白光或藍綠光係肉雞之偏好且對其有利,但當蛋雞在紅光下飼養時性發育及下蛋表現增強。考慮到家禽對藍光或綠光之偏好,包括具有一增強之紅色成分之白光或藍綠光之一光照系統可在飼養蛋雞時提供產蛋量與動物福利之間之一平衡。
對動物光照之先前技術解決方案已使用單獨或組合之單色光源以及白光源。通過使用此等方法,在動物發育期間可不易於調諧光之(若干)波長。研究已展示光之不同波長在動物發育之不同階段提供優越結果。因此,技術領域中需要可經操縱以在動物發育之不同階段期間發射光之不同波長之一可調諧光源。
用於水族館之光照
其他人工動物環境可受益於由包括量子點之光源(例如水族館)提供之色彩選擇能力。
水族館通常採用使用發射不同色彩以提供一些不同總光色彩之多個LED之LED燈或產生寬光譜光但在開始變暗前僅維持大約6至9個月(可導致藻類生長──水族館經營者之一實際麻煩)之螢光燈管。使用一合適之基於調諧之量子點之光源可促進光合作用且亦提供針對魚類之最佳顯示色彩。與LED之較長壽年及低能量消耗組合之此等特徵提供對當前使用之螢光燈管之一吸引人之替代。
可經調諧以用於最優動物發育之一燈具包括一背光源(諸如一LED),及併入量子點之一或多個可伸縮、可旋轉或可互換之透鏡。藉由選擇合適之一或若干透鏡,由燈具發射之色彩及/或色溫可在動物發育期間變更。
100‧‧‧燈具
101‧‧‧背光源
102‧‧‧透鏡
200‧‧‧燈具
201‧‧‧背光源
202‧‧‧透鏡
203‧‧‧狹槽
301‧‧‧配接器
302‧‧‧膜
303‧‧‧陣列
401‧‧‧電力排線
402‧‧‧膜
403‧‧‧陣列
圖1展示根據一實施例之包括一背光源及一可伸縮或可旋轉量子點透鏡之一燈具。
圖2展示根據一實施例之包括一背光源及一量子點透鏡可插入其中之一狹槽之一燈具。
圖3展示可為用於(例如)一水族館之一燈具中之一螢光燈管之一直接替代之一LED/QD發光裝置。
圖4展示用於水族館及類似者之一平坦LED陣列/QD膜光照系統。
相關申請案之交叉參考
本申請案主張2016年1月22日申請之美國臨時申請案第62/281,882號之權利,該案之全文以引用之方式併入本文中。
關於聯邦政府發起之研究及開發之陳述:不適用
量子點(QD)係通常直徑<10nm之半導體材料之奈米粒子。當由一主要光源激發時,QD降頻轉換光,繼而在一較長波長處發射。由於尺寸量化效應,其等發射可藉由操縱粒子尺寸調諧而不改變固有半導體材料。藉由選擇具有一合適能隙之一材料,QD可經合成以自電磁光譜之紫外線(UV)至近紅外線(NIR)區域發射。QD可在膠狀溶液中合成,產出經表面功能化(「經覆蓋」)具有有機配體之奈米粒子。此等配體提供溶度使得QD能夠經處理(例如)以形成膜。現在市場有售併入由主要LED背光源激 發之QD之照明產品。當將QD與一主要光源(諸如一LED)組合,則可藉由調整QD之濃度控制發射之光之色彩之相關強度。
其中,一燈具經描述包括一背光源,諸如(但不限制於)一LED,及包括QD之一系列一或多個可伸縮、可旋轉或可互換透鏡,使得由該燈具發射之色彩及/或色溫可在動物發育期間變更。
如本文所使用,術語「透鏡」可用於描述一平面透鏡或膜,且無需聚焦或變更行進通過其之光之路徑。
圖1展示根據本發明之一個實施例之包括一背光源101及一QD透鏡102之一燈具100。一或多個QD透鏡可包含於該燈具中。該一或多個透鏡經設計以伸縮或旋轉,使得可控制及變更自該燈具發射之光之光譜。
圖2展示根據本發明之一個實施例之包括一背光源201及一QD透鏡202之一燈具200。該燈具包括一或多個狹槽203,一或多個QD透鏡可插入該一或多個狹槽內,從而允許(若干)QD透鏡互換且因此使得可控制或變更自該燈具發射之光之光譜。
家禽光照
針對家禽之飼養,研究已展示藍光/綠光係有利的,而已展示藉由紅光促進家禽之性發育及下蛋表現。如本文所描述,QD光照可提供針對家禽光照應用之一理想解決方案,從而允許光譜經調諧以滿足家禽之偏好及需求。例如,可由藍LED及綠量子點之一組合提供經最佳化用於飼養肉雞之藍綠光,可藉由改變QD濃度操縱藍光與綠光之比率。替代地,可使用具有一藍綠QD膜或透鏡之「白LED」(綠、紅及藍LED之一組合或一或多個LED與一磷光體之組合)產生冷白光。類似地,可使用白LED及一紅QD膜或透鏡之一組合或具有綠及紅QD之藍LED產生用於飼養蛋雞之增強紅 光。
在一個實施例中,一燈具包括一藍LED背光源、一綠QD透鏡及一紅QD透鏡,其中該等透鏡可旋轉、伸縮或互換。藉由旋轉、伸縮或互換諸QD透鏡,該燈具可發射:白光(藍+綠+紅)、藍/綠光(藍+綠)、藍/紅光(藍+紅)、或藍光。
在另一實施例中,一燈具包括一UV LED背光源、一藍QD透鏡、一綠QD透鏡及一紅QD透鏡,其中該等透鏡可旋轉、伸縮或互換。藉由旋轉、伸縮或互換QD透鏡,該燈具可發射:UV/白光(UV+藍+綠+紅)、UV/藍/綠光(UV+藍+綠)、UV/藍/紅光(UV+藍+紅)、UV/綠/紅光(UV+綠+紅)、UV/藍光(UV+藍)、UV/綠光(UV+綠)、UV/紅光(UV+紅),或UV光。
在另一實施例中,一燈具包括一UV及藍LED背光源、一綠QD透鏡及一紅QD透鏡,其中該等透鏡可旋轉、伸縮或互換。藉由旋轉、伸縮或互換QD透鏡,該燈具可發射:UV/白光(UV+藍+綠+紅)、UV/藍/綠光(UV+藍+綠)、UV/藍/紅光(UV+藍+紅),或UV/藍光(UV+藍)。
在一進一步實施例中,一燈具包括一白LED背光源、一藍QD透鏡、一綠QD透鏡及一紅QD透鏡,其中該等透鏡可旋轉、伸縮或互換。藉由旋轉、伸縮或互換QD透鏡,該燈具可發射:白光(白,或白+藍+綠+紅)、藍/綠增強白光(白+藍+綠)、藍/紅增強白光(白+藍+紅)、綠/紅增強白光(白+綠+紅)、藍增強白光(白+藍)、綠增強白光(白+綠),或紅增強白光(白+紅)。
在一進一步實施例中,一燈具包括一UV LED背光源、一藍/綠QD透鏡(包括藍及綠QD)及一紅QD透鏡,其中該等透鏡可旋轉、伸縮或互換。 藉由旋轉、伸縮或互換該等QD透鏡,該燈具可發射:白光(UV+藍/綠+紅)、UV/藍/綠光(UV+藍/綠)、UV/紅光(UV+紅),或UV光。
在一進一步實施例中,一燈具包括一白LED背光源、一藍/綠QD透鏡(包括藍及綠QD)及一紅QD透鏡,其中該等透鏡可旋轉、伸縮或互換。藉由旋轉、伸縮或互換該等QD透鏡,該燈具可發射:白光(白,或白+藍/綠+紅)、藍/綠增強白光(白+藍/綠),或紅增強白光(白+紅)。
在特定實施例中,一或多個QD透鏡經定位使得包括發射QD之最短波長之透鏡定位地最靠近主要光源,其中後續透鏡以QD發射波長之遞增順序(自最短至最長)定位以防止QD發射之光之再吸收。
在一個實施例中,燈具發射藍光及綠光,其中藍光強度與綠光強度之比為7:3。
在一個實施例中,藉由組合藍LED與綠及紅QD而產生冷白光,使得藍及綠成分之強度比紅成分之強度更高。
在一個實施例中,藉由組合藍LED與紅及綠QD產生一紅增強白光,使得紅光之強度大於藍及綠成分之強度。在一替代實施例中,一冷白光源(諸如一冷白LED燈)與包括紅QD之一紅透鏡組合。在一個特定實施例中,藉由組合一冷藍/白LED(CCT 5900K)與一紅QD透鏡而產生具有2700K之一CCT之一暖白光。
在一個實施例中,燈具之發射光譜包括630nm之區域中之一紅光譜成分。
具有接近日光或月光之一相關色溫之QD光照
為了在一人工光照環境中飼養晝出動物,具有接近日光(大約正午之5500K至6000K)之一CCT之一白光源可係有利的。為了飼養夜行動物, 可產生4100K至4150K之區域中之一CCT之一白光源。可藉由以正確比率組合藍LED與紅及綠QD產生具有一些色溫之白光。在替代實施例中,白光可藉由組合藍LED與一黃綠稀土磷光體及紅QD而產生。
在一個實施例中,一燈具包括一LED背光源及複數個可旋轉、可伸縮或可互換QD透鏡,使得可藉由旋轉、伸縮或互換QD透鏡之一或多者而使得CCT在~4100K至~6000K之間調諧。此允許自燈具之發射在日光與月光條件之間調諧。
用於飼養具有四種色彩視覺之動物之QD光照
一些動物(諸如某些種類之肉雞)具有四種色彩視覺以及電磁光譜之UV、藍、綠及紅區域中之光譜敏感度。可藉由組合UV LED與以下者產生四種色彩光:藍LED或藍QD、綠QD或一黃綠稀土磷光體、及紅QD或一紅磷光體(例如K2SiF6:Mn4+)。
用於飼養具有雙色彩視覺之動物之QD光照
一些動物(諸如非靈長類哺乳動物)具有雙色彩視覺以及電磁光譜之藍及綠區域中之光譜敏感度。為了在一人工環境中飼養雙色彩動物,可使用QD產生雙色彩光。此可比一白光源提供一更有效之光照系統,其中在光譜之紅區域中發射之光未浪費。可使用藍LED及綠QD之一組合產生藍/綠光。某些研究已展示對綠光之光譜敏感性之最佳波長在於537nm至557nm之區域中,例如馬為539nm。
在一個實施例中,一燈具包括一藍LED背光源及一綠QD透鏡,其中綠QD在537nm至557nm之區域中發射。
可藉由將一QD樹脂沈積於一適合基板上且接著經囊封而製備一QD透鏡。在此項技術中已知QD樹脂材料及其膜之製備,例如在以下專利及 發佈之專利申請案中所揭示,該等專利及專利申請案之全文以引用之方式併入本文中:名稱為「Semiconductor Nanoparticle-Based Materials for Use in Light Emitting Diodes,Optoelectronic Displays and the Like」之美國專利第9,082,941號、名稱為「Semiconductor Nanoparticle-Based Light Emitting Materials」之美國專利申請公開案第2013/0075692號、名稱為「Quantum Dot Films Utilizing Multi-Phase Resins」之美國專利申請公開案第2015/0047765號及名稱為「Quantum Dot Compositions.」之美國專利申請公開案第2015/0275078號。適合基板可包含(但不限制於)玻璃、石英及塑料材料,諸如丙烯酸類高聚物。
適合QD材料包含發射穿過可視光譜之材料,包含(但不限制於)基於II-VI材料(諸如CdS、CdSe及CdTe)、III-V材料(諸如InP及GaP)及I-III-VI材料(諸如CuInS2及AgInS2)之材料,且包含該等材料之核心/(多)殼、合金及經摻雜衍生物。在一些實施例中,較佳使用無有毒重金屬之QD。一極其適合之實例包含基於InPZnS之QD,如在美國專利申請公開案第2014/0264172號中所揭示,該案之全文以引用之方式併入本文中。
用於水族館及類似者之QD光照
現在參考圖3,可見使用標準T8類型之功率配接器301之本發明之一實施例可為用於大多數水族館中之當前光照系統中之螢光燈管之一直接替代。一含有量子點之膜302可定位於在一水密管中密封之一LED陣列之前及圍繞該LED陣列303。該水密管可製成各種長度以允許直接替代市場上之當前水族館燈具中之螢光燈管。在某些實施例中,該等水密管併入將一習知螢光燈具中之AC電源轉換為LED需要之電壓及/或頻率之電子電源。含有QD之樹脂膜可經最佳化以在不同波長處提供可變光強度而提升光合 作用之正確程度且亦提升魚類之可見質量。此可藉由選擇膜中之QD之濃度及/或光致發光(PL)波長而完成。在某些實施例中,由裝置發射之光將係直接由LED發射之光與由QD降頻轉換之光之一選定混合物。
在圖4中繪示之一替代實施例涵蓋相同程度之變體且可在新水族館中用作為當前光照系統之一完全替代。本發明之替代實施例包括一電力排線401及定位於在一水密陣列(watertight array)中密封之一LED陣列403之前的一含有量子點之膜402。
此較大之密封水密陣列可提供用於各種尺寸之新水族館之優良總光涵蓋且可在購買後改進或在製造期間提供。
本發明之此等實施例可提供理想波長以促進一水族館內之光合作用及植物生長以及顯示對魚類之最佳色彩(類似於螢光燈管系統)且同時具有LED之延長之壽命及低操作成本。
實例
一QD透鏡之製備
在10mL甲基丙烯酸月桂脂(LMA)中製備4 x 1g聚異丁烯(PIB)(10% PIB/LMA)且在40℃攪拌時除去瓦斯。使用80mL LMA及270mL IRGACURE 819[德國路德維希港巴斯夫公司(LUDWIGSHAFEN),CARL-BOSCH-STR.38,67056]製備LMA/bis(2,4,6-三甲基苯甲醯)-苯基氧化膦光引發劑(IRGACURE®.819)原液。
如以下製備紅QD樹脂:在一100mL圓底燒瓶中,將甲苯自7.59mL之紅CFQD®無重金屬QD[英國曼徹斯特Nanoco科技有限公司,](光致發光最大值=611nm;半峰值處之全寬度=56nm;光致發光量子產率=89%)之一甲苯溶液移除。 QD在40℃時加熱接著冷卻。加入39.6mL LMA/IRGACURE 819原液且通宵攪拌。加入4.81mL之丙烯酸酯(TMTPM)且攪拌。在一100mL琥珀Schott瓶中,量出4.05g PIB/LMA,接著量出QD/LMA/IRGACURE。在加入0.79g Cab-O-Sil®鍛製矽石[美國喬治亞州阿法樂特(Alpharetta)卡波特(Cabot)公司]且攪拌至完成樹脂之前將819/TMPTM混合物加入至瓶中且亦攪拌。
如以下製備空白樹脂:在一琥珀Schott瓶中將4.81mL TMTPM加入LMA/IRGACURE819原液之剩餘者中且攪拌。量出4.05g PIB/LMA且加入一100mL琥珀Schott瓶內。在加入0.79g Cab-OSil鍛製矽石且攪拌至完成樹脂之前,將LMA/IRGACURE.819/TMPTM加入PIB/LMA且攪拌。
如以下製備QD透鏡:使用OPTOCAST樹脂[美國科羅拉多布雷肯里奇(Breckenridge)電子材料有限公司]將一玻璃板黏合至一鋁環,接著在一UV爐中固化30秒。將370μL紅QD樹脂與430μL空白樹脂混合,接著使用一注射器沈積於玻璃板上。該樹脂在一水銀燈下於一手套箱中固化3分鐘。在OPTOCAST樹脂中覆蓋鋁環之邊緣,接著將一普通玻璃板下降至該邊緣上且在一水銀燈下於一手套箱中固化30秒。
上文呈現體現本發明之原理之一系統之特定實施例。即使未在本文中明確揭示,熟習技術者將能夠設想體現彼等原理且因此在本發明之範疇內之替代物及變體。儘管已展示且描述本發明之特定實施例,但其等不意欲限制本專利所涵蓋之內容。熟習技術者將瞭解可在不違背如隨附申請專利範圍字面上及等效地涵蓋的本發明之範疇之情況下做出各種改變及修 改。

Claims (20)

  1. 一種用於照明在其內含有動物之一空間之燈具,其包括:一背光源;及一或多個透鏡,其與該背光源光學連通(optical communication);其中該一或多個透鏡經組態以進入及退出與該背光源之光學連通,且其中該一或多個透鏡包括至少兩個不同類型之量子點,該至少兩個不同類型之量子點中之每一者經組態以發射一不同色彩(color),及其中該至少兩個不同類型之量子點中之每一者係同時與該背光源光學連通。
  2. 如請求項1之燈具,其中該一或多個透鏡進入及退出與該背光源之光學連通包括旋轉固持該一或多個透鏡之一燈具。
  3. 如請求項1之燈具,其中該一或多個透鏡進入及退出與該背光源之光學連通包括將該一或多個透鏡插入附接至該背光源之一透鏡固持器或使得該一或多個透鏡自該透鏡固持器縮回(retracting)。
  4. 如請求項1之燈具,其中該一或多個透鏡進入及退出與該背光源之光學連通包括使得該一或多個透鏡中之至少一者與另一或多個透鏡互換。
  5. 如請求項1之燈具,其中該背光源包括一或多個發光二極體(LED)。
  6. 如請求項5之燈具,其中該等LED係發藍光之LED。
  7. 如請求項5之燈具,其中該等LED係發UV之LED。
  8. 如請求項5之燈具,其中該等LED係發白光之LED。
  9. 如請求項1之燈具,其中該一或多個透鏡中之至少一者包括至少一磷光體。
  10. 如請求項1之燈具,其中該背光源包括至少一磷光體。
  11. 如請求項1之燈具,其中該背光源包括藍LED且該一或多個透鏡中之至少一者包括發紅光及發綠光之量子點。
  12. 如請求項11之燈具,其中該發紅光及發綠光之量子點經選擇使得該燈具中之該光具有之紅光之一強度比藍光或綠光更大。
  13. 如請求項1之燈具,其中該背光源包括白光LED且該一或多個透鏡中之至少一者包括發紅光之量子點。
  14. 如請求項1之燈具,其中該背光源及該一或多個透鏡中之至少一者經選擇使得該燈具中之該光係相較於日光具有一增強紅光成分之白光。
  15. 如請求項1之燈具,其中該背光源及該一或多個透鏡中之至少一者經選擇使得該燈具中之該光係相較於日光具有一增強紅光成分之藍綠光。
  16. 如請求項1之燈具,其中該至少兩個不同類型之量子點係在該一或多個透鏡之一單一透鏡中,該至少兩個不同類型之量子點係選自由發藍光之量子點、發紅光之量子點、發綠光之量子點組成之群。
  17. 如請求項1之燈具,其中該至少兩個不同類型之量子點中之每一者係在該一或多個透鏡之一不同透鏡中,該至少兩個不同類型之量子點係選自由發藍光之量子點、發紅光之量子點、發綠光之量子點組成之群。
  18. 一種飼養一動物之方法,其包括:使用如請求項1之一燈具以照明具有一動物之一空間。
  19. 如請求項18之方法,其中該動物係家禽。
  20. 如請求項18之方法,其進一步包括:使用在一第一組態中之該燈具以藉由模仿日光之一光來照明該空間及使用在一第二組態中之該燈具以藉由模仿月光之一光來照明該空間。
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