WO2018194168A1 - 展示物が展示された空間を照明する照明システム及び照明方法 - Google Patents

展示物が展示された空間を照明する照明システム及び照明方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2018194168A1
WO2018194168A1 PCT/JP2018/016348 JP2018016348W WO2018194168A1 WO 2018194168 A1 WO2018194168 A1 WO 2018194168A1 JP 2018016348 W JP2018016348 W JP 2018016348W WO 2018194168 A1 WO2018194168 A1 WO 2018194168A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
emitting device
light
light emitting
illumination
space
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/016348
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
深澤 孝一
新井 真
Original Assignee
シチズン電子株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to US16/606,476 priority Critical patent/US20200396815A1/en
Application filed by シチズン電子株式会社 filed Critical シチズン電子株式会社
Priority to CN201880025918.8A priority patent/CN110832244B/zh
Priority to EP18787462.3A priority patent/EP3614039A4/en
Priority to US16/606,476 priority patent/US10959312B2/en
Priority to JP2019513709A priority patent/JP7139316B2/ja
Publication of WO2018194168A1 publication Critical patent/WO2018194168A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/20Controlling the colour of the light
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/105Controlling the light source in response to determined parameters
    • H05B47/11Controlling the light source in response to determined parameters by determining the brightness or colour temperature of ambient light
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/40Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection

Definitions

  • the present invention relates to an illumination system and an illumination method for illuminating a space where exhibits are exhibited.
  • VIVID illumination is an illumination for an exhibition such as clothing, food, a car, a bag, shoes, ornaments, furniture, etc.
  • the present inventors have found that the above problem can be solved by the following means. That is, above for (i), in addition to negatively far away VIVID illumination from D uv 0, a D uv negative, used VIVID illumination D uv is greater than D uv of the VIVID illumination. As for (ii) above, in addition to VIVID illumination in which D uv is greatly deviated from 0 and white LED illumination conventionally used such as incandescent bulbs and fluorescent lamps, D uv is negative and the VIVID illumination VIVID illumination having a larger D uv than the illumination D uv is used.
  • the present invention is as follows.
  • An illumination system for illuminating the space where exhibits are exhibited The lighting system includes a first light-emitting device that mainly illuminates an exhibit, and a second light-emitting device that mainly illuminates a space other than the exhibit,
  • the first light emitting device is a light emitting device including a light emitting element,
  • the light emitted from the light emitting device includes light having a D uv of ⁇ 0.0120 or more and ⁇ 0.0050 or less in a main radiation direction;
  • I-2 CIE 1976 L * a * b * of the following 15 modified Munsell color charts from # 01 to # 15 when mathematically assuming illumination by light emitted in the radiation direction from the light emitting device
  • the a * value and b * value in the color space are a * nSSL and b * nSSL (where n is a natural number from 1 to 15, respectively) CIE 1976 L * of the 15 types of modified Munsell color charts when
  • ⁇ C n (n is a natural number from 1 to 15) satisfies ⁇ 3.8 to 18.6,
  • ⁇ C n (n is a natural number from 1 to 15) ⁇ ⁇ (a * nSSL ) 2 + (b * nSSL ) 2 ⁇ ⁇ ⁇ (a * nref ) 2 + (b * nref ) 2 ⁇ ; 15 types of modified Munsell color chart # 01 7.5 P 4/10 # 02 10 PB 4/10 # 03 5 PB 4/12 # 04 7.5 B 5/10 # 05 10 BG 6/8 # 06 2.5 BG 6/10 # 07 2.5 G 6/12 # 08 7.5 GY 7/10 # 09 2.5 GY 8/10 # 10 5
  • the illumination system according to any one of [1] to [3],
  • the first and second light emitting devices are: (I-5) (II-5)
  • the spectral distribution of light emitted from the light emitting device in the radiation direction is ⁇ SSL ( ⁇ ), and the correlated color temperature T SSL of the light emitted from the light emitting device in the radiation direction.
  • (K) is a reference light spectral distribution selected according to ⁇ ref ( ⁇ )
  • tristimulus values of light emitted from the light emitting device in the radiation direction are (X SSL , Y SSL , Z SSL )
  • the tristimulus values of the reference light selected according to the correlated color temperature T SSL (K) of the light emitted in the radiation direction from the light emitting device is (X ref , Y ref , Z ref ), Selected according to the normalized spectral distribution S SSL ( ⁇ ) of the light emitted from the light emitting device in the radiation direction and the correlated color temperature T SSL (K) of the light emitted from the light emitting device in the radiation direction.
  • the illumination system according to any one of [1] to [5], further including a third light emitting device,
  • the space in which the exhibits are displayed is a closed space having at least one doorway,
  • the space mainly irradiated by the third light emitting device is one or more of the entrances / exits.
  • the third light emitting device is a light emitting device that does not satisfy at least one of the conditions satisfied by the first light emitting device and does not satisfy at least one of the conditions satisfied by the second light emitting device.
  • An illumination method for illuminating a space where exhibits are exhibited includes a first illumination step of mainly illuminating the exhibit with the first light-emitting device, and a second illumination step of mainly illuminating a space other than the exhibit with the second light-emitting device, (I ′)
  • the first illumination step when the light emitted from the first light emitting device mainly illuminates the exhibit, the light measured at the position of the exhibit satisfies the following condition: Illuminated: (I′-1) D uv is ⁇ 0.0120 or more and ⁇ 0.0050 or less; (I′-2) CIE 1976 L * a * b * color space of the following 15 types of modified Munsell color charts from # 01 to # 15 when the illumination by the light measured at the position of the exhibit is mathematically assumed A * value and b * value in a are respectively a * nSSL and b * nSSL (where n is a natural number from 1 to 15), CIE 1976 L of
  • the space in which the exhibits are displayed is a closed space having at least one doorway,
  • a third illumination step of mainly illuminating one or more of the entrances / exits with the third light emitting device is a light emitting device that does not satisfy at least one of the conditions satisfied by the first light emitting device and does not satisfy at least one of the conditions satisfied by the second light emitting device.
  • An illumination system for illuminating a space where exhibits are exhibited The illumination system mainly irradiates a first light emitting device that mainly illuminates an exhibit, a second light emitting device that mainly illuminates a space other than the exhibit, and a space around the space where the exhibit is exhibited.
  • the first light emitting device is a light emitting device including a light emitting element, (I-1)
  • the light emitted from the light emitting device includes light having a D uv of ⁇ 0.0120 or more and ⁇ 0.0050 or less in a main radiation direction;
  • (I-2) CIE 1976 L * a * b * of the following 15 modified Munsell color charts from # 01 to # 15 when mathematically assuming illumination by light emitted in the radiation direction from the light emitting device
  • the a * value and b * value in the color space are a * nSSL and b * nSSL (where n is a natural number from 1 to 15, respectively)
  • CIE 1976 L * of the 15 types of modified Munsell color charts when the illumination with the reference light selected according to the correlated color temperature T SSL (K) of the light emitted in the radiation direction is mathematically assumed .
  • ⁇ C n (n is a natural number from 1 to 15) satisfies ⁇ 3.8 to 18.6,
  • ⁇ C n (n is a natural number from 1 to 15) ⁇ ⁇ (a * nSSL ) 2 + (b * nSSL ) 2 ⁇ ⁇ ⁇ (a * nref ) 2 + (b * nref ) 2 ⁇ ; 15 types of modified Munsell color chart # 01 7.5 P 4/10 # 02 10 PB 4/10 # 03 5 PB 4/12 # 04 7.5 B 5/10 # 05 10 BG 6/8 # 06 2.5 BG 6/10 # 07 2.5 G 6/12 # 08 7.5 GY 7/10 # 09 2.5 GY 8/10 # 10 5
  • the average of the ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) is 0.5 or more and 7.0 or less;
  • An average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) related to the first light emitting device is SAT ave1 , When the average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) related to the second light emitting device is SAT ave2 , SAT ave2 ⁇ SAT ave1
  • the first light emitting device, the second light emitting device, and the fourth light emitting device satisfy at least one of the following conditions (IX-1) to (IX-4): system.
  • the illumination system according to any one of [13] to [18], The lighting system, wherein the first light emitting device, the second light emitting device, and the fourth light emitting device satisfy the following condition (IX-5).
  • the correlated color temperature of the light emitted in the radiation direction from the first light emitting device is T SSL1 (K)
  • the correlated color temperature of the light emitted in the radiation direction from the second light emitting device is T SSL2 (K)
  • the correlated color temperature of the light emitted in the radiation direction from the fourth light emitting device is T SSL4 (K)
  • T SSL1 (K) and T SSL4 (K) When comparing T SSL1 (K) and T SSL4 (K), the larger one is T SSL-H (K), and the smaller one is T SSL-L (K).
  • An illumination method for illuminating a space where exhibits are exhibited includes a first illumination step of mainly illuminating an exhibit with a first light emitting device, a second illumination step of mainly illuminating a space other than the exhibit with a second light emitting device, and a fourth light emitting device.
  • a fourth lighting step of mainly illuminating a space around the space where the exhibit is displayed (I ′)
  • the first illumination step when the light emitted from the first light emitting device mainly illuminates the exhibit, the light measured at the position of the exhibit satisfies the following condition: Illuminated: (I′-1) D uv is ⁇ 0.0120 or more and ⁇ 0.0050 or less; (I′-2) CIE 1976 L * a * b * color space of the following 15 types of modified Munsell color charts from # 01 to # 15 when the illumination by the light measured at the position of the exhibit is mathematically assumed
  • a * value and b * value in a are respectively a * nSSL and b * nSSL (where n is a natural number from 1 to 15), CIE 1976 L of the 15 types of modified Munsell color charts when the illumination with the reference light selected according to the correlated color temperature T SSL (K) of the light measured at the position of the exhibit is mathematically assumed.
  • the fourth illumination step when the light emitted from the fourth light emitting device mainly illuminates the space around the space where the exhibit is exhibited, the light measured in the space around the space is An illumination method characterized by performing illumination so as to satisfy at least one of the following conditions (IX′-1) to (IX′-4): (IX'-1) When the D uv of the first illumination step and D uvSSL1, the D uv of the second illumination step and D uvSSL2, the D uv according to the fourth illumination step was D uvSSL4, D uvSSL1 ⁇ D uvSSL2 ⁇ D uvSSL4 It is.
  • D uvSSL2 D uvSSL1 + (D uvSSL4 - D uvSSL1) ⁇ ⁇ (1/2) ⁇ x ⁇ It is. However, x is 0.35 or less.
  • SAT ave4 is defined as an average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) related to the fourth illumination step, which is defined in the same manner as in the first illumination step, SAT ave4 ⁇ SAT ave2 ⁇ SAT ave1 It is.
  • SAT ave2 SAT ave1 + (SAT ave4 -SAT ave1 ) ⁇ ⁇ (1/2) ⁇ x ⁇ It is. However, x is 0.35 or less.
  • the illumination method according to any one of [20] to [22],
  • the light emitted from the first light emitting device is light measured at the position of the exhibit when the exhibit is mainly illuminated
  • the light emitted from the second light-emitting device is a space other than the exhibit when the space other than the exhibit mainly irradiated by the first light-emitting device is mainly illuminated.
  • Measured light when the light emitted from the fourth light emitting device mainly illuminates the space around the space where the exhibit is exhibited, the light measured in the space around the space is An illumination method characterized by satisfying both the condition (IX′-1) and the condition (IX′-2).
  • the illumination method according to any one of [20] to [22],
  • the light emitted from the first light emitting device is light measured at the position of the exhibit when the exhibit is mainly illuminated
  • the light emitted from the second light-emitting device is a space other than the exhibit when the space other than the exhibit mainly irradiated by the first light-emitting device is mainly illuminated.
  • Measured light when the light emitted from the fourth light emitting device mainly illuminates the space around the space where the exhibit is exhibited, the light measured in the space around the space is An illumination method characterized by satisfying both the condition (IX′-3) and the condition (IX′-4).
  • the illumination method according to any one of [20] to [22],
  • the light emitted from the first light emitting device is light measured at the position of the exhibit when the exhibit is mainly illuminated
  • the light emitted from the second light-emitting device is a space other than the exhibit when the space other than the exhibit mainly irradiated by the first light-emitting device is mainly illuminated.
  • Measured light when the light emitted from the fourth light emitting device mainly illuminates the space around the space where the exhibit is exhibited, the light measured in the space around the space is An illumination method characterized by satisfying all of the conditions (IX′-1) to (IX′-4).
  • the illumination method according to any one of [20] to [25],
  • the light emitted from the first light emitting device is light measured at the position of the exhibit when the exhibit is mainly illuminated
  • the light emitted from the second light-emitting device is a space other than the exhibit when the space other than the exhibit mainly irradiated by the first light-emitting device is mainly illuminated.
  • Measured light when the light emitted from the fourth light emitting device mainly illuminates the space around the space where the exhibit is exhibited, the light measured in the space around the space is An illumination method characterized by satisfying the following condition (IX′-5).
  • the correlated color temperature of the light measured at the position of the exhibit when the light emitted from the first light emitting device mainly illuminates the exhibit is T SSL1 (K)
  • the light emitted from the second light-emitting device is a space other than the exhibit when the space other than the exhibit mainly irradiated by the first light-emitting device is mainly illuminated.
  • the correlated color temperature of the measured light is T SSL2 (K)
  • T SSL4 (K) the temperature
  • T SSL1 (K) and T SSL4 (K) the larger one is T SSL-H (K)
  • T SSL-L (K) the smaller one is T SSL-L (K).
  • the illumination system and the illumination method which do not perceive that the space containing the exhibit irradiated with the VIVID illumination from which D uv greatly deviated from 0 negatively is light pink can be provided.
  • the present invention includes an illumination system (first embodiment) for illuminating a space where an exhibit is displayed, and an illumination method (second embodiment) for illuminating a space where an exhibit is exhibited.
  • a first embodiment of the present invention is an illumination system that illuminates a space where an exhibit is displayed, the illumination system including a first light emitting device that satisfies a predetermined condition of mainly illuminating the exhibit, and A second light emitting device that satisfies a predetermined condition for mainly irradiating a space other than the exhibition is included.
  • Another aspect is an illumination system that illuminates a space in which an exhibit is displayed.
  • the illumination system is a first light-emitting device that satisfies a predetermined condition of mainly illuminating the exhibit, other than the exhibit
  • the description of the predetermined condition is understood with reference to the description of Patent Document 1 and Patent Document 2.
  • the 1st light-emitting device which this illumination system contains may be 1 type, 2 types or more, and 1 or 2 or more may be sufficient as long as predetermined conditions are satisfy
  • any light-emitting device only needs to satisfy at least one of the predetermined conditions and satisfy more conditions. Is preferred.
  • the exhibits in the present embodiment are not particularly limited, and examples include exhibits such as museums, displayed items such as products, advertisements, and promotional materials, and attractions (amusements and exhibits) in amusement facilities. It is done.
  • the space in which the exhibits are displayed in the present embodiment may be an open space such as outdoors or a closed space such as indoors or indoor areas.
  • the closed space may or may not include an entrance / exit, but preferably includes at least one entrance / exit.
  • the entrance / exit may not be provided with, for example, a door, a door, or a shutter, but is preferably provided, and the entrance / exit may or may not be closed, but is preferably closed. . Since the effect of this embodiment is preferably exhibited, it is preferably a closed space.
  • the closed space is not particularly limited, but for example, an exhibition space in an exhibition facility such as an art museum, a museum or an aquarium, a product display space in a company waiting area, a product, an advertisement or a promotion.
  • an exhibition space in an exhibition facility such as an art museum, a museum or an aquarium
  • a product display space in a company waiting area such as a company waiting area
  • a product such as an advertisement or a promotion.
  • the display space in the store where things etc. were displayed, the attraction space in the amusement facility, etc. are mentioned.
  • the first light emitting device included in the illumination system according to the present embodiment mainly irradiates the exhibit and satisfies a predetermined condition. “Primarily illuminating the exhibits” by the first light emitting device means that the exhibits include the exhibits in the light field and irradiate the exhibits to be irradiated intensively. Mitsuno may be included in the Mitsuno field.
  • the second light emitting device corresponds to, for example, illumination that is lit even if the exhibit is not illuminated by the first light emitting device in a closed space.
  • a spotlight or the like that irradiates an exhibit to be irradiated intensively corresponds to the first light emitting device, and a fluorescent lamp or the like that illuminates the entire closed space installed on a ceiling or the like Corresponds to the second light-emitting device.
  • the light field of the first light emitting device may include the light field of the third light emitting device and / or the light field of the fourth light emitting device described later.
  • the first light emitting device includes a light emitting element.
  • the light emitted from the light emitting device includes light whose D uv is ⁇ 0.0300 or more and ⁇ 0.0050 or less in the main radiation direction.
  • D uv is preferably ⁇ 0.0120 or more, more preferably ⁇ 0.0110 or more, still more preferably ⁇ 0.0100 or more, and still more preferably ⁇ 0.0095 or more.
  • it is preferably ⁇ 0.0052 or less, more preferably ⁇ 0.0053 or less, and still more preferably ⁇ 0.0055 or less.
  • n a natural number of 1 to 15
  • the light emitted from the light emitting device in the radiation direction is The saturation difference ⁇ C n (n is a natural number from 1 to 15) satisfies ⁇ 3.8 to 18.6.
  • indicates a radical symbol.
  • ⁇ C n (n is a natural number from 1 to 15) is preferably ⁇ 3.0 or more, more preferably ⁇ 2.8 or more, and further preferably ⁇ 2.5 or more.
  • the average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) is 0.5 or more and 10.0 or less.
  • the average of the ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) is preferably 1.0 or more, more preferably 1.5 or more, and further preferably 2.0 or more. On the other hand, it is preferably 7.0 or less, more preferably 6.8 or less, still more preferably 6.5 or less, and even more preferably 5.0 or less.
  • the saturation difference ⁇ C 14 associated with the light emitting device is: 0 ⁇ ⁇ C 14 It is.
  • ⁇ C 14 is preferably 0.3 or more, more preferably 0.5 or more, and further preferably 1.0 or more. On the other hand, Preferably it is 15.0 or less, More preferably, it is 10.0 or less, More preferably, it is 8.0 or less.
  • the light emitting device preferably further satisfies the following conditions.
  • a spectral distribution of light emitted from the light emitting device in the radiation direction is ⁇ SSL ( ⁇ ), and a reference selected according to a correlated color temperature T SSL (K) of light emitted from the light emitting device in the radiation direction
  • the light spectral distribution is ⁇ ref ( ⁇ )
  • the tristimulus values of light emitted from the light emitting device in the radiation direction (X SSL , Y SSL , Z SSL ) are emitted from the light emitting device in the radiation direction.
  • X ref , Y ref , Z ref are the tristimulus values of the reference light selected according to the correlated color temperature T SSL (K) Selected according to the normalized spectral distribution S SSL ( ⁇ ) of the light emitted from the light emitting device in the radiation direction and the correlated color temperature T SSL (K) of the light emitted from the light emitting device in the radiation direction.
  • the index A cg is preferably ⁇ 28 or more, more preferably ⁇ 27 or more, and further preferably ⁇ 25 or more. On the other hand, it is preferably 80 or less, more preferably 50 or less, and still more preferably 0 or less.
  • the second light-emitting device included in the illumination system according to the present embodiment mainly irradiates a space other than the exhibit that is mainly irradiated by the first light-emitting device, and satisfies a predetermined condition.
  • the phrase “primarily illuminating the space other than the exhibits” by the second light emitting device does not mean that the exhibits to be irradiated are radiated intensively as in the first light emitting device, but the exhibits.
  • the light field of the first light-emitting device described above is included in the light field of the second light-emitting device so as to irradiate the entire space where the exhibit is displayed. Good.
  • the light field of the second light emitting device may include the light field of the third light emitting device and / or the light field of the fourth light emitting device described later.
  • the second light emitting device includes a light emitting element.
  • the light emitted from the light emitting device includes light whose D uv is ⁇ 0.0070 or more and less than 0 in the main radiation direction.
  • D uv is preferably ⁇ 0.0069 or more, more preferably ⁇ 0.0068 or more, and further preferably ⁇ 0.0065 or more.
  • it is preferably ⁇ 0.0010 or less, more preferably ⁇ 0.0015 or less, and further preferably ⁇ 0.0025 or less.
  • the light emitted from the light emitting device in the radiation direction has a saturation difference ⁇ C n (n is a natural number from 1 to 15) defined in the same manner as in the case of the first light emitting device. Satisfy 6 or less.
  • ⁇ C n (n is a natural number from 1 to 15) is preferably ⁇ 3.0 or more, more preferably ⁇ 2.8 or more, and further preferably ⁇ 2.5 or more.
  • the average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) is 0.5 or more and 10.0 or less.
  • the average of the ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) is preferably 0.55 or more, more preferably 0.6 or more, and further preferably 0.7 or more.
  • it is preferably 7.0 or less, more preferably 6.5 or less, further preferably 5.5 or less, and still more preferably 4.0 or less.
  • the saturation difference ⁇ C 14 associated with the light emitting device is: 0 ⁇ ⁇ C 14 It is.
  • the saturation difference ⁇ C 14 is preferably 0.3 or more, more preferably 0.5 or more, and further preferably 1.0 or more. On the other hand, Preferably it is 15.0 or less, More preferably, it is 10.0 or less, More preferably, it is 8.0 or less.
  • the light emitting device preferably further satisfies the following conditions.
  • (II-5) Defined in the same manner as the condition (I-4),
  • the index A cg represented by the formula (1) is ⁇ 30 or more and 120 or less
  • the index A cg represented by the mathematical formula (2) is ⁇ 30 or more and 120 or less.
  • the index A cg is preferably ⁇ 10 or more, more preferably ⁇ 5 or more, and still more preferably 0 or more. On the other hand, it is preferably 118 or less, more preferably 116 or less, and still more preferably 115 or less.
  • the relationship between the first light emitting device and the second light emitting device further satisfies the following condition.
  • the average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) related to the first light emitting device is SAT ave1
  • the average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) related to the second light emitting device is SAT ave2
  • SAT ave2 ⁇ SAT ave1 Meet.
  • the relationship between the first light emitting device and the second light emitting device preferably satisfies the following conditions.
  • the D uv of the first light emitting device and D uvSSL1 the D uv of the second light-emitting device was set to D uvSSL2, D uvSSL1 ⁇ D uvSSL2 Meet.
  • (V) Is the difference between the D UvSSL2 and the D uvSSL1
  • is preferably 0.0010 or more, more preferably 0.0012 or more, and further preferably 0.0015 or more. On the other hand, it is preferably 0.0065 or less, more preferably 0.0060 or less, and still more preferably 0.0040 or less.
  • D uvSSL2 / D uvSSL1 the ratio of the D UvSSL2 for D UvSSL1 satisfies the 0.25 to 0.75.
  • the ratio D uvSSL2 / D uvSSL1 is preferably 0.30 or more, more preferably 0.35 or more, and further preferably 0.40 or more. On the other hand, it is preferably 0.70 or less, more preferably 0.65 or less, and further preferably 0.60 or less.
  • the illumination system according to this embodiment preferably further includes a third light emitting device.
  • the space mainly irradiated by the third light emitting device is a space that is neither an exhibit mainly irradiated by the first light emitting device nor a space mainly irradiated by the second light emitting device, and the exhibit was exhibited.
  • the space is a closed space provided with at least one doorway, and is one or more of the doorways.
  • the illumination system includes the first light emitting device and the second light emitting device, and includes the third light emitting device and does not include a fourth light emitting device to be described later.
  • a fourth light emitting device described later may be included without including the third light emitting device, or a fourth light emitting device described later may be included including the third light emitting device.
  • the light field of the third light emitting device may include any of the light field of the first light emitting device, the light field of the second light emitting device, and the light field of the fourth light emitting device described later.
  • a light emitting device that does not satisfy at least one of the conditions satisfied by the first light emitting device and does not satisfy at least one of the conditions satisfied by the second light emitting device. It is.
  • an LED light emitting device an incandescent lamp, a fluorescent lamp, a xenon lamp, a mercury lamp, an organic EL, and the like can be given.
  • the lighting system according to this embodiment includes the first light emitting device and the second light emitting device, and includes the third light emitting device without including the fourth light emitting device described later
  • the relationship between the first light emitting device, the second light emitting device, and the third light emitting device satisfies at least one of the following conditions (VIII-1) to (VIII-4): It is preferable. As a result, a gradation with no sense of incongruity is created by the light emitted from the three types of light emitting devices.
  • an embodiment satisfying both the following condition (VIII-1) and the following condition (VIII-2) is preferable, and an embodiment satisfying both the following condition (VIII-3) and the following condition (VIII-4) is also preferable. Further, it is preferable that all of the following conditions (VIII-1) to (VIII-4) are satisfied.
  • D uvSSL2 D uvSSL1 + (D uvSSL3 ⁇ D uvSSL1 ) ⁇ ⁇ (1 ⁇ 2) ⁇ x ⁇ It is.
  • x is preferably 0.35 or less, more preferably 0.30 or less, and even more preferably 0.25 or less.
  • the average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) related to the first light emitting device is SAT ave1
  • the average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) related to the second light emitting device is SAT ave2
  • SAT ave3 is defined as the average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) related to the third light emitting device, which is defined in the same manner as in the case of the first light emitting device, SAT ave3 ⁇ SAT ave2 ⁇ SAT ave1 It is.
  • SAT ave2 SAT ave1 + (SAT ave3 -SAT ave1 ) ⁇ ⁇ (1/2) ⁇ x ⁇ It is.
  • x is preferably 0.35 or less, more preferably 0.30 or less, and even more preferably 0.25 or less.
  • the first light-emitting device, the second light-emitting device, and the third light-emitting device satisfy the following condition (VIII-5).
  • VIII-5 The correlated color temperature of the light emitted in the radiation direction from the first light emitting device is T SSL1 (K)
  • the correlated color temperature of the light emitted in the radiation direction from the second light emitting device is T SSL2 (K)
  • the correlated color temperature of the light emitted in the radiation direction from the third light emitting device is T SSL3 (K)
  • T SSL1 (K) and T SSL3 (K) When comparing T SSL1 (K) and T SSL3 (K), the larger one is T SSL-H (K), and the smaller one is T SSL-L (K).
  • Mired-H (K ⁇ 1 ) 1 million times the reciprocal of T SSL-H (K ⁇ 1 )
  • 1 million times the reciprocal of T SSL-L (K) is Mired-L (K ⁇ 1 )
  • Mired-2 (K ⁇ 1 ) Mired ⁇ L (K ⁇ 1 ) + (Mired ⁇ H (K ⁇ 1 ) ⁇ Mired ⁇ L (K ⁇ 1 )) ⁇ ⁇ (1/2) ⁇ x ⁇ It is.
  • x is preferably 0.35 or less, more preferably 0.30 or less, and even more preferably 0.25 or less.
  • the technical significance of Mired-H (K ⁇ 1 ), Mired-L (K ⁇ 1 ), and Mired-2 (K ⁇ 1 ) can be easily understood by those skilled in the art at the time of filing.
  • the illumination system according to this embodiment preferably further includes a fourth light emitting device.
  • the third light-emitting device mainly irradiates the space mainly irradiated by the fourth light-emitting device, whether it is an exhibit mainly irradiated by the first light-emitting device or a space mainly irradiated by the second light-emitting device. It is a space that is not a space, and is a space around the space where the exhibit is displayed. For example, the surrounding space in the case where the space in which the exhibits are displayed is a closed space provided with an entrance but not closed.
  • the fourth light emitting device when considering a store which is a closed space in which an entrance is provided in a shopping mall but the entrance is not closed as a space where exhibits are displayed, Examples include a light emitting device that mainly illuminates a store adjacent to the store, a light emitting device that mainly illuminates a store opposite to the store, and a light emitting device that mainly illuminates a passage adjacent to the entrance of the store.
  • the illumination system includes the first light emitting device and the second light emitting device, and further includes the third light emitting device and the fourth light emitting device.
  • the fourth light emitting device may be included without including the third light emitting device, or the fourth light emitting device may be further included including the third light emitting device.
  • the light field of the fourth light emitting device may include any of the light field of the first light emitting device, the light field of the second light emitting device, and the light field of the third light emitting device.
  • a light emitting device that does not satisfy at least one of the conditions satisfied by the first light emitting device and does not satisfy at least one of the conditions satisfied by the second light emitting device. It is.
  • an LED light emitting device an incandescent lamp, a fluorescent lamp, a xenon lamp, a mercury lamp, an organic EL, and the like can be given.
  • the illumination system according to this embodiment includes the first light emitting device and the second light emitting device, and includes the fourth light emitting device without including the third light emitting device
  • the relationship among the first light emitting device, the second light emitting device, and the fourth light emitting device satisfies at least one of the following conditions (IX-1) to (IX-4): Is preferred.
  • an embodiment that satisfies both the following condition (IX-1) and the following condition (IX-2) is preferable, and an embodiment that satisfies both the following condition (IX-3) and the following condition (IX-4) is also preferable. Further, it is preferable that all of the following conditions (IX-1) to (IX-4) are satisfied.
  • D uvSSL2 D uvSSL1 + (D uvSSL4 - D uvSSL1) ⁇ ⁇ (1/2) ⁇ x ⁇ It is.
  • x is preferably 0.35 or less, more preferably 0.30 or less, and even more preferably 0.25 or less.
  • the average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) related to the first light emitting device is SAT ave1
  • the average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) related to the second light emitting device is SAT ave2
  • SAT ave4 is defined as the average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) related to the fourth light-emitting device, which is defined in the same manner as in the case of the first light-emitting device, SAT ave4 ⁇ SAT ave2 ⁇ SAT ave1 It is.
  • SAT ave2 SAT ave1 + (SAT ave4 -SAT ave1 ) ⁇ ⁇ (1/2) ⁇ x ⁇ It is.
  • x is preferably 0.35 or less, more preferably 0.30 or less, and even more preferably 0.25 or less.
  • the first light emitting device, the second light emitting device, and the fourth light emitting device satisfy the following condition (IX-5).
  • the correlated color temperature of the light emitted in the radiation direction from the first light emitting device is T SSL1 (K)
  • the correlated color temperature of the light emitted in the radiation direction from the second light emitting device is T SSL2 (K)
  • the correlated color temperature of the light emitted in the radiation direction from the fourth light emitting device is T SSL4 (K)
  • T SSL1 (K) and T SSL4 (K) When comparing T SSL1 (K) and T SSL4 (K), the larger one is T SSL-H (K), and the smaller one is T SSL-L (K).
  • Mired-H (K ⁇ 1 ) 1 million times the reciprocal of T SSL-H (K ⁇ 1 )
  • 1 million times the reciprocal of T SSL-L (K) is Mired-L (K ⁇ 1 )
  • Mired-2 (K ⁇ 1 ) Mired ⁇ L (K ⁇ 1 ) + (Mired ⁇ H (K ⁇ 1 ) ⁇ Mired ⁇ L (K ⁇ 1 )) ⁇ ⁇ (1/2) ⁇ x ⁇ It is.
  • x is preferably 0.35 or less, more preferably 0.30 or less, and even more preferably 0.25 or less.
  • the technical significance of Mired-H (K ⁇ 1 ), Mired-L (K ⁇ 1 ), and Mired-2 (K ⁇ 1 ) can be easily understood by those skilled in the art at the time of filing.
  • the illumination system according to this embodiment includes the first to fourth light emitting devices
  • the relationship between the illumination system according to this embodiment and the first to fourth light emitting devices is the following condition (X-1) It is preferable that all of the conditions (X-3) are satisfied. An embodiment that satisfies all of the following conditions (X-4) to (X-6) is also preferable. As a result, a gradation having no sense of incongruity is created by the light emitted from the four types of light emitting devices.
  • D uvSSL2 D uvSSL1 + (D uvSSL3 ⁇ D uvSSL1 ) ⁇ ⁇ (1 ⁇ 2) ⁇ x ⁇ It is.
  • x is preferably 0.35 or less, more preferably 0.30 or less, and even more preferably 0.25 or less.
  • D uvSSL3 D uvSSL2 + (D uvSSL4 - D uvSSL2) ⁇ ⁇ (1/2) ⁇ x ⁇ It is.
  • x is preferably 0.35 or less, more preferably 0.30 or less, and even more preferably 0.25 or less.
  • the average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) related to the first light emitting device is SAT ave1
  • the average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) related to the second light emitting device is SAT ave2
  • the average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) related to the third light emitting device is SAT ave3
  • When the average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) related to the fourth light emitting device is SAT ave4
  • SAT ave2 SAT ave1 + (SAT ave3 -SAT ave1 ) ⁇ ⁇ (1/2) ⁇ x ⁇ It is.
  • x is preferably 0.35 or less, more preferably 0.30 or less, and even more preferably 0.25 or less.
  • SAT ave3 SAT ave2 + (SAT ave4 -SAT ave2 ) x ⁇ (1/2) ⁇ x ⁇ It is.
  • x is preferably 0.35 or less, more preferably 0.30 or less, and even more preferably 0.25 or less.
  • a second embodiment of the present invention is an illumination method for illuminating a space in which an exhibit is displayed, and the illumination method is a first method in which the exhibit is mainly illuminated by a first light emitting device that satisfies a predetermined condition.
  • another aspect is an illumination method for illuminating a space where an exhibit is displayed, and the illumination method includes a first illumination step of mainly illuminating the exhibit with a first light emitting device that satisfies a predetermined condition.
  • the first light-emitting device used in the illumination method may be one type or two or more as long as a predetermined condition is satisfied, and the number may be one or two or more. The same applies to the second to fourth light emitting devices used in the illumination method.
  • any illumination step only needs to satisfy at least one of the predetermined conditions. It is preferable to satisfy the conditions.
  • the first illumination step is an illumination step of mainly illuminating the exhibit with the first light-emitting device, and when the light emitted from the first light-emitting device mainly illuminates the exhibit, The illumination step illuminates so that the light measured at the position satisfies a predetermined condition.
  • the description relating to the first light emitting device described in the first embodiment of the present invention is used for “mainly illuminating the exhibit” by the first light emitting device.
  • D uv is ⁇ 0.0300 or more and ⁇ 0.0050 or less.
  • D uv is preferably ⁇ 0.0120 or more, more preferably ⁇ 0.0110 or more, still more preferably ⁇ 0.0100 or more, and still more preferably ⁇ 0.0095 or more.
  • it is preferably ⁇ 0.0052 or less, more preferably ⁇ 0.0053 or less, and still more preferably ⁇ 0.0055 or less.
  • ⁇ C n (n is a natural number from 1 to 15) satisfies ⁇ 3.8 to 18.6.
  • ⁇ C n (n is a natural number from 1 to 15) ⁇ ⁇ (a * nSSL ) 2 + (b * nSSL ) 2 ⁇ ⁇ ⁇ (a * nref ) 2 + (b * nref ) 2 ⁇ .
  • ⁇ C n (n is a natural number from 1 to 15) is preferably ⁇ 3.0 or more, more preferably ⁇ 2.8 or more, and further preferably ⁇ 2.5 or more. On the other hand, Preferably it is 17.0 or less, More preferably, it is 16.0 or less, More preferably, it is 15.0 or less.
  • the average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) is 0.5 or more and 10.0 or less.
  • the average of the ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) is preferably 1.0 or more, more preferably 1.5 or more, and further preferably 2.0 or more. On the other hand, it is preferably 7.0 or less, more preferably 6.8 or less, still more preferably 6.5 or less, and even more preferably 5.0 or less.
  • ⁇ C 14 is preferably 0.3 or more, more preferably 0.5 or more, and further preferably 1.0 or more.
  • the illumination step when the light emitted from the first light emitting device mainly illuminates the exhibit, the light measured at the position of the exhibit further satisfies the following condition.
  • the spectral distribution is ⁇ SSL ( ⁇ )
  • the reference light spectral distribution selected according to the correlated color temperature T SSL (K) is ⁇ ref ( ⁇ )
  • the tristimulus values are (X SSL , Y SSL , Z SSL ).
  • the index A cg is preferably ⁇ 28 or more, more preferably ⁇ 27 or more, and further preferably ⁇ 25 or more. On the other hand, it is preferably 80 or less, more preferably 50 or less, and still more preferably 0 or less.
  • the second illumination step is an illumination step of mainly illuminating a space other than the exhibit that is mainly irradiated by the first light-emitting device by the second light-emitting device, and light emitted from the second light-emitting device is emitted from the second light-emitting device. It is an illumination step for illuminating so that light measured in a space other than the exhibit satisfies a predetermined condition when a space other than the exhibit is mainly illuminated.
  • the description relating to the second light emitting device described in the first embodiment of the present invention is used for “mainly irradiating the space other than the exhibits” by the second light emitting device.
  • D uv is ⁇ 0.0070 or more and less than 0.
  • D uv is preferably ⁇ 0.0069 or more, more preferably ⁇ 0.0068 or more, and further preferably ⁇ 0.0065 or more.
  • it is preferably ⁇ 0.0010 or less, more preferably ⁇ 0.0015 or less, and further preferably ⁇ 0.0025 or less.
  • a saturation difference ⁇ C n (n is a natural number from 1 to 15) defined in the same manner as in the first lighting step is ⁇ 3.8 to 18.6. Fulfill.
  • the saturation difference ⁇ C n (n is a natural number from 1 to 15) is preferably ⁇ 3.0 or more, more preferably ⁇ 2.8 or more, and further preferably ⁇ 2.5 or more.
  • the average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) is 0.5 or more and 10.0 or less.
  • the average of the ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) is preferably 0.55 or more, more preferably 0.6 or more, and further preferably 0.7 or more.
  • it is preferably 7.0 or less, more preferably 6.5 or less, further preferably 5.5 or less, and still more preferably 4.0 or less.
  • ⁇ C 14 is preferably 0.3 or more, more preferably 0.5 or more, and further preferably 1.0 or more.
  • the illumination step preferably, when light emitted from the second light emitting device mainly illuminates a space other than the exhibit, the light measured in the space other than the exhibit further satisfies the following condition.
  • the second lighting step the light measured in a space other than the exhibit mainly irradiated by the first light emitting device is defined in the same manner as in the first lighting step.
  • the index A cg represented by the formula (1) is ⁇ 30 or more and 120 or less
  • the index A cg represented by the mathematical formula (2) is ⁇ 30 or more and 120 or less.
  • the index A cg is preferably ⁇ 10 or more, more preferably ⁇ 5 or more, and still more preferably 0 or more. On the other hand, it is preferably 118 or less, more preferably 116 or less, and still more preferably 115 or less.
  • the relationship between the first illumination step and the second illumination step further satisfies the following condition.
  • III ' The average of ⁇ C n (n is an integer from 1 to 15) related to the first illumination step is SAT ave1 ,
  • SAT ave2 When the average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) related to the second illumination step is SAT ave2 , SAT ave2 ⁇ SAT ave1 Meet.
  • the relationship between the first illumination step and the second illumination step preferably satisfies the following condition.
  • D uv related to the first illumination step is D uvSSL1 and D uv related to the second illumination step is D uvSSL2 , D uvSSL1 ⁇ D uvSSL2 Meet.
  • (V ') Is the difference between the D UvSSL2 and the D uvSSL1
  • is preferably 0.0010 or more, more preferably 0.0012 or more, and further preferably 0.0015 or more. On the other hand, it is preferably 0.0065 or less, more preferably 0.0060 or less, and still more preferably 0.0040 or less.
  • D uvSSL2 / D uvSSL1 the ratio of the D UvSSL2 for D UvSSL1 satisfies the 0.25 to 0.75.
  • the ratio D uvSSL2 / D uvSSL1 is preferably 0.30 or more, more preferably 0.35 or more, and further preferably 0.40 or more. On the other hand, it is preferably 0.70 or less, more preferably 0.65 or less, and further preferably 0.60 or less.
  • the illumination method according to this embodiment preferably further includes a third illumination step.
  • the third illumination step is a step of mainly irradiating a space that is neither an exhibit mainly irradiated by the first light emitting device nor a space mainly irradiated by the second light emitting device by the third light emitting device.
  • the space mainly irradiated by the third light emitting device is a closed space in which the space in which the exhibit is displayed includes at least one doorway, and is one or more doorways of the doorway.
  • the illumination method according to the present embodiment may include the first illumination step and the second illumination step, and may include the third illumination step and may not include a later-described fourth illumination step.
  • a fourth lighting step described later may be included without including the third lighting step, or a fourth lighting step described later may be included including the third lighting step.
  • the description relating to the third light emitting device described in the first embodiment of the present invention is incorporated.
  • the illumination method preferably satisfies at least one of the following conditions (VIII′-1) to (VIII′-4). As a result, a gradation with no sense of incongruity is created by the light emitted from the three types of light emitting devices.
  • the light emitted from the first light emitting device is light measured at the position of the exhibit when the exhibit is mainly illuminated
  • the light emitted from the second light-emitting device is a space other than the exhibit when the space other than the exhibit mainly irradiated by the first light-emitting device is mainly illuminated.
  • the light emitted from the third light emitting device is a closed space in which the space where the exhibit is displayed includes at least one entrance, and one or more of the entrances
  • the light measured at one or more of the entrances when the entrances are mainly illuminated, Illumination is preferably performed so as to satisfy at least one of the following conditions (VIII′-1) to (VIII′-4).
  • an embodiment that satisfies both the following condition (VIII′-1) and the following condition (VIII′-2) is preferable, and an embodiment that satisfies both the following condition (VIII′-3) and the following condition (VIII′-4) is also preferable. Further, it is preferable that all of the following conditions (VIII′-1) to (VIII′-4) are satisfied.
  • D uvSSL2 D uvSSL1 + (D uvSSL3 ⁇ D uvSSL1 ) ⁇ ⁇ (1 ⁇ 2) ⁇ x ⁇ It is.
  • x is preferably 0.35 or less, more preferably 0.30 or less, and even more preferably 0.25 or less.
  • SAT ave2 SAT ave1 + (SAT ave3 -SAT ave1 ) ⁇ ⁇ (1/2) ⁇ x ⁇ It is.
  • x is preferably 0.35 or less, more preferably 0.30 or less, and even more preferably 0.25 or less.
  • the illumination method according to this embodiment preferably satisfies the following condition (VIII′-5).
  • VIII'-5 the correlated color temperature of the light measured at the position of the exhibit when the light emitted from the first light emitting device mainly illuminates the exhibit is T SSL1 (K)
  • the second illumination step the light emitted from the second light-emitting device is a space other than the exhibit when the space other than the exhibit mainly irradiated by the first light-emitting device is mainly illuminated.
  • the correlated color temperature of the measured light is T SSL2 (K)
  • the light emitted from the third light emitting device is a closed space in which the space where the exhibit is displayed includes at least one entrance, and one or more of the entrances T SSL3 (K) is a correlated color temperature of light measured at one or more of the entrances when the entrances are mainly illuminated.
  • T SSL1 (K) and T SSL3 (K) the larger one is T SSL-H (K), and the smaller one is T SSL-L (K).
  • Mired-H (K ⁇ 1 ) 1 million times the reciprocal of T SSL-H (K ⁇ 1 )
  • 1 million times the reciprocal of T SSL-L (K) is Mired-L (K ⁇ 1 )
  • Mired-2 (K ⁇ 1 ) Mired ⁇ L (K ⁇ 1 ) + (Mired ⁇ H (K ⁇ 1 ) ⁇ Mired ⁇ L (K ⁇ 1 )) ⁇ ⁇ (1/2) ⁇ x ⁇ It is.
  • x is preferably 0.35 or less, more preferably 0.30 or less, and even more preferably 0.25 or less.
  • the technical significance of Mired-H (K ⁇ 1 ), Mired-L (K ⁇ 1 ), and Mired-2 (K ⁇ 1 ) can be easily understood by those skilled in the art at the time of filing.
  • the illumination method according to this embodiment preferably further includes a fourth illumination step.
  • the third light-emitting device mainly uses the fourth light-emitting device, whether it is an exhibit mainly irradiated by the first light-emitting device or a space mainly irradiated by the second light-emitting device. It is a step of mainly irradiating a space that is not an irradiation space, and a step of mainly irradiating a space around the space where the exhibit is displayed.
  • the peripheral space is, for example, a peripheral space in the case where the space where the exhibits are displayed is a closed space provided with an entrance but the entrance is not closed.
  • the illumination method according to this embodiment includes the first illumination step and the second illumination step, and includes the third illumination step and does not include the fourth illumination step.
  • the fourth lighting step may be included without including the third lighting step, or the fourth lighting step may be further included including the third lighting step.
  • the description relating to the fourth light emitting device described in the first embodiment of the present invention is incorporated.
  • the illumination method according to the present embodiment includes the first illumination step and the second illumination step and includes the fourth illumination step without including the third illumination step
  • the illumination according to the present embodiment it is preferable that the relationship between the first illumination step, the second illumination step, and the fourth illumination step satisfies at least one of the following conditions (IX′-1) to (IX′-4).
  • IX′-1 the following conditions
  • IX′-4 the following conditions
  • the light emitted from the first light emitting device is light measured at the position of the exhibit when the exhibit is mainly illuminated
  • the light emitted from the second light-emitting device is a space other than the exhibit when the space other than the exhibit mainly irradiated by the first light-emitting device is mainly illuminated.
  • the fourth illumination step when the light emitted from the fourth light emitting device mainly illuminates the space around the space where the exhibit is exhibited, the light measured in the space around the space is Illumination is preferably performed so as to satisfy at least one of the following conditions (IX′-1) to (IX′-4).
  • an embodiment that satisfies both the following condition (IX′-1) and the following condition (IX′-2) is preferable, and an embodiment that satisfies both the following condition (IX′-3) and the following condition (IX′-4) is also preferable. Further, it is preferable that all of the following conditions (IX′-1) to (IX′-4) are satisfied.
  • D uvSSL2 D uvSSL1 + (D uvSSL4 - D uvSSL1) ⁇ ⁇ (1/2) ⁇ x ⁇ It is.
  • x is preferably 0.35 or less, more preferably 0.30 or less, and even more preferably 0.25 or less.
  • the average of ⁇ C n (n is an integer from 1 to 15) related to the first illumination step is SAT ave1
  • the average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) related to the second illumination step is SAT ave2
  • SAT ave4 is defined as an average of ⁇ C n (n is an integer of 1 to 15) related to the fourth illumination step, which is defined in the same manner as in the first illumination step, SAT ave4 ⁇ SAT ave2 ⁇ SAT ave1 It is.
  • SAT ave2 SAT ave1 + (SAT ave4 -SAT ave1 ) ⁇ ⁇ (1/2) ⁇ x ⁇ It is.
  • x is preferably 0.35 or less, more preferably 0.30 or less, and even more preferably 0.25 or less.
  • the illumination method according to this embodiment preferably satisfies the following condition (IX′-5).
  • IX'-5 the correlated color temperature of the light measured at the position of the exhibit when the light emitted from the first light emitting device mainly illuminates the exhibit is T SSL1 (K)
  • the second illumination step the light emitted from the second light-emitting device is a space other than the exhibit when the space other than the exhibit mainly irradiated by the first light-emitting device is mainly illuminated.
  • the correlated color temperature of the measured light is T SSL2 (K)
  • T SSL4 (K) the temperature
  • T SSL1 (K) and T SSL4 (K) the larger one is T SSL-H (K)
  • T SSL-L (K) the smaller one is T SSL-L (K).
  • Mired-H (K ⁇ 1 ) 1 million times the reciprocal of T SSL-H (K ⁇ 1 )
  • 1 million times the reciprocal of T SSL-L (K) is Mired-L (K ⁇ 1 )
  • Mired-2 (K ⁇ 1 ) Mired ⁇ L (K ⁇ 1 ) + (Mired ⁇ H (K ⁇ 1 ) ⁇ Mired ⁇ L (K ⁇ 1 )) ⁇ ⁇ (1/2) ⁇ x ⁇ It is.
  • x is preferably 0.35 or less, more preferably 0.30 or less, and even more preferably 0.25 or less.
  • the technical significance of Mired-H (K ⁇ 1 ), Mired-L (K ⁇ 1 ), and Mired-2 (K ⁇ 1 ) can be easily understood by those skilled in the art at the time of filing.
  • the illumination method according to this embodiment includes the first to fourth illumination steps
  • the illumination method according to this embodiment satisfies all of the following conditions (X′-1) to (X′-3): Is preferred.
  • An embodiment that satisfies all of the following conditions (X′-4) to (X′-6) is also preferable. As a result, a gradation having no sense of incongruity is created by the light emitted from the four types of light emitting devices.
  • D uvSSL2 D uvSSL1 + (D uvSSL3 ⁇ D uvSSL1 ) ⁇ ⁇ (1 ⁇ 2) ⁇ x ⁇ It is.
  • x is preferably 0.35 or less, more preferably 0.30 or less, and even more preferably 0.25 or less.
  • D uvSSL3 D uvSSL2 + (D uvSSL4 - D uvSSL2) ⁇ ⁇ (1/2) ⁇ x ⁇ It is.
  • x is preferably 0.35 or less, more preferably 0.30 or less, and even more preferably 0.25 or less.
  • SAT ave2 SAT ave1 + (SAT ave3 -SAT ave1 ) ⁇ ⁇ (1/2) ⁇ x ⁇ It is.
  • x is preferably 0.35 or less, more preferably 0.30 or less, and even more preferably 0.25 or less.
  • SAT ave3 SAT ave2 + (SAT ave4 -SAT ave2 ) x ⁇ (1/2) ⁇ x ⁇ It is.
  • x is preferably 0.35 or less, more preferably 0.30 or less, and even more preferably 0.25 or less.
  • Preferred Embodiment of Light Emitting Device Preferred embodiments of the light-emitting device used in the first embodiment and the second embodiment of the present invention will be described below, but are not limited to those used in the following description.
  • heat radiation from a hot filament discharge radiation from a fluorescent tube, high pressure sodium lamp, etc., laser, etc.
  • any light source such as spontaneous emission light, spontaneous emission light from a semiconductor light emitting element, spontaneous emission light from a phosphor, and the like.
  • light emission from a photoexcited phosphor, light emission from a semiconductor light emitting element, and light emission from a semiconductor laser are preferable because they are small in size, high in energy efficiency, and capable of relatively narrow band light emission.
  • a purple light emitting element (peak wavelength is about 395 nm to about 420 nm) including a In (Al) GaN-based material formed on a sapphire substrate or a GaN substrate in an active layer structure
  • a blue purple light emitting element (peak A blue light emitting element (having a peak wavelength of about 455 nm to 485 nm) is preferable.
  • a blue light emitting element (peak wavelength is about 455 nm to 485 nm) containing Zn (Cd) (S) Se-based material formed on a GaAs substrate in the active layer structure is also preferable.
  • thermal radiation from a hot filament, discharge radiation from a fluorescent tube, high-pressure sodium lamp, etc. nonlinear optical effect
  • any light source such as stimulated emission light from a laser including second harmonic generation (SHG) using SEM, spontaneous emission light from a semiconductor light emitting device, spontaneous emission light from a phosphor, etc.
  • SHG second harmonic generation
  • spontaneous emission light from a semiconductor light emitting device spontaneous emission light from a phosphor, etc.
  • light emission from a photoexcited phosphor, light emission from a semiconductor light emitting element, light emission from a semiconductor laser, and an SHG laser are preferable because they are small in size, high in energy efficiency, and capable of relatively narrow band light emission. .
  • a blue-green light emitting device peak wavelength is about 495 nm to about 500 nm
  • a green light emitting device peak wavelength is 500 nm
  • an In (Al) GaN-based material on a sapphire substrate or a GaN substrate in an active layer structure.
  • a yellow-green light emitting element peak wavelength is about 530 nm to 570 nm
  • a yellow light emitting element peak wavelength is about 570 nm to 580 nm).
  • a yellow-green light emitting element by GaP on the GaP substrate peak wavelength is about 530 nm to 570 nm
  • a yellow light emitting element by GaAsP on the GaP substrate peak wavelength is about 570 nm to 580 nm
  • a yellow light emitting element (peak wavelength is about 570 nm to about 580 nm) by AlInGaP on a GaAs substrate is also preferable.
  • Light emitted from any light source such as light, spontaneous emission from a semiconductor light emitting device, spontaneous emission from a phosphor, and the like can be included.
  • light emission from a photoexcited phosphor, light emission from a semiconductor light emitting element, and light emission from a semiconductor laser are preferable because they are small in size, high in energy efficiency, and capable of relatively narrow band light emission.
  • an AlGaAs based material formed on a GaAs substrate an orange light emitting element (peak wavelength is about 590 nm to about 600 nm) including an (Al) InGaP based material formed on a GaAs substrate in an active layer structure
  • Red light emitting elements 600 nm to 780 nm
  • a red light emitting element (600 nm to 780 nm) including a GaAsP-based material formed on a GaP substrate in the active layer structure is preferable.
  • a known phosphor can be used in any wavelength region.
  • green phosphor material in the intermediate wavelength region used in the light emitting device used in the first embodiment and the second embodiment of the present invention an aluminate using Ce 3+ as an activator, Ce 3+ is attached.
  • Ce 3+ an aluminate using Ce 3+ as an activator
  • Ce 3+ activated aluminate phosphor examples include a green phosphor represented by the following general formula (1).
  • a Ce 3+ activated aluminate phosphor represented by the general formula (1) is referred to as a G-YAG phosphor.
  • the composition range satisfying the general formula (1) can be appropriately selected.
  • the wavelength and the full width at half maximum that give the maximum value of the emission intensity at the time of photoexcitation of a single phosphor are preferably in the following ranges in the light emitting device used in the first embodiment and the second embodiment of the present invention. It is preferable that 0.01 ⁇ b ⁇ 0.05 and 0.1 ⁇ c ⁇ 2.6. More preferably, 0.01 ⁇ b ⁇ 0.05 and 0.3 ⁇ c ⁇ 2.6.
  • 0.01 ⁇ b ⁇ 0.05 and 1.0 ⁇ c ⁇ 2.6 It is very preferable that 0.01 ⁇ b ⁇ 0.05 and 1.0 ⁇ c ⁇ 2.6. Also, It is also preferable that 0.01 ⁇ b ⁇ 0.03 and 0.1 ⁇ c ⁇ 2.6. More preferably, 0.01 ⁇ b ⁇ 0.03 and 0.3 ⁇ c ⁇ 2.6. It is very preferable that 0.01 ⁇ b ⁇ 0.03 and 1.0 ⁇ c ⁇ 2.6.
  • Ce 3+ activated yttrium aluminum oxide phosphor examples include a green phosphor represented by the following general formula (2).
  • the Ce 3+ activated yttrium aluminum oxide phosphor represented by the general formula (2) is referred to as a LuAG phosphor).
  • the composition range satisfying the general formula (2) can be appropriately selected.
  • the wavelength and full width at half maximum giving the maximum value of the emission intensity at the time of photoexcitation of a single phosphor are preferably in the following ranges in the light emitting device used in the first embodiment and the second embodiment of the present invention. .
  • 0.00 ⁇ b ⁇ 0.13 It is more preferable that 0.02 ⁇ b ⁇ 0.13, It is very preferable that 0.02 ⁇ b ⁇ 0.10.
  • a green phosphor represented by the following general formula (3) is exemplified.
  • M 1 represents a divalent metal element
  • M 2 represents a trivalent metal element
  • M 3 represents a tetravalent metal element
  • a, b, c, and d are 2.7. ⁇ a ⁇ 3.3, 1.8 ⁇ b ⁇ 2.2, 2.7 ⁇ c ⁇ 3.3, 11.0 ⁇ d ⁇ 13.0 (represented by the general formula (3))
  • the phosphor is referred to as a CSMS phosphor.
  • M 1 is a divalent metal element, but is preferably at least one selected from the group consisting of Mg, Ca, Zn, Sr, Cd, and Ba. More preferably, Ca, or Zn, and particularly preferably Ca.
  • Ca may be a single system or a composite system with Mg.
  • M 1 may contain other divalent metal elements.
  • M 2 is a trivalent metal element, but is preferably at least one selected from the group consisting of Al, Sc, Ga, Y, In, La, Gd, and Lu, and Al, Sc, Y, Or Lu is more preferred, and Sc is particularly preferred.
  • Sc may be a single system or a composite system with Y or Lu.
  • M 2 is an essential to include Ce
  • M 2 may contain other trivalent metal elements.
  • M 3 is a tetravalent metal element, but preferably contains at least Si.
  • Specific examples of the tetravalent metal element M 3 other than Si are preferably at least one selected from the group consisting of Ti, Ge, Zr, Sn, and Hf, and include Ti, Zr, Sn, and Hf. More preferably, it is at least one selected from the group consisting of: Sn is particularly preferable.
  • M 3 is Si.
  • M 3 may contain other tetravalent metal elements.
  • the composition range satisfying the general formula (3) can be appropriately selected.
  • M it is preferred that the lower limit of the percentage of total M 2 of Ce contained in 2 is 0.01 or more, more preferably 0.02 or more.
  • the upper limit of the percentage of total M 2 of Ce contained in M 2 is preferably 0.10 or less, more preferably 0.06 or less.
  • the lower limit of the ratio of Mg contained in the M 1 element to the entire M 1 is preferably 0.01 or more, and more preferably 0.03 or more.
  • the upper limit is preferably 0.30 or less, and more preferably 0.10 or less.
  • M 1 a M 2 b M 3 c O d (4)
  • M 1 represents an activator element containing at least Ce
  • M 2 represents a divalent metal element
  • M 3 represents a trivalent metal element
  • a, b, c and d are 0.0001 ⁇ a ⁇ 0.2, 0.8 ⁇ b ⁇ 1.2, 1.6 ⁇ c ⁇ 2.4, and 3.2 ⁇ d ⁇ 4.8 are satisfied.
  • the phosphor represented by is called a CSO phosphor.
  • M 1 is an activator element contained in the crystal matrix and contains at least Ce. Also, at least one 2-4 selected from the group consisting of Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, and Yb Valent elements can be included.
  • M 2 is a divalent metal element, but is preferably at least one selected from the group consisting of Mg, Ca, Zn, Sr, Cd, and Ba, and is Mg, Ca, or Sr. Is more preferable, and 50 mol% or more of the element of M 2 is particularly preferably Ca.
  • M 3 is a trivalent metal element, and is preferably at least one selected from the group consisting of Al, Sc, Ga, Y, In, La, Gd, Yb, and Lu, and Al, Sc, Yb or Lu is more preferable, Sc or Sc and Al, or Sc and Lu is even more preferable, and 50 mol% or more of the element of M 3 is particularly preferably Sc.
  • M 2 and M 3 represent divalent and trivalent metal elements, respectively, but only a small part of M 2 and / or M 3 is a monovalent, tetravalent, or pentavalent metal element. Furthermore, a trace amount of anions such as halogen elements (F, Cl, Br, I), nitrogen, sulfur, selenium and the like may be contained in the compound.
  • the composition range satisfying the general formula (4) can be appropriately selected.
  • the wavelength and full width at half maximum giving the maximum value of the emission intensity at the time of photoexcitation of a single phosphor are preferably in the following ranges in the light emitting device used in the first embodiment and the second embodiment of the present invention. . It is preferable that 0.005 ⁇ a ⁇ 0.200, It is more preferable that 0.005 ⁇ a ⁇ 0.012, It is very preferable that 0.007 ⁇ a ⁇ 0.012.
  • a specific example of the phosphor based on Eu 2+ activated alkaline earth silicate crystal includes a green phosphor represented by the following general formula (5).
  • the alkaline earth silicate phosphor represented by the general formula (5) is referred to as a BSS phosphor).
  • the composition range satisfying the general formula (5) can be appropriately selected.
  • the wavelength and full width at half maximum giving the maximum value of the emission intensity at the time of photoexcitation of a single phosphor are preferably in the following ranges in the light emitting device used in the first embodiment and the second embodiment of the present invention. . More preferably, 0.20 ⁇ c ⁇ 1.00 and 0.25 ⁇ x ⁇ 0.50, It is very preferable that 0.20 ⁇ c ⁇ 1.00 and 0.25 ⁇ x ⁇ 0.30.
  • 0.50 ⁇ c ⁇ 1.00 and 0.00 ⁇ x ⁇ 0.50 More preferably, 0.50 ⁇ c ⁇ 1.00 and 0.25 ⁇ x ⁇ 0.50, It is very preferable that 0.50 ⁇ c ⁇ 1.00 and 0.25 ⁇ x ⁇ 0.30.
  • a specific example of the phosphor based on Eu 2+ activated alkaline earth silicate nitride includes a green phosphor represented by the following general formula (6).
  • (Ba, Ca, Sr, Mg, Zn, Eu) 3 Si 6 O 12 N 2 (6) (This is called BSON phosphor).
  • the composition range satisfying the general formula (6) can be appropriately selected.
  • the wavelength and full width at half maximum giving the maximum value of the emission intensity at the time of photoexcitation of a single phosphor are preferably in the following ranges in the light emitting device used in the first embodiment and the second embodiment of the present invention. .
  • divalent metal elements Ba, Ca, Sr, Mg, Zn, Eu
  • a combination of Ba, Sr, and Eu is preferable. Further, the ratio of Sr to Ba is More preferably, the content is 10 to 30%.
  • the crystal structure is the same as that of the chlorosilicate phosphor, and some of the elements are substituted.
  • the phosphor may also be included in the chlorosilicate phosphor).
  • a yellow phosphor or a narrow-band green phosphor is used in combination with other semiconductor light-emitting elements, a broadband phosphor, and the like. Things are possible but not always desirable.
  • a broadband green phosphor As the light emitting element in the intermediate wavelength region, it is preferable to use a broadband green phosphor.
  • the phosphor material in the long wavelength region used in the light emitting device used in the first embodiment and the second embodiment of the present invention include Eu 2+ as an activator, alkaline earth silicon nitride, ⁇ sialon. Or the fluorescent substance which uses as a base the crystal
  • an alkaline earth silicon nitride crystal as a base include phosphors represented by CaAlSiN 3 : Eu (referred to as CASN phosphors), (Ca, Sr, Ba, Mg) AlSiN 3 : A phosphor represented by Eu and / or (Ca, Sr, Ba) AlSiN 3 : Eu (referred to as SCASN phosphor), (CaAlSiN 3 ) 1-x (Si 2 N 2 O) x : Eu ( However, x is a phosphor represented by 0 ⁇ x ⁇ 0.5) (this is referred to as a CASON phosphor), (Sr, Ca, Ba) 2 Al x Si 5-x O x N 8-x : A phosphor represented by Eu (where 0 ⁇ x ⁇ 2), Eu y (Sr, Ca, Ba) 1-y : Al 1 + x Si 4 ⁇ x O x N 7 ⁇ x (where 0 ⁇ x ⁇ 4, 0
  • an Mn 4+ activated fluoride complex phosphor is also included.
  • the Mn 4+ activated fluoride complex phosphor is a phosphor using Mn 4+ as an activator and an alkali metal, amine or alkaline earth metal fluoride complex salt as a base crystal.
  • Fluoride complexes that form host crystals include those whose coordination center is a trivalent metal (B, Al, Ga, In, Y, Sc, lanthanoid), and tetravalent metal (Si, Ge, Sn, Ti, Zr, Re, Hf) and pentavalent metals (V, P, Nb, Ta), and the number of fluorine atoms coordinated around them is 5-7.
  • the Mn 4+ activated fluoride complex phosphor has an A 2 + x M y Mn z F n (A is Na and / or K; M is Si and Al) having a hexafluoro complex salt of an alkali metal as a base crystal. -1 ⁇ x ⁇ 1, 0.9 ⁇ y + z ⁇ 1.1, 0.001 ⁇ z ⁇ 0.4, and 5 ⁇ n ⁇ 7).
  • A is one or more selected from K (potassium) or Na (sodium), and M is Si (silicon), Ti (titanium), or Ge (germanium), for example, K 2 SiF 6 : Mn (this is called a KSF phosphor), K 2 Si 1-x Na x Al x F 6 : Mn (this is a part of this constituent element (preferably 10 mol% or less) substituted with Al and Na) KSNAF phosphor), K 2 TiF 6 : Mn (referred to as KTF phosphor), K 2 GeF 6 : Mn (referred to as KGF phosphor), and the like.
  • a phosphor represented by the following general formula (7) and a phosphor represented by the following general formula (8) are also included.
  • (La 1-x-y Eu x Ln y) 2 O 2 S (7) In the general formula (7), x and y represent numbers satisfying 0.02 ⁇ x ⁇ 0.50 and 0 ⁇ y ⁇ 0.50, respectively, and Ln represents Y, Gd, Lu, Sc, Sm and Er. Represents at least one trivalent rare earth element.
  • the lanthanum oxysulfide phosphor represented by the general formula (7) is referred to as a LOS phosphor).
  • k, x, and y represent numbers satisfying 2.8 ⁇ k ⁇ 5, 0.1 ⁇ x ⁇ 0.7, and 0.005 ⁇ y ⁇ 0.015, respectively.
  • A is calcium (Ca), strontium (Sr), barium (Ba), zinc (Zn), or a mixture thereof.
  • the germanate phosphor represented by the general formula (8) is referred to as MGOF phosphor. Call it.
  • KSF phosphor, KSNAF phosphor, KTF phosphor, KGF phosphor, LOS phosphor, and MGOF phosphor have half widths of about 6 nm, about 6 nm, about 6 nm, about 6 nm, about 4 nm, and 16 nm, respectively.
  • D uv Various means are conceivable for reducing D uv from 0 to an appropriate negative value. For example, assuming a light-emitting device having one light-emitting element in each of the three wavelength regions, the light-emitting position of the light-emitting element in the long-wavelength region is moved further to the short-wavelength side. Further, it is possible to shift the light emission position of the light emitting element in the intermediate wavelength region from 555 nm, for example, to move to the longer wavelength side. Furthermore, the relative light emission intensity of the light emitting element in the short wavelength region is increased, the relative light emission intensity of the light emitting element in the long wavelength region is increased, the relative light emission intensity of the light emitting element in the intermediate wavelength region is decreased, etc. Is possible. Further, in order to change D uv to the positive side, an operation reverse to the above description may be performed.
  • the present invention will be described more specifically with reference to examples.
  • the present invention is not limited to the following examples without departing from the gist thereof.
  • any of the examples was performed indoors.
  • the following 3rd light-emitting device may be a 4th light-emitting device.
  • all of them may be the fourth light emitting device, or a part thereof may be the fourth light emitting device.
  • the Example at the time of using the 4th light-emitting device which mainly irradiates the space around the space where the exhibit was exhibited is shown.
  • the light emitting device shown in Table 1 was used.
  • the light source 7 in Table 1 has a D uv of ⁇ 0.0229 and can be used as the first light emitting device.
  • the light source 11 has a negative ⁇ C 14 ( ⁇ 2.38) and can be used as a second light emitting device.
  • the light sources 8 to 10 can be used as a third light emitting device, and as described above, they can also be used as a fourth light emitting device.
  • First light emitting device light source 5
  • Second light emitting device light source 3
  • the light source 5 was used as the first light emitting device, and the light source 3 was used as the second light emitting device.
  • the space was irradiated so that the light fields of both light emitting devices partially overlapped. There was no sense of incongruity between the color of the light emitted from the first light-emitting device and the color of the light emitted from the second light-emitting device, and it was not seen as separate light.
  • First light emitting device light source 5
  • Second light emitting device light source 3
  • Third light emitting device light source 1
  • the light source 5 was used as the first light emitting device
  • the light source 3 was used as the second light emitting device
  • the light source 1 was used as the third light emitting device.
  • the first light emitting device, the second light emitting device, and the third light emitting device are arranged in this order, and the light field of the first light emitting device and the light field of the second light emitting device partially overlap.
  • the light field of the second light emitting device and the light field of the third light emitting device partially overlap, but the light field of the first light emitting device and the light field of the third light emitting device are arranged so as not to overlap.
  • the light from the three types of light emitting devices is continuous, and there is no sense of incongruity between the color of the light emitted from the first light emitting device and the color of the light emitted from the second light emitting device. I could't see it. Moreover, there was no sense of incongruity between the color of the light emitted from the second light emitting device and the color of the light emitted from the third light emitting device, and it was not seen as separate light.
  • First light emitting device light source 5
  • Third light emitting device light source 1
  • the light source 5 was used as the first light emitting device, and the light source 1 was used as the third light emitting device.
  • the space was irradiated so that the light fields of both light emitting devices partially overlapped.
  • the color of the light emitted from the first light-emitting device looks light pink with respect to the color of the light emitted from the third light-emitting device, and the color of the light emitted from the first light-emitting device and the third color.
  • the color of the light emitted from the light emitting device was uncomfortable and the light was recognized as separate light.
  • Second light emitting device light source 3
  • Third light emitting device light source 1
  • the light source 3 was used as the second light emitting device, and the light source 1 was used as the third light emitting device.
  • the space was irradiated so that the light fields of both light emitting devices partially overlapped. There was no sense of incongruity between the color of the light emitted from the first light emitting device and the color of the light emitted from the third light emitting device, and it was not visible as separate light.
  • the first light emitting device and the second light emitting device may be used.
  • the first light emitting device may be used.
  • the light emitting device of No. 3 it has been found that the light field of the second light emitting device preferably exists between the light field of the first light emitting device and the light field of the third light emitting device.
  • the first light-emitting device (light source 5) and the third light-emitting device (light source 1) have a correlated color temperature of about 3000 K, although they are substantially the same.
  • the color between the light emitted from the first light-emitting device and the color of the light emitted from the third light-emitting device was uncomfortable and was recognized as separate light.
  • Reference Experimental Example 2-2 to Reference Experimental Example 2-4 were performed in the same manner as Reference Experimental Example 2-1, except that the combinations described in Table 3 were used.
  • Experimental Example 2-2 to Experimental Example 2-8 were performed in the same manner as Experimental Example 2-1, except that the combinations of light emitting devices described in Table 4 were used.
  • the illuminance of the spotlight used in Reference Experiment Example 2-2 was about 10% higher than the illuminance of the spotlight used in Reference Experiment Example 2-1, but the brightness by the latter was 230 lux, which is the difference between them. Perceived as exceeding.
  • the illuminance of the spotlight used in Reference Experiment Example 2-3 is about 20% lower than the illuminance of the spotlight used in Reference Experiment Example 2-3, the brightness of both spotlights is the same. I perceived.
  • the illuminance of the spotlight used in Experimental Example 2-1 is about 30% lower than that of the spotlight used in Experimental Example 2-1, it is perceived that the brightness of both spotlights is equivalent. did.
  • the illuminance of the spotlight used in Experimental Example 2-3 is about 30% lower than the illuminance of the spotlight used in Experimental Example 2-3, it is perceived that the brightness of both spotlights is equivalent. did.
  • the illuminance of the spotlight used in Experimental Example 2-5 is about 20% lower than that of the spotlight used in Experimental Example 2-6, it is perceived that the brightness of both spotlights is equivalent. did.
  • the illuminance of the spotlight used in Experimental Example 2-7 is about 30% lower than the illuminance of the spotlight used in Experimental Example 2-7, it is perceived that the brightness of both spotlights is equivalent. did.
  • the illuminance of the first light-emitting device is 10% or less than the illuminance of the third light-emitting device. Even if it is about 20% lower, it is perceived that the brightness of both spotlights is the same. Examining this in consideration of the results of Experimental Example 2-1 to Experimental Example 2-8, the second light emitting device is used as the indoor lighting, and the first light emitting device or the third light emitting device is used as the spotlight.
  • First light emitting device light source 5
  • Second light emitting device light source 3
  • Third light emitting device light source 1
  • the light source 5 is used as the first light emitting device
  • the light source 3 is used as the second light emitting device
  • the light source 1 is used as the third light emitting device.
  • the first light-emitting device, the second light-emitting device, and the third light-emitting device are arranged in this order, and the light field of the first light-emitting device and the second light-emitting device are arranged in this order.
  • the light field of the light-emitting device partially overlaps, and the light field of the second light-emitting device and the light field of the third light-emitting device partially overlap, but the light field of the first light-emitting device and the third light-emitting device Arrange them so that they do not overlap with Mitsuno.
  • Mired-2 (K ⁇ 1 ) Mired ⁇ L (K ⁇ 1 ) + (Mired ⁇ H (K ⁇ 1 ) ⁇ Mired ⁇ L (K ⁇ 1 )) ⁇ ⁇ (1/2) ⁇ x ⁇ It is. However, x is 0.35 or less.
  • the light from the three types of light emitting devices is continuous, and there is no sense of incongruity between the color of the light emitted from the first light emitting device and the color of the light emitted from the second light emitting device. Invisible to light. Moreover, there is no sense of incongruity between the color of the light emitted from the second light emitting device and the color of the light emitted from the third light emitting device, and it cannot be seen as separate light. That is, a gradation with no sense of incongruity is created by the adjacent lights emitted from the three types of light emitting devices. The same applies to the case where the fourth light emitting device is used instead of the third light emitting device.
  • the light from the three types of light emitting devices is continuous, and there is no sense of incongruity between the color of the light emitted from the first light emitting device and the color of the light emitted from the second light emitting device. I can't see. Moreover, there is no sense of incongruity between the color of the light emitted from the second light emitting device and the color of the light emitted from the fourth light emitting device, and it cannot be seen as separate light. That is, a gradation with no sense of incongruity is created by the adjacent lights emitted from the three types of light emitting devices. The same applies to the case where a fourth light emitting device is used in addition to the third light emitting device.
  • the light from the four types of light emitting devices is continuous, and there is no sense of incongruity between the color of the light emitted from the first light emitting device and the color of the light emitted from the second light emitting device. I can't see. Moreover, there is no sense of incongruity between the color of the light emitted from the second light emitting device and the color of the light emitted from the third light emitting device, and it cannot be seen as separate light. Furthermore, there is no sense of incongruity between the color of the light emitted from the third light emitting device and the color of the light emitted from the fourth light emitting device, and it cannot be seen as separate light. That is, a gradation with no sense of incongruity is created by each of the adjacent lights emitted from the four types of light emitting devices.
  • the above is the same when the light source 7 is used as the first light emitting device.
  • the same applies to the case where the light source 11 is used as the second light emitting device.
  • the same applies when one or more of the light sources 8 to 10 are used as the second light emitting device.

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
  • Illuminated Signs And Luminous Advertising (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
  • Led Device Packages (AREA)
  • Planar Illumination Modules (AREA)

Abstract

Duvが0から負に大きく離れたVIVID照明で照射された、展示物を含む空間を薄桃色がかっていると知覚しないようにする照明システム及び照明方法の提供を課題とし、展示物が展示された空間を照明する照明システムであって、展示物を主として照射する所定の条件を満たす第1の発光装置、及び、該展示物以外の空間を主として照射する所定の条件を満たす第2の発光装置を含む照明システムで該課題を解決する。

Description

展示物が展示された空間を照明する照明システム及び照明方法
 本発明は、展示物が展示された空間を照明する照明システム及び照明方法に関する。
 CIEで定義された基準の光で照明された場合や、基準の光に近接した色の見えとなり高Raかつ高Riである光を放射する発光装置で照明した場合等に比較して、ほぼ同様の相関色温度(Correlated Color Temperature, CCT)、ほぼ同様の照度であっても、統計的に多数の被験者がより良いと判断する真に良好な物体の色の見えを実現可能な照明方法及び発光装置が開発されている。該照明方法による照明や該発光装置を用いた照明は、VIVID照明などと称されることがある。このようなVIVID照明は、応用分野が非常に広く、例えば、衣料品、食品、車、かばん、靴、装飾品、家具等の展示物用照明として好ましいことが報告されている(特許文献1及び2)。
 一方で、特許文献1及び2にも記載されている通り、ANSI C78.377で定義される黒体放射軌跡からの距離Duvが正に偏ると白色は緑かかって見え、Duvが負の場合には白色は赤み(桃色)がかって見えるとされ、Duvが0近傍から離れると色の見えは全体に不自然に見えるとされている。
日本特許第5257538号明細書 日本特許第5252107号明細書
 Duvが0から負に大きく離れたVIVID照明で展示物を含む空間を照射する(展示物を主として照射する)場合であって、例えば、
(i)該VIVID照明だけで該空間を照射する場合や、(ii)該VIVID照明で照射された該空間と、白熱電球や蛍光灯など従来から用いられている白色LED照明で照射された空間とが隣接している(光野が一部重複している場合も含む。)場合には、該VIVID照明で照射された該空間を薄桃色がかっていると知覚することがある。また、該VIVID照明で照射された該空間に他方の空間から移動した場合に、該VIVID照明で照射された該空間を薄桃色がかっていると知覚し、違和感を覚える場合がある。
 本発明は、Duvが0から負に大きく離れたVIVID照明で照射された、展示物を含む空間を薄桃色がかっていると知覚しないようにする照明システム及び照明方法を提供する。
 本発明者等は、以下の手段により上記課題が解決できることを見出した。すなわち、 上記(i)については、Duvが0から負に大きく離れたVIVID照明に加え、Duvが負であって、該VIVID照明のDuvよりもDuvが大きいVIVID照明を用いる。
 上記(ii)については、Duvが0から負に大きく離れたVIVID照明と、白熱電球や蛍光灯など従来から用いられている白色LED照明とに加え、Duvが負であって、該VIVID照明のDuvよりもDuvが大きいVIVID照明を用いる。
 本発明は、具体的には以下の通りである。
〔1〕展示物が展示された空間を照明する照明システムであって、
 該照明システムは、展示物を主として照射する第1の発光装置、及び、該展示物以外の空間を主として照射する第2の発光装置を含み、
(I)前記第1の発光装置は、発光要素を内在する発光装置であって、
(I-1)前記発光装置から出射される光は、Duvが-0.0120以上-0.0050以下となる光を主たる放射方向に含み;
(I-2)前記発光装置から当該放射方向に出射される光による照明を数学的に仮定した場合の#01から#15の下記15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L色空間におけるa値、b値をそれぞれa nSSL、b nSSL(ただしnは1から15の自然数)とし、
 当該放射方向に出射される光の相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光での照明を数学的に仮定した場合の当該15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L色空間におけるa値、b値をそれぞれa nref、b nref(ただしnは1から15の自然数)とした場合に、
 前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、
 飽和度差ΔC(nは1から15の自然数)が-3.8以上18.6以下を満たし、
 ただし、ΔC(nは1から15の自然数)=√{(a nSSL+(b nSSL}-√{(a nref+(b nref}であり;
 15種類の修正マンセル色票
 #01    7.5 P  4  /10
 #02   10   PB 4  /10
 #03    5   PB 4  /12
 #04    7.5  B 5  /10
 #05   10   BG 6  / 8
 #06    2.5 BG 6  /10
 #07    2.5  G 6  /12
 #08    7.5 GY 7  /10
 #09    2.5 GY 8  /10
 #10    5    Y 8.5/12
 #11   10   YR 7  /12
 #12    5   YR 7  /12
 #13   10    R 6  /12
 #14    5    R 4  /14
 #15    7.5 RP 4  /12
(I-3)前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均が0.5以上7.0以下であり;
(I-4)前記発光装置に係る飽和度差ΔC14が、
 0 ≦ ΔC14
を満たし、
 ただし、ΔC14は前記ΔCにおけるn=14の場合を示すものであり;
(II)前記第2の発光装置は、発光要素を内在する発光装置であって、
(II-1)前記発光装置から出射される光は、Duvが-0.0070以上0未満となる光を主たる放射方向に含み;
(II-2)前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、前記第1の発光装置の場合と同様に定義されるΔC(nは1から15の自然数)が-3.8以上18.6以下を満たし;
(II-3)前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均が0.5以上7.0以下であり;
(II-4)前記発光装置に係る飽和度差ΔC14が、
 0 ≦ ΔC14
を満たし、
 ただし、ΔC14は前記ΔCにおけるn=14の場合を示すものであり;
(III)前記第1の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave1とし、
 前記第2の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave2としたとき、
 SATave2 < SATave1
を満たすことを特徴とする照明システム。
〔2〕〔1〕に記載の照明システムであって、
(IV)前記第1の発光装置に係るDuvをDuvSSL1とし、前記第2の発光装置に係るDuvをDuvSSL2としたとき、
 DuvSSL1 < DuvSSL2
を満たすことを特徴とする照明システム。
〔3〕〔1〕又は〔2〕に記載の照明システムであって、
(V)前記DuvSSL1と前記DuvSSL2との差である|DuvSSL2 - DuvSSL1|が、0より大きく0.0070以下を満たすことを特徴とする照明システム。
〔4〕〔1〕~〔3〕のいずれかに記載の照明システムであって、
 前記第1及び第2の発光装置は、
(I-5)(II-5)前記発光装置から当該放射方向に出射される光の分光分布をφSSL(λ)、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光の分光分布をφref(λ)、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の三刺激値を(XSSL、YSSL、ZSSL)、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光の三刺激値を(Xref、Yref、Zref)とし、
 前記発光装置から当該放射方向に出射される光の規格化分光分布SSSL(λ)と、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光の規格化分光分布Sref(λ)と、これら規格化分光分布の差ΔSSSL(λ)をそれぞれ、
 SSSL(λ)=φSSL(λ)/YSSL
 Sref(λ)=φref(λ)/Yref
 ΔSSSL(λ)=Sref(λ)-SSSL(λ)
と定義し、
 波長380nm以上780nm以内の範囲で、SSSL(λ)の最長波長極大値を与える波長をλ(nm)とした際に、前記λよりも長波長側にSSSL(λ)/2となる波長Λ4が存在する場合においては、
 下記数式(1)で表される指標Acgが-30以上120以下であり、
 一方、波長380nm以上780nm以内の範囲で、前記SSSL(λ)の最長波長極大値を与える波長をλ(nm)とした際に、前記λよりも長波長側にSSSL(λ)/2となる波長Λ4が存在しない場合においては、
 下記数式(2)で表される指標Acgが-30以上120以下であり;
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005

Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006

(VI)前記第1の発光装置に係る指標AcgをAcg(φSSL1(λ))とし、前記第2の発光装置に係る指標AcgをAcg(φSSL2(λ))としたとき、
 Acg(φSSL1(λ)) < Acg(φSSL2(λ))
であることを特徴とする照明システム。
〔5〕〔2〕~〔4〕のいずれかに記載の照明システムであって、
(VII)前記DuvSSL1に対する前記DuvSSL2の比であるDuvSSL2/DuvSSL1が、0.25以上0.75以下を満たすことを特徴とする照明システム。
〔6〕更に第3の発光装置を含む、〔1〕~〔5〕のいずれかに記載の照明システムであって、
 前記展示物が展示された空間は少なくとも1つの出入口を備えた閉鎖空間であり、
 該第3の発光装置が主として照射する空間は、該出入口のうちの1以上の出入口であり、
 該第3の発光装置は、前記第1の発光装置が満たす前記条件のうち少なくとも1つを満たさず、かつ、前記第2の発光装置が満たす前記条件のうち少なくとも1つを満たさない発光装置である、照明システム。
〔7〕展示物が展示された空間を照明する照明方法であって、
 該照明方法は、第1の発光装置により展示物を主として照射する第1照明ステップ、及び、第2の発光装置により該展示物以外の空間を主として照射する第2照明ステップを含み、
(I’)前記第1照明ステップにおいて、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際に、前記展示物の位置で測定した光が以下の条件を満たすように照明し:
(I’-1)Duvが-0.0120以上-0.0050以下であり;
(I’-2)前記展示物の位置で測定した光による照明を数学的に仮定した場合の#01から#15の下記15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L色空間におけるa値、b値をそれぞれa nSSL、b nSSL(ただしnは1から15の自然数)とし、
 前記展示物の位置で測定した光の相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光での照明を数学的に仮定した場合の当該15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L色空間におけるa値、b値をそれぞれa nref、b nref(ただしnは1から15の自然数)とした場合に、
 飽和度差ΔC(nは1から15の自然数)が-3.8以上18.6以下を満たし、
 ただし、ΔC(nは1から15の自然数)=√{(a nSSL+(b nSSL}-√{(a nref+(b nref}であり;
 15種類の修正マンセル色票
 #01    7.5 P  4  /10
 #02   10   PB 4  /10
 #03    5   PB 4  /12
 #04    7.5  B 5  /10
 #05   10   BG 6  / 8
 #06    2.5 BG 6  /10
 #07    2.5  G 6  /12
 #08    7.5 GY 7  /10
 #09    2.5 GY 8  /10
 #10    5    Y 8.5/12
 #11   10   YR 7  /12
 #12    5   YR 7  /12
 #13   10    R 6  /12
 #14    5    R 4  /14
 #15    7.5 RP 4  /12
(I’-3)前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均が0.5以上7.0以下であり;
(I’-4)前記照明ステップに係る飽和度差ΔC14が、
 0 ≦ ΔC14
を満たし、
 ただし、ΔC14は前記ΔCにおけるn=14の場合を示すものであり;
(II’)前記第2照明ステップにおいて、前記第2の発光装置から出射される光が、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間を主として照明した際に、該展示物以外の空間で測定した光が以下の条件を満たすように照明することを特徴とする、照明方法:
(II’-1)Duvが-0.0070以上0未満であり;
(II’-2)前記展示物以外の空間で測定した光について、前記第1照明ステップの場合と同様に定義される飽和度差ΔC(nは1から15の自然数)が-3.8以上18.6以下を満たし;
(II’-3)前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均が0.5以上7.0以下であり;
(II’-4)前記照明ステップに係る飽和度差ΔC14が、
 0 ≦ ΔC14
を満たし、
 ただし、ΔC14は前記ΔCにおけるn=14の場合を示すものであり;
(III’)前記第1照明ステップに係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave1とし、
 前記第2照明ステップに係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave2としたとき、
 SATave2 < SATave1
を満たすように照明することを特徴とする、照明方法。
〔8〕〔7〕に記載の照明方法であって、
(IV’)前記第1照明ステップに係るDuvをDuvSSL1とし、前記第2照明ステップに係るDuvをDuvSSL2としたとき、
 DuvSSL1 < DuvSSL2
を満たすように照明することを特徴とする、照明方法。
〔9〕〔7〕又は〔8〕に記載の照明方法であって、
(V’)前記DuvSSL1と前記DuvSSL2との差である|DuvSSL2 - DuvSSL1|が、0より大きく0.0070以下を満たすように照明することを特徴とする、照明方法。
〔10〕〔7〕~〔9〕のいずれかに記載の照明方法であって、
(I’-5)(II’-5)前記第1照明ステップにおける前記展示物の位置で測定した光、及び、前記第2照明ステップにおける、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間で測定した光について、
 分光分布をφSSL(λ)、相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光の分光分布をφref(λ)、三刺激値を(XSSL、YSSL、ZSSL)、相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光の三刺激値を(Xref、Yref、Zref)とし、
 規格化分光分布SSSL(λ)と、相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光の規格化分光分布Sref(λ)と、これら規格化分光分布の差ΔSSSL(λ)をそれぞれ、
 SSSL(λ)=φSSL(λ)/YSSL
 Sref(λ)=φref(λ)/Yref
 ΔSSSL(λ)=Sref(λ)-SSSL(λ)
と定義し、
 波長380nm以上780nm以内の範囲で、SSSL(λ)の最長波長極大値を与える波長をλ(nm)とした際に、前記λよりも長波長側にSSSL(λ)/2となる波長Λ4が存在する場合においては、
 下記数式(1)で表される指標Acgが-30以上120以下であり、
 一方、波長380nm以上780nm以内の範囲で、前記SSSL(λ)の最長波長極大値を与える波長をλ(nm)とした際に、前記λよりも長波長側にSSSL(λ)/2となる波長Λ4が存在しない場合においては、
 下記数式(2)で表される指標Acgが-30以上120以下であり;
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007

Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008

(VI’)前記第1照明ステップに係る指標AcgをAcg(φSSL1(λ))とし、前記第2照明ステップに係る指標AcgをAcg(φSSL2(λ))としたとき、
 Acg(φSSL1(λ)) < Acg(φSSL2(λ))
を満たすように照明することを特徴とする、照明方法。
〔11〕〔8〕~〔10〕のいずれかに記載の照明方法であって、
(VII’)前記DuvSSL1に対する前記DuvSSL2の比であるDuvSSL2/DuvSSL1が、0.25以上0.75以下を満たすように照明することを特徴とする、照明方法。
〔12〕〔7〕~〔11〕のいずれかに記載の照明方法であって、
 前記展示物が展示された空間は少なくとも1つの出入口を備えた閉鎖空間であり、
 更に、第3の発光装置により該出入口のうちの1以上の出入口を主として照射する第3照明ステップを含み、
 該第3の発光装置は、前記第1の発光装置が満たす前記条件のうち少なくとも1つを満たさず、かつ、前記第2の発光装置が満たす前記条件のうち少なくとも1つを満たさない発光装置である、照明方法。
〔13〕展示物が展示された空間を照明する照明システムであって、
 該照明システムは、展示物を主として照射する第1の発光装置、該展示物以外の空間を主として照射する第2の発光装置、及び、該展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照射する第4の発光装置を含み、
(I)前記第1の発光装置は、発光要素を内在する発光装置であって、
(I-1)前記発光装置から出射される光は、Duvが-0.0120以上-0.0050以下となる光を主たる放射方向に含み;
(I-2)前記発光装置から当該放射方向に出射される光による照明を数学的に仮定した場合の#01から#15の下記15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L色空間におけるa値、b値をそれぞれa nSSL、b nSSL(ただしnは1から15の自然数)とし、
 当該放射方向に出射される光の相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光での照明を数学的に仮定した場合の当該15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L色空間におけるa値、b値をそれぞれa nref、b nref(ただしnは1から15の自然数)とした場合に、
 前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、
 飽和度差ΔC(nは1から15の自然数)が-3.8以上18.6以下を満たし、
 ただし、ΔC(nは1から15の自然数)=√{(a nSSL+(b nSSL}-√{(a nref+(b nref}であり;
 15種類の修正マンセル色票
 #01    7.5 P  4  /10
 #02   10   PB 4  /10
 #03    5   PB 4  /12
 #04    7.5  B 5  /10
 #05   10   BG 6  / 8
 #06    2.5 BG 6  /10
 #07    2.5  G 6  /12
 #08    7.5 GY 7  /10
 #09    2.5 GY 8  /10
 #10    5    Y 8.5/12
 #11   10   YR 7  /12
 #12    5   YR 7  /12
 #13   10    R 6  /12
 #14    5    R 4  /14
 #15    7.5 RP 4  /12
(I-3)前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均が0.5以上7.0以下であり;
(II)前記第2の発光装置は、発光要素を内在する発光装置であって、
(II-1)前記発光装置から出射される光は、Duvが-0.0070以上0未満となる光を主たる放射方向に含み;
(II-2)前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、前記第1の発光装置の場合と同様に定義されるΔC(nは1から15の自然数)が-3.8以上18.6以下を満たし;
(II-3)前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均が0.5以上7.0以下であり;
(III)前記第1の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave1とし、
 前記第2の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave2としたとき、
 SATave2 < SATave1
を満たし;
 前記第1の発光装置、前記第2の発光装置、及び、前記第4の発光装置は、下記条件(IX-1)乃至条件(IX-4)の少なくとも1つを満たすことを特徴とする照明システム。
(IX-1)
 前記第1の発光装置に係るDuvをDuvSSL1とし、前記第2の発光装置に係るDuvをDuvSSL2とし、前記第4の発光装置に係るDuvをDuvSSL4としたとき、
 DuvSSL1 < DuvSSL2 < DuvSSL4
である。
(IX-2)
 DuvSSL2 = DuvSSL1 +(DuvSSL4 - DuvSSL1)×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは0.35以下である。
(IX-3)
 前記第1の発光装置の場合と同様に定義される、前記第4の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave4としたとき、
 SATave4 < SATave2 < SATave1
である。
(IX-4)
 SATave2 = SATave1 +(SATave4 - SATave1)×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは0.35以下である。
〔14〕〔13〕に記載の照明システムであって、
(I-4)前記第1の発光装置に係る飽和度差ΔC14が、
 0 ≦ ΔC14
を満たすことを特徴とする照明システム。
 ただし、ΔC14は前記ΔCにおけるn=14の場合を示すものである。
〔15〕〔13〕又は〔14〕に記載の照明システムであって、
(II-4)前記第2の発光装置に係る飽和度差ΔC14が、
 0 ≦ ΔC14
を満たすことを特徴とする照明システム。
 ただし、ΔC14は前記ΔCにおけるn=14の場合を示すものである。
〔16〕〔13〕~〔15〕のいずれかに記載の照明システムであって、
 前記第1の発光装置、前記第2の発光装置、及び、前記第4の発光装置は、前記条件(IX-1)及び条件(IX-2)を共に満たすことを特徴とする照明システム。
〔17〕〔13〕~〔15〕のいずれかに記載の照明システムであって、
 前記第1の発光装置、前記第2の発光装置、及び、前記第4の発光装置は、前記条件(IX-3)及び条件(IX-4)を共に満たすことを特徴とする照明システム。
〔18〕〔13〕~〔15〕のいずれかに記載の照明システムであって、
 前記第1の発光装置、前記第2の発光装置、及び、前記第4の発光装置は、前記条件(IX-1)乃至条件(IX-4)をすべて満たすことを特徴とする照明システム。
〔19〕〔13〕~〔18〕のいずれかに記載の照明システムであって、
 前記第1の発光装置、前記第2の発光装置、及び、前記第4の発光装置は、下記条件(IX-5)を満たすことを特徴とする照明システム。
(IX-5)
 前記第1の発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度をTSSL1(K)とし、
 前記第2の発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度をTSSL2(K)とし、
 前記第4の発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度をTSSL4(K)とし、
 該TSSL1(K)と該TSSL4(K)とを比較した際に、大きい方をTSSL-H(K)とし、小さい方をTSSL-L(K)とし、
 該TSSL-H(K)の逆数の100万倍をMired-H(K-1)とし、該TSSL-L(K)の逆数の100万倍をMired-L(K-1)とし、該TSSL2(K)の逆数の100万倍をMired-2(K-1)としたときに、
 Mired-2(K-1) = Mired-L(K-1) +(Mired-H(K-1) - Mired-L(K-1))×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは0.35以下である。
〔20〕展示物が展示された空間を照明する照明方法であって、
 該照明方法は、第1の発光装置により展示物を主として照射する第1照明ステップ、第2の発光装置により該展示物以外の空間を主として照射する第2照明ステップ、及び、第4の発光装置により該展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照射する第4照明ステップを含み、
(I’)前記第1照明ステップにおいて、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際に、前記展示物の位置で測定した光が以下の条件を満たすように照明し:
(I’-1)Duvが-0.0120以上-0.0050以下であり;
(I’-2)前記展示物の位置で測定した光による照明を数学的に仮定した場合の#01から#15の下記15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L色空間におけるa値、b値をそれぞれa nSSL、b nSSL(ただしnは1から15の自然数)とし、
 前記展示物の位置で測定した光の相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光での照明を数学的に仮定した場合の当該15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L色空間におけるa値、b値をそれぞれa nref、b nref(ただしnは1から15の自然数)とした場合に、
 飽和度差ΔC(nは1から15の自然数)が-3.8以上18.6以下を満たし、
 ただし、ΔC(nは1から15の自然数)=√{(a nSSL+(b nSSL}-√{(a nref+(b nref}であり;
 15種類の修正マンセル色票
 #01    7.5 P  4  /10
 #02   10   PB 4  /10
 #03    5   PB 4  /12
 #04    7.5  B 5  /10
 #05   10   BG 6  / 8
 #06    2.5 BG 6  /10
 #07    2.5  G 6  /12
 #08    7.5 GY 7  /10
 #09    2.5 GY 8  /10
 #10    5    Y 8.5/12
 #11   10   YR 7  /12
 #12    5   YR 7  /12
 #13   10    R 6  /12
 #14    5    R 4  /14
 #15    7.5 RP 4  /12
(I’-3)前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均が0.5以上7.0以下であり;
(II’)前記第2照明ステップにおいて、前記第2の発光装置から出射される光が、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間を主として照明した際に、該展示物以外の空間で測定した光が以下の条件を満たすように照明し:
(II’-1)Duvが-0.0070以上0未満であり;
(II’-2)前記展示物以外の空間で測定した光について、前記第1照明ステップの場合と同様に定義される飽和度差ΔC(nは1から15の自然数)が-3.8以上18.6以下を満たし;
(II’-3)前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均が0.5以上7.0以下であり;
(III’)前記第1照明ステップに係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave1とし、
 前記第2照明ステップに係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave2としたとき、
 SATave2 < SATave1
を満たし;
 前記第1照明ステップにおいて、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際の、前記展示物の位置で測定した光、
 前記第2照明ステップにおいて、前記第2の発光装置から出射される光が、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間を主として照明した際の、該展示物以外の空間で測定した光、及び、
 前記第4照明ステップにおいて、前記第4の発光装置から出射される光が、該展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照明した際の、該周辺の空間で測定した光が、
 下記条件(IX’-1)乃至条件(IX’-4)の少なくとも1つを満たすように照明することを特徴とする照明方法。
(IX’-1)
 前記第1照明ステップに係るDuvをDuvSSL1とし、前記第2照明ステップに係るDuvをDuvSSL2とし、前記第4照明ステップに係るDuvをDuvSSL4としたとき、
 DuvSSL1 < DuvSSL2 < DuvSSL4
である。
(IX’-2)
 DuvSSL2 = DuvSSL1 +(DuvSSL4 - DuvSSL1)×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは0.35以下である。
(IX’-3)
 前記第1照明ステップの場合と同様に定義される、前記第4照明ステップに係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave4としたとき、
 SATave4 < SATave2 < SATave1
である。
(IX’-4)
 SATave2 = SATave1 +(SATave4 - SATave1)×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは0.35以下である。
〔21〕〔20〕に記載の照明方法であって、
(I’-4)前記第1照明ステップに係る飽和度差ΔC14が、
 0 ≦ ΔC14
を満たすことを特徴とする照明方法。
 ただし、ΔC14は前記ΔCにおけるn=14の場合を示すものである。
〔22〕〔20〕又は〔21〕に記載の照明方法であって、
(II’-4)前記第2照明ステップに係る飽和度差ΔC14が、
 0 ≦ ΔC14
を満たすことを特徴とする照明方法。
 ただし、ΔC14は前記ΔCにおけるn=14の場合を示すものである。
〔23〕〔20〕~〔22〕のいずれかに記載の照明方法であって、
 前記第1照明ステップにおいて、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際の、前記展示物の位置で測定した光、
 前記第2照明ステップにおいて、前記第2の発光装置から出射される光が、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間を主として照明した際の、該展示物以外の空間で測定した光、及び、
 前記第4照明ステップにおいて、前記第4の発光装置から出射される光が、該展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照明した際の、該周辺の空間で測定した光が、
 前記条件(IX’-1)及び条件(IX’-2)を共に満たすことを特徴とする照明方法。
〔24〕〔20〕~〔22〕のいずれかに記載の照明方法であって、
 前記第1照明ステップにおいて、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際の、前記展示物の位置で測定した光、
 前記第2照明ステップにおいて、前記第2の発光装置から出射される光が、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間を主として照明した際の、該展示物以外の空間で測定した光、及び、
 前記第4照明ステップにおいて、前記第4の発光装置から出射される光が、該展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照明した際の、該周辺の空間で測定した光が、
 前記条件(IX’-3)及び条件(IX’-4)を共に満たすことを特徴とする照明方法。
〔25〕〔20〕~〔22〕のいずれかに記載の照明方法であって、
 前記第1照明ステップにおいて、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際の、前記展示物の位置で測定した光、
 前記第2照明ステップにおいて、前記第2の発光装置から出射される光が、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間を主として照明した際の、該展示物以外の空間で測定した光、及び、
 前記第4照明ステップにおいて、前記第4の発光装置から出射される光が、該展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照明した際の、該周辺の空間で測定した光が、
 前記条件(IX’-1)乃至条件(IX’-4)をすべて満たすことを特徴とする照明方法。
〔26〕〔20〕~〔25〕のいずれかに記載の照明方法であって、
 前記第1照明ステップにおいて、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際の、前記展示物の位置で測定した光、
 前記第2照明ステップにおいて、前記第2の発光装置から出射される光が、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間を主として照明した際の、該展示物以外の空間で測定した光、及び、
 前記第4照明ステップにおいて、前記第4の発光装置から出射される光が、該展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照明した際の、該周辺の空間で測定した光が、
 下記条件(IX’-5)を満たすことを特徴とする照明方法。
(IX’-5)
 前記第1照明ステップにおいて、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際の、前記展示物の位置で測定した光の相関色温度をTSSL1(K)とし、
 前記第2照明ステップにおいて、前記第2の発光装置から出射される光が、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間を主として照明した際の、該展示物以外の空間で測定した光の相関色温度をTSSL2(K)とし、
 前記第4照明ステップにおいて、前記第4の発光装置から出射される光が、該展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照明した際の、該周辺の空間で測定した光の相関色温度をTSSL4(K)とし、
 該TSSL1(K)と該TSSL4(K)とを比較した際に、大きい方をTSSL-H(K)とし、小さい方をTSSL-L(K)とし、
 該TSSL-H(K)の逆数の100万倍をMired-H(K-1)とし、該TSSL-L(K)の逆数の100万倍をMired-L(K-1)とし、該TSSL2(K)の逆数の100万倍をMired-2(K-1)としたときに、
 Mired-2(K-1) = Mired-L(K-1) +(Mired-H(K-1) - Mired-L(K-1))×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは0.35以下である。
 本発明によれば、Duvが0から負に大きく離れたVIVID照明で照射された、展示物を含む空間を薄桃色がかっていると知覚しない照明システム及び照明方法が提供できる。
本発明の一実施形態における発光装置の光野を示す図である。 本発明の一実施形態における発光装置の光野を示す図である。 本発明の一実施形態における発光装置の光野を示す図である。 本発明の一実施形態における発光装置の光野を示す図である。 本発明の一実施形態における発光装置の光野を示す図である。 本発明の一実施形態における発光装置の光野を示す図である。
 以下、本発明を詳細に説明するが、本発明は以下の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内であれば種々に変更して実施することができる。また、本明細書に記載されたパラメータの定義は、当業者であれば、特許文献1及び2を参酌して容易に理解できるものである。
 本発明は、展示物が展示された空間を照明する照明システム(第一の実施態様)、および、展示物が展示された空間を照明する照明方法(第二の実施態様)を含む。
<1.第一の実施態様>
 本発明の第一の実施態様は、展示物が展示された空間を照明する照明システムであって、該照明システムは、展示物を主として照射する所定の条件を満たす第1の発光装置、及び、該展示物以外の空間を主として照射する所定の条件を満たす第2の発光装置を含む。
 また、他の態様は、展示物が展示された空間を照明する照明システムであって、該照明システムは、展示物を主として照射する所定の条件を満たす第1の発光装置、該展示物以外の空間を主として照射する所定の条件を満たす第2の発光装置、及び、該展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照射する所定の条件を満たす第4の発光装置を含む。
 なお、所定の条件の記載は、特許文献1及び特許文献2の記載内容を参照して理解される。
 また、該照明システムが含む第1の発光装置は、所定の条件を満たせば、1種でも2種以上でもよく、個数として1でも2以上でもよい。また、該照明システムが含む第2乃至第4の発光装置についても同様である。
 また、以下では、第1乃至第4の発光装置のそれぞれが満たす好ましい条件を記載するが、いずれの発光装置も、該所定の条件の少なくとも1つを満たせばよく、より多くの条件を満たすことが好ましい。
(展示物)
 本実施態様における展示物とは特に制限されるものではなく、例えば、博物館等の展示物、商品や広告や販促物などの陳列される物、アミューズメント施設におけるアトラクション(催し物や見せ物など)などが挙げられる。
(展示物が展示された空間)
 本実施態様における展示物が展示された空間とは、屋外などの開放空間や、屋内や屋内の区域内などの閉鎖空間であってよい。閉鎖空間である場合、該閉鎖空間は、出入口を備えていても、いなくてもよいが、少なくとも1つの出入口を備えていることが好ましい。該出入口は、例えば、扉やドア、シャッター等を備えていなくてもよいが、備えていることが好ましく、該出入口が閉まっていても、閉まっていなくてもよいが、閉まっていることが好ましい。
 本実施態様の効果が好ましく発揮されることから、好ましくは閉鎖空間である。
 該閉鎖空間は、特に制限されないが、例えば、展示物が展示された美術館、博物館や水族館などの展示施設内の展示スペース、会社内の来客待合所等にある製品展示スペース、商品や広告や販促物などが陳列された店内の陳列スペース、アミューズメント施設におけるアトラクションスペースなどが挙げられる。
(第1の発光装置)
 本実施態様に係る照明システムが含む第1の発光装置は、展示物を主として照射し、所定の条件を満たすものである。
 第1の発光装置による「展示物を主として照射する」とは、その光野に展示物を含み、照射対象となる展示物を集中的に照射することをいうが、後述する第2の発光装置の光野がその光野に含まれてもよい。第2の発光装置とは、例えば、閉鎖空間において、第1の発光装置により該展示物を照射していなくても点灯している照明等が相当する。具体的には、閉鎖空間において、照射対象となる展示物を集中的に照射するスポットライト等が第1の発光装置に相当し、天井等に設置された該閉鎖空間全体を照明する蛍光灯等が第2の発光装置に相当する。
 同様に、第1の発光装置の光野には、後述する第3の発光装置の光野及び/又は第4の発光装置の光野が含まれても構わない。
(I)
 第1の発光装置は、発光要素を内在する。
(I-1)
 前記発光装置から出射される光は、Duvが-0.0300以上-0.0050以下となる光を主たる放射方向に含む。
 Duvは、好ましくは-0.0120以上、より好ましくは-0.0110以上、さらに好ましくは-0.0100以上、よりさらに好ましくは-0.0095以上である。一方で、好ましくは-0.0052以下、より好ましくは-0.0053以下、さらに好ましくは-0.0055以下である。
(I-2)
 前記発光装置から当該放射方向に出射される光による照明を数学的に仮定した場合の#01から#15の下記15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L色空間におけるa値、b値をそれぞれa nSSL、b nSSL(ただしnは1から15の自然数)とし、
 当該放射方向に出射される光の相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光での照明を数学的に仮定した場合の当該15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L色空間におけるa値、b値をそれぞれa nref、b nref(ただしnは1から15の自然数)とした場合に、
 前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、
 飽和度差ΔC(nは1から15の自然数)が-3.8以上18.6以下を満たす。
 ただし、ΔC(nは1から15の自然数)=√{(a nSSL+(b nSSL}-√{(a nref+(b nref}である。尚、本明細書を通して、「√」は根号(radical symbol)を示す。
 ΔC(nは1から15の自然数)は、好ましくは-3.0以上、より好ましくは-2.8以上、さらに好ましくは-2.5以上である。一方で、好ましくは17.0以下、より好ましくは16.0以下、さらに好ましくは15.0以下である。
(I-3)
 前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均が0.5以上10.0以下である。
 前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均は、好ましくは1.0以上、より好ましくは1.5以上、さらに好ましくは2.0以上である。一方で、好ましくは7.0以下、より好ましくは6.8以下、さらに好ましくは6.5以下、よりさらに好ましくは5.0以下である。
(I-4)
 前記発光装置に係る飽和度差ΔC14が、
 0 ≦ ΔC14
である。ただし、ΔC14は前記ΔCにおけるn=14の場合を示す。
 ΔC14は、好ましくは0.3以上、より好ましくは0.5以上、さらに好ましくは1.0以上である。一方で、好ましくは15.0以下、より好ましくは10.0以下、さらに好ましくは8.0以下である。
 前記発光装置は、好ましくは、さらに下記の条件を満たす。
(I-5)
 前記発光装置から当該放射方向に出射される光の分光分布をφSSL(λ)、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光の分光分布をφref(λ)、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の三刺激値を(XSSL、YSSL、ZSSL)、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光の三刺激値を(Xref、Yref、Zref)とし、
 前記発光装置から当該放射方向に出射される光の規格化分光分布SSSL(λ)と、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光の規格化分光分布Sref(λ)と、これら規格化分光分布の差ΔSSSL(λ)をそれぞれ、
 SSSL(λ)=φSSL(λ)/YSSL
 Sref(λ)=φref(λ)/Yref
 ΔSSSL(λ)=Sref(λ)-SSSL(λ)
と定義し、
 波長380nm以上780nm以内の範囲で、SSSL(λ)の最長波長極大値を与える波長をλ(nm)とした際に、前記λよりも長波長側にSSSL(λ)/2となる波長Λ4が存在する場合においては、
 下記数式(1)で表される指標Acgが-30以上120以下であり、
 一方、波長380nm以上780nm以内の範囲で、前記SSSL(λ)の最長波長極大値を与える波長をλ(nm)とした際に、前記λよりも長波長側にSSSL(λ)/2となる波長Λ4が存在しない場合においては、
 下記数式(2)で表される指標Acgが-30以上120以下である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 指標Acgは、好ましくは-28以上、より好ましくは-27以上、さらに好ましくは-25以上である。一方で、好ましくは80以下、より好ましくは50以下、さらに好ましくは0以下である。
(第2の発光装置)
 本実施態様に係る照明システムが含む第2の発光装置は、第1の発光装置が主として照射する上記展示物以外の空間を主として照射し、所定の条件を満たすものである。
 第2の発光装置による「展示物以外の空間を主として照射する」とは、第1の発光装置のように照射対象となる展示物を集中的に照射することをいうのではなく、該展示物が存在しない空間を主として照射することをいうが、該展示物が展示された空間全体を照射するように、前述した第1の発光装置の光野が第2の発光装置の光野に含まれてもよい。例えば、閉鎖空間において、第1の発光装置により該展示物を照射していなくても点灯している照明等が該第2の発光装置に相当し、該第2の発光装置により該閉鎖空間全体を照射すること等が挙げられる。具体的には、閉鎖空間において、照射対象となる展示物を集中的に照射するスポットライト等が第1の発光装置に相当し、天井等に設置された該閉鎖空間全体を照明する蛍光灯等が第2の発光装置に相当する。
 同様に、第2の発光装置の光野には、後述する第3の発光装置の光野及び/又は第4の発光装置の光野が含まれても構わない。
(II)
 第2の発光装置は、発光要素を内在する。
(II-1)
 前記発光装置から出射される光は、Duvが-0.0070以上0未満となる光を主たる放射方向に含む。
 Duvは、好ましくは-0.0069以上、より好ましくは-0.0068以上、さらに好ましくは-0.0065以上である。一方で、好ましくは-0.0010以下、より好ましくは-0.0015以下、さらに好ましくは-0.0025以下である。
(II-2)
 前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、前記第1の発光装置の場合と同様に定義される飽和度差ΔC(nは1から15の自然数)が-3.8以上18.6以下を満たす。
 ΔC(nは1から15の自然数)は、好ましくは-3.0以上、より好ましくは-2.8以上、さらに好ましくは-2.5以上である。一方で、好ましくは17.0以下、より好ましくは16.0以下、さらに好ましくは15.0以下である。
(II-3)
 前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均が0.5以上10.0以下である。
 前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均は、好ましくは0.55以上、より好ましくは0.6以上、さらに好ましくは0.7以上である。一方で、好ましくは7.0以下、より好ましくは6.5以下、さらに好ましくは5.5以下、よりさらに好ましくは4.0以下である。
(II-4)
 前記発光装置に係る飽和度差ΔC14が、
 0 ≦ ΔC14
である。ただし、ΔC14は前記ΔCにおけるn=14の場合を示す。
 飽和度差ΔC14は、好ましくは0.3以上、より好ましくは0.5以上、さらに好ましくは1.0以上である。一方で、好ましくは15.0以下、より好ましくは10.0以下、さらに好ましくは8.0以下である。
 前記発光装置は、好ましくは、さらに下記の条件を満たす。
(II-5)
 前記条件(I-4)と同様に定義される、
 上記数式(1)で表される指標Acgが-30以上120以下であり、
 一方、上記数式(2)で表される指標Acgが-30以上120以下である。
 指標Acgは、好ましくは-10以上、より好ましくは-5以上、さらに好ましくは0以上である。一方で、好ましくは118以下、より好ましくは116以下、さらに好ましくは115以下である。
(第1の発光装置と第2の発光装置との関係)
 本実施態様に係る照明システムは、第1の発光装置と第2の発光装置との関係が、さらに下記の条件を満たす。
(III)
 前記第1の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave1とし、
 前記第2の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave2としたとき、
 SATave2 < SATave1
を満たす。
 また、本実施態様に係る照明システムは、第1の発光装置と第2の発光装置との関係が、好ましくは、さらに下記の条件を満たす。
(IV)
 前記第1の発光装置に係るDuvをDuvSSL1とし、前記第2の発光装置に係るDuvをDuvSSL2としたとき、
 DuvSSL1 < DuvSSL2
を満たす。
(V)
 前記DuvSSL1と前記DuvSSL2との差である|DuvSSL2 - DuvSSL1|は、0より大きく0.0070以下を満たす。
 差|DuvSSL2 - DuvSSL1|は、好ましくは0.0010以上、より好ましくは0.0012以上、さらに好ましくは0.0015以上である。一方で、好ましくは0.0065以下、より好ましくは0.0060以下、さらに好ましくは0.0040以下である。
(VI)
 前記第1の発光装置に係る指標AcgをAcg(φSSL1(λ))とし、前記第2の発光装置に係る指標AcgをAcg(φSSL2(λ))としたとき、
 Acg(φSSL1(λ)) < Acg(φSSL2(λ))
である。
(VII)
 前記DuvSSL1に対する前記DuvSSL2の比であるDuvSSL2/DuvSSL1が、0.25以上0.75以下を満たす。
 比であるDuvSSL2/DuvSSL1は、好ましくは0.30以上、より好ましくは0.35以上、さらに好ましくは0.40以上である。一方で、好ましくは0.70以下、より好ましくは0.65以下、さらに好ましくは0.60以下である。
(第3の発光装置)
 本実施態様に係る照明システムは、好ましくは、更に第3の発光装置を含む。
 該第3の発光装置が主として照射する空間は、前記第1の発光装置が主として照射する展示物でも前記第2の発光装置が主として照射する空間でもない空間であり、該展示物が展示された空間が少なくとも1つの出入口を備えた閉鎖空間であって、該出入口のうちの1以上の出入口である。
 本実施態様に係る照明システムは、前記第1の発光装置と前記第2の発光装置とを含んだ上で、該第3の発光装置を含んで後述の第4の発光装置を含まなくてもよいし、該第3の発光装置を含まずに後述の第4の発光装置を含んでもよいし、該第3の発光装置を含んでさらに後述の第4の発光装置を含んでもよい。
 第3の発光装置の光野には、前記第1の発光装置の光野、前記第2の発光装置の光野、及び、後述する第4の発光装置の光野のいずれが含まれても構わない。
 該第3の発光装置としては、前記第1の発光装置が満たす前記条件のうち少なくとも1つを満たさず、かつ、前記第2の発光装置が満たす前記条件のうち少なくとも1つを満たさない発光装置である。例えば、LED発光装置、白熱電球、蛍光灯、キセノンランプ、水銀灯、有機ELなどが挙げられる。
(第1の発光装置と第2の発光装置と第3の発光装置との関係)
 本実施態様に係る照明システムが前記第1の発光装置と前記第2の発光装置とを含んだ上で、後述の第4の発光装置を含まずに該第3の発光装置を含む場合、本実施態様に係る照明システムは、第1の発光装置と第2の発光装置と第3の発光装置との関係が、下記条件(VIII-1)乃至条件(VIII-4)の少なくとも1つを満たすことが好ましい。これにより、3種の発光装置からの出射されたそれぞれの光によって、全体的に違和感のないグラデーションが作られる。
 また、下記条件(VIII-1)及び下記条件(VIII-2)を共に満たす態様が好ましく、下記条件(VIII-3)及び下記条件(VIII-4)を共に満たす態様も好ましい。
 また、下記条件(VIII-1)乃至条件(VIII-4)のすべてを満たすことが好ましい。
(VIII-1)
 前記第1の発光装置に係るDuvをDuvSSL1とし、前記第2の発光装置に係るDuvをDuvSSL2とし、該第3の発光装置に係るDuvをDuvSSL3としたとき、
 DuvSSL1 < DuvSSL2 < DuvSSL3
である。
(VIII-2)
 DuvSSL2 = DuvSSL1 +(DuvSSL3 - DuvSSL1)×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは、好ましくは0.35以下であり、より好ましくは0.30以下であり、さらに好ましくは0.25以下である。
(VIII-3)
 前記第1の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave1とし、
 前記第2の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave2とし、
 前記第1の発光装置の場合と同様に定義される、該第3の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave3としたとき、
 SATave3 < SATave2 < SATave1
である。
(VIII-4)
 SATave2 = SATave1 +(SATave3 - SATave1)×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは、好ましくは0.35以下であり、より好ましくは0.30以下であり、さらに好ましくは0.25以下である。
 また、本実施態様に係る照明システムは、前記第1の発光装置、前記第2の発光装置、及び、該第3の発光装置が、下記条件(VIII-5)を満たすことが好ましい。
(VIII-5)
 前記第1の発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度をTSSL1(K)とし、
 前記第2の発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度をTSSL2(K)とし、
 該第3の発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度をTSSL3(K)とし、
 該TSSL1(K)と該TSSL3(K)とを比較した際に、大きい方をTSSL-H(K)とし、小さい方をTSSL-L(K)とし、
 該TSSL-H(K)の逆数の100万倍をMired-H(K-1)とし、該TSSL-L(K)の逆数の100万倍をMired-L(K-1)とし、該TSSL2(K)の逆数の100万倍をMired-2(K-1)としたときに、
 Mired-2(K-1) = Mired-L(K-1) +(Mired-H(K-1) - Mired-L(K-1))×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは、好ましくは0.35以下であり、より好ましくは0.30以下であり、さらに好ましくは0.25以下である。
 尚、Mired-H(K-1)、Mired-L(K-1)及びMired-2(K-1)の技術的意義は、出願時の当業者であれば容易に理解することができる。
(第4の発光装置)
 本実施態様に係る照明システムは、好ましくは、更に第4の発光装置を含む。
 該第4の発光装置が主として照射する空間は、前記第1の発光装置が主として照射する展示物でも、前記第2の発光装置が主として照射する空間でも、前記第3の発光装置が主として照射する空間でもない空間であって、該展示物が展示された空間の周辺の空間である。例えば、展示物が展示された空間が出入口を備えているが該出入口が閉まっていない閉鎖空間である場合におけるその周辺の空間である。したがって、該第4の発光装置の具体的としては、展示物が展示された空間として、ショッピングモールにおいて出入口を備えているが該出入口が閉まっていない閉鎖空間である店舗を考えた場合に、当該店舗の隣の店舗を主として照明する発光装置や、当該店舗の向かい側の店舗を主として照明する発光装置、当該店舗の出入口に隣接する通路を主として照明する発光装置などが挙げられる。
 本実施態様に係る照明システムは、上述の通り、前記第1の発光装置と前記第2の発光装置とを含んだ上で、前記第3の発光装置を含んで該第4の発光装置を含まなくてもよいし、前記第3の発光装置を含まずに該第4の発光装置を含んでもよいし、前記第3の発光装置を含んでさらに該第4の発光装置を含んでもよい。
 第4の発光装置の光野には、前記第1の発光装置の光野、前記第2の発光装置の光野、及び、前記第3の発光装置の光野のいずれが含まれても構わない。
 該第4の発光装置としては、前記第1の発光装置が満たす前記条件のうち少なくとも1つを満たさず、かつ、前記第2の発光装置が満たす前記条件のうち少なくとも1つを満たさない発光装置である。例えば、LED発光装置、白熱電球、蛍光灯、キセノンランプ、水銀灯、有機ELなどが挙げられる。
(第1の発光装置と第2の発光装置と第4の発光装置との関係)
 本実施態様に係る照明システムが前記第1の発光装置と前記第2の発光装置とを含んだ上で、前記第3の発光装置を含まずに該第4の発光装置を含む場合、本実施態様に係る照明システムは、第1の発光装置と第2の発光装置と第4の発光装置との関係が、下記条件(IX-1)乃至条件(IX-4)の少なくとも1つを満たすことが好ましい。これにより、3種の発光装置からの出射されたそれぞれの光によって、全体的に違和感のないグラデーションが作られる。
 また、下記条件(IX-1)及び下記条件(IX-2)を共に満たす態様が好ましく、下記条件(IX-3)及び下記条件(IX-4)を共に満たす態様も好ましい。
 また、下記条件(IX-1)乃至条件(IX-4)のすべてを満たすことが好ましい。
(IX-1)
 前記第1の発光装置に係るDuvをDuvSSL1とし、前記第2の発光装置に係るDuvをDuvSSL2とし、該第4の発光装置に係るDuvをDuvSSL4としたとき、
 DuvSSL1 < DuvSSL2 < DuvSSL4
である。
(IX-2)
 DuvSSL2 = DuvSSL1 +(DuvSSL4 - DuvSSL1)×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは、好ましくは0.35以下であり、より好ましくは0.30以下であり、さらに好ましくは0.25以下である。
(IX-3)
 前記第1の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave1とし、
 前記第2の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave2とし、
 前記第1の発光装置の場合と同様に定義される、該第4の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave4としたとき、
 SATave4 < SATave2 < SATave1
である。
(IX-4)
 SATave2 = SATave1 +(SATave4 - SATave1)×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは、好ましくは0.35以下であり、より好ましくは0.30以下であり、さらに好ましくは0.25以下である。
 また、本実施態様に係る照明システムは、前記第1の発光装置、前記第2の発光装置、及び、該第4の発光装置が、下記条件(IX-5)を満たすことが好ましい。
(IX-5)
 前記第1の発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度をTSSL1(K)とし、
 前記第2の発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度をTSSL2(K)とし、
 該第4の発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度をTSSL4(K)とし、
 該TSSL1(K)と該TSSL4(K)とを比較した際に、大きい方をTSSL-H(K)とし、小さい方をTSSL-L(K)とし、
 該TSSL-H(K)の逆数の100万倍をMired-H(K-1)とし、該TSSL-L(K)の逆数の100万倍をMired-L(K-1)とし、該TSSL2(K)の逆数の100万倍をMired-2(K-1)としたときに、
 Mired-2(K-1) = Mired-L(K-1) +(Mired-H(K-1) - Mired-L(K-1))×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは、好ましくは0.35以下であり、より好ましくは0.30以下であり、さらに好ましくは0.25以下である。
 尚、Mired-H(K-1)、Mired-L(K-1)及びMired-2(K-1)の技術的意義は、出願時の当業者であれば容易に理解することができる。
(第1の発光装置と第2の発光装置と第3の発光装置と第4の発光装置との関係)
 本実施態様に係る照明システムが前記第1乃至第4の発光装置を含む場合、本実施態様に係る照明システムは、第1乃至第4の発光装置との関係が、下記条件(X-1)乃至条件(X-3)のすべてを満たすことが好ましい。
 また、下記条件(X-4)乃至条件(X-6)のすべてを満たす態様も好ましい。
 これにより、4種の発光装置からの出射されたそれぞれの光によって、全体的に違和感のないグラデーションが作られる。
(X-1)
 前記第1の発光装置に係るDuvをDuvSSL1とし、前記第2の発光装置に係るDuvをDuvSSL2とし、前記第3の発光装置に係るDuvをDuvSSL3とし、前記第4の発光装置に係るDuvをDuvSSL4としたとき、
 DuvSSL1 < DuvSSL2 < DuvSSL3 < DuvSSL4
である。
(X-2)
 DuvSSL2 = DuvSSL1 +(DuvSSL3 - DuvSSL1)×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは、好ましくは0.35以下であり、より好ましくは0.30以下であり、さらに好ましくは0.25以下である。
(X-3)
 DuvSSL3 = DuvSSL2 +(DuvSSL4 - DuvSSL2)×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは、好ましくは0.35以下であり、より好ましくは0.30以下であり、さらに好ましくは0.25以下である。
(X-4)
 前記第1の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave1とし、
 前記第2の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave2とし、
 前記第3の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave3とし、
 前記第4の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave4としたとき、
 SATave4 < SATave3 < SATave2 < SATave1
である。
(X-5)
 SATave2 = SATave1 +(SATave3 - SATave1)×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは、好ましくは0.35以下であり、より好ましくは0.30以下であり、さらに好ましくは0.25以下である。
(X-6)
 SATave3 = SATave2 +(SATave4 - SATave2)×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは、好ましくは0.35以下であり、より好ましくは0.30以下であり、さらに好ましくは0.25以下である。
<2.第二の実施態様>
 本発明の第二の実施態様は、展示物が展示された空間を照明する照明方法であって、該照明方法は、所定の条件を満たす第1の発光装置により展示物を主として照射する第1照明ステップ、及び、所定の条件を満たす第2の発光装置により該展示物以外の空間を主として照射する第2照明ステップを含む。
 また、他の態様は、展示物が展示された空間を照明する照明方法であって、該照明方法は、所定の条件を満たす第1の発光装置により展示物を主として照射する第1照明ステップ、所定の条件を満たす第2の発光装置により該展示物以外の空間を主として照射する第2照明ステップ、所定の条件を満たす第4の発光装置により該展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照射する第4照明ステップを含む。
 なお、所定の条件の記載は、特許文献1及び特許文献2の記載内容を参照して理解される。
 該照明方法で用いる第1の発光装置は、所定の条件を満たせば、1種でも2種以上でもよく、個数として1でも2以上でもよい。また、該照明方法で用いる第2乃至第4の発光装置についても同様である。
 また、以下では、該照明方法で用いる第1乃至第4照明ステップのそれぞれが満たす好ましい条件を記載するが、いずれの照明ステップも、該所定の条件の少なくとも1つを満たせばよく、より多くの条件を満たすことが好ましい。
(展示物)
 本実施態様における展示物については、本発明の第一の実施態様に記載した展示物に関する記載が援用される。
(展示物が展示された空間)
 本実施態様における展示物が展示された空間については、本発明の第一の実施態様に記載した展示物が展示された空間に関する記載が援用される。
(第1照明ステップ)
(I)
 第1照明ステップは、第1の発光装置により展示物を主として照射する照明ステップであって、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際に、前記展示物の位置で測定した光が所定の条件を満たすように照明する照明ステップである。
 第1の発光装置による「展示物を主として照射する」ことについては、本発明の第一の実施態様に記載した第1の発光装置に関する記載が援用される。
(I’-1)
 Duvが-0.0300以上-0.0050以下である。
 Duvは、好ましくは-0.0120以上、より好ましくは-0.0110以上、さらに好ましくは-0.0100以上、よりさらに好ましくは-0.0095以上である。一方で、好ましくは-0.0052以下、より好ましくは-0.0053以下、さらに好ましくは-0.0055以下である。
(I’-2)
 前記展示物の位置で測定した光による照明を数学的に仮定した場合の#01から#15の下記15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L色空間におけるa値、b値をそれぞれa nSSL、b nSSL(ただしnは1から15の自然数)とし、
 前記展示物の位置で測定した光の相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光での照明を数学的に仮定した場合の当該15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L色空間におけるa値、b値をそれぞれa nref、b nref(ただしnは1から15の自然数)とした場合に、
 飽和度差ΔC(nは1から15の自然数)が-3.8以上18.6以下を満たす。
 ただし、ΔC(nは1から15の自然数)=√{(a nSSL+(b nSSL}-√{(a nref+(b nref}である。
 ΔC(nは1から15の自然数)は、好ましくは-3.0以上、より好ましくは-2.8以上、さらに好ましくは-2.5以上である。一方で、好ましくは17.0以下、より好ましくは16.0以下、さらに好ましくは15.0以下である。
(I’-3)
 前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均が0.5以上10.0以下である。
 前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均は、好ましくは1.0以上、より好ましくは1.5以上、さらに好ましくは2.0以上である。一方で、好ましくは7.0以下、より好ましくは6.8以下、さらに好ましくは6.5以下、よりさらに好ましくは5.0以下である。
(I’-4)
 前記照明ステップに係る飽和度差ΔC14が、
 0 ≦ ΔC14
を満たす。ただし、ΔC14は前記ΔCにおけるn=14の場合を示す。
 ΔC14は、好ましくは0.3以上、より好ましくは0.5以上、さらに好ましくは1.0以上である。一方で、好ましくは15.0以下、より好ましくは10.0以下、さらに好ましくは8.0以下である。
 前記照明ステップは、好ましくは、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際に、前記展示物の位置で測定した光がさらに下記の条件を満たす。
(I’-5)
 前記第1照明ステップにおける前記展示物の位置で測定した光について、
 分光分布をφSSL(λ)、相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光の分光分布をφref(λ)、三刺激値を(XSSL、YSSL、ZSSL)、相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光の三刺激値を(Xref、Yref、Zref)とし、
 規格化分光分布SSSL(λ)と、相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光の規格化分光分布Sref(λ)と、これら規格化分光分布の差ΔSSSL(λ)をそれぞれ、
 SSSL(λ)=φSSL(λ)/YSSL
 Sref(λ)=φref(λ)/Yref
 ΔSSSL(λ)=Sref(λ)-SSSL(λ)
と定義し、
 波長380nm以上780nm以内の範囲で、SSSL(λ)の最長波長極大値を与える波長をλ(nm)とした際に、前記λよりも長波長側にSSSL(λ)/2となる波長Λ4が存在する場合においては、
 下記数式(1)で表される指標Acgが-30以上120以下であり、
 一方、波長380nm以上780nm以内の範囲で、前記SSSL(λ)の最長波長極大値を与える波長をλ(nm)とした際に、前記λよりも長波長側にSSSL(λ)/2となる波長Λ4が存在しない場合においては、
 下記数式(2)で表される指標Acgが-30以上120以下である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
 指標Acgは、好ましくは-28以上、より好ましくは-27以上、さらに好ましくは-25以上である。一方で、好ましくは80以下、より好ましくは50以下、さらに好ましくは0以下である。
(第2照明ステップ)
(II’)
 第2照明ステップは、第2の発光装置により前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間を主として照明する照明ステップであって、前記第2の発光装置から出射される光が展示物以外の空間を主として照明した際に、前記展示物以外の空間で測定した光が所定の条件を満たすように照明する照明ステップである。
 第2の発光装置による「展示物以外の空間を主として照射する」ことについては、本発明の第一の実施態様に記載した第2の発光装置に関する記載が援用される。
(II’-1)
 Duvが-0.0070以上0未満である。
 Duvは、好ましくは-0.0069以上、より好ましくは-0.0068以上、さらに好ましくは-0.0065以上である。一方で、好ましくは-0.0010以下、より好ましくは-0.0015以下、さらに好ましくは-0.0025以下である。
(II’-2)
 前記展示物以外の空間で測定した光について、前記第1照明ステップの場合と同様に定義される飽和度差ΔC(nは1から15の自然数)が-3.8以上18.6以下を満たす。
 飽和度差ΔC(nは1から15の自然数)は、好ましくは-3.0以上、より好ましくは-2.8以上、さらに好ましくは-2.5以上である。一方で、好ましくは17.0以下、より好ましくは16.0以下、さらに好ましくは15.0以下である。
(II’-3)
 前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均が0.5以上10.0以下である。
 前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均は、好ましくは0.55以上、より好ましくは0.6以上、さらに好ましくは0.7以上である。一方で、好ましくは7.0以下、より好ましくは6.5以下、さらに好ましくは5.5以下、よりさらに好ましくは4.0以下である。
(II’-4)
 前記照明ステップに係る飽和度差ΔC14が、
 0 ≦ ΔC14
を満たす。ただし、ΔC14は前記ΔCにおけるn=14の場合を示す。
 ΔC14は、好ましくは0.3以上、より好ましくは0.5以上、さらに好ましくは1.0以上である。一方で、好ましくは15.0以下、より好ましくは10.0以下、さらに好ましくは8.0以下である。
 前記照明ステップは、好ましくは、前記第2の発光装置から出射される光が展示物以外の空間を主として照明した際に、前記展示物以外の空間で測定した光がさらに下記の条件を満たす。
(II’-5)
 前記第2照明ステップにおける、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間で測定した光について、前記第1照明ステップの場合と同様に定義される、
 上記数式(1)で表される指標Acgが-30以上120以下であり、
 一方、上記数式(2)で表される指標Acgが-30以上120以下である。
 指標Acgは、好ましくは-10以上、より好ましくは-5以上、さらに好ましくは0以上である。一方で、好ましくは118以下、より好ましくは116以下、さらに好ましくは115以下である。
(第1照明ステップと第2照明ステップとの関係)
 本実施態様に係る照明方法は、第1照明ステップと第2照明ステップとの関係が、さらに下記の条件を満たす。
(III’)
 前記第1照明ステップに係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave1とし、
 前記第2照明ステップに係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave2としたとき、
 SATave2 < SATave1
を満たす。
 また、本実施態様に係る照明方法は、第1照明ステップと第2照明ステップとの関係が、好ましくは、さらに下記の条件を満たす。
(IV’)
 前記第1照明ステップに係るDuvをDuvSSL1とし、前記第2照明ステップに係るDuvをDuvSSL2としたとき、
 DuvSSL1 < DuvSSL2
を満たす。
(V’)
 前記DuvSSL1と前記DuvSSL2との差である|DuvSSL2 - DuvSSL1|が、0より大きく0.0070以下を満たす。
 差|DuvSSL2 - DuvSSL1|は、好ましくは0.0010以上、より好ましくは0.0012以上、さらに好ましくは0.0015以上である。一方で、好ましくは0.0065以下、より好ましくは0.0060以下、さらに好ましくは0.0040以下である。
(VI’)
 前記第1照明ステップに係る指標AcgをAcg(φSSL1(λ))とし、前記第2照明ステップに係る指標AcgをAcg(φSSL2(λ))としたとき、
 Acg(φSSL1(λ)) < Acg(φSSL2(λ))
を満たす。
(VII’)
 前記DuvSSL1に対する前記DuvSSL2の比であるDuvSSL2/DuvSSL1が、0.25以上0.75以下を満たす。
 比であるDuvSSL2/DuvSSL1は、好ましくは0.30以上、より好ましくは0.35以上、さらに好ましくは0.40以上である。一方で、好ましくは0.70以下、より好ましくは0.65以下、さらに好ましくは0.60以下である。
(第3照明ステップ)
 本実施態様に係る照明方法は、好ましくは、更に、第3照明ステップを含む。
 該第3照明ステップは、前記第3の発光装置により、前記第1の発光装置が主として照射する展示物でも前記第2の発光装置が主として照射する空間でもない空間を主として照射するステップである。前記第3の発光装置が主として照射する空間は、前記展示物が展示された空間が少なくとも1つの出入口を備えた閉鎖空間であって、該出入口のうちの1以上の出入口である。
 本実施態様に係る照明方法は、前記第1照明ステップと前記第2照明ステップとを含んだ上で、該第3照明ステップを含んで後述の第4照明ステップを含まなくてもよいし、該第3照明ステップを含まずに後述の第4照明ステップを含んでもよいし、該第3照明ステップを含んでさらに後述の第4照明ステップを含んでもよい。
 該第3の発光装置については、本発明の第一の実施態様に記載した第3の発光装置に関する記載が援用される。
(第1照明ステップと第2照明ステップと第3照明ステップとの関係)
 本実施態様に係る照明方法が前記第1照明ステップと前記第2照明ステップとを含んだ上で、後述の第4照明ステップを含まずに該第3照明ステップを含む場合、本実施態様に係る照明方法は、下記条件(VIII’-1)乃至条件(VIII’-4)の少なくとも1つを満たすことが好ましい。これにより、3種の発光装置からの出射されたそれぞれの光によって、全体的に違和感のないグラデーションが作られる。
 すなわち、前記第1照明ステップにおいて、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際の、前記展示物の位置で測定した光、
 前記第2照明ステップにおいて、前記第2の発光装置から出射される光が、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間を主として照明した際の、該展示物以外の空間で測定した光、及び、
 前記第3照明ステップにおいて、前記第3の発光装置から出射される光が、前記展示物が展示された空間が少なくとも1つの出入口を備えた閉鎖空間であって、該出入口のうちの1以上の出入口を主として照明した際の、該出入口のうちの1以上の出入口で測定した光が、
 下記条件(VIII’-1)乃至条件(VIII’-4)の少なくとも1つを満たすように照明することが好ましい。
 また、下記条件(VIII’-1)及び下記条件(VIII’-2)を共に満たす態様が好ましく、下記条件(VIII’-3)及び下記条件(VIII’-4)を共に満たす態様も好ましい。
 また、下記条件(VIII’-1)乃至条件(VIII’-4)のすべてを満たすことが好ましい。
(VIII’-1)
 前記第1照明ステップに係るDuvをDuvSSL1とし、前記第2照明ステップに係るDuvをDuvSSL2とし、前記第3照明ステップに係るDuvをDuvSSL3としたとき、
 DuvSSL1 < DuvSSL2 < DuvSSL3
である。
(VIII’-2)
 DuvSSL2 = DuvSSL1 +(DuvSSL3 - DuvSSL1)×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは、好ましくは0.35以下であり、より好ましくは0.30以下であり、さらに好ましくは0.25以下である。
(VIII’-3)
 前記第1照明ステップに係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave1とし、
 前記第2照明ステップに係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave2とし、
 前記第1照明ステップの場合と同様に定義される、前記第3照明ステップに係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave3としたとき、
 SATave3 < SATave2 < SATave1
である。
(VIII’-4)
 SATave2 = SATave1 +(SATave3 - SATave1)×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは、好ましくは0.35以下であり、より好ましくは0.30以下であり、さらに好ましくは0.25以下である。
 また、本実施態様に係る照明方法は、下記条件(VIII’-5)を満たすことが好ましい。
(VIII’-5)
 前記第1照明ステップにおいて、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際の、前記展示物の位置で測定した光の相関色温度をTSSL1(K)とし、
 前記第2照明ステップにおいて、前記第2の発光装置から出射される光が、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間を主として照明した際の、該展示物以外の空間で測定した光の相関色温度をTSSL2(K)とし、
 前記第3照明ステップにおいて、前記第3の発光装置から出射される光が、前記展示物が展示された空間が少なくとも1つの出入口を備えた閉鎖空間であって、該出入口のうちの1以上の出入口を主として照明した際の、該出入口のうちの1以上の出入口で測定した光の相関色温度をTSSL3(K)とし、
 該TSSL1(K)と該TSSL3(K)とを比較した際に、大きい方をTSSL-H(K)とし、小さい方をTSSL-L(K)とし、
 該TSSL-H(K)の逆数の100万倍をMired-H(K-1)とし、該TSSL-L(K)の逆数の100万倍をMired-L(K-1)とし、該TSSL2(K)の逆数の100万倍をMired-2(K-1)としたときに、
 Mired-2(K-1) = Mired-L(K-1) +(Mired-H(K-1) - Mired-L(K-1))×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは、好ましくは0.35以下であり、より好ましくは0.30以下であり、さらに好ましくは0.25以下である。
 尚、Mired-H(K-1)、Mired-L(K-1)及びMired-2(K-1)の技術的意義は、出願時の当業者であれば容易に理解することができる。
(第4照明ステップ)
 本実施態様に係る照明方法は、好ましくは、更に第4照明ステップを含む。
 該第4照明ステップは、前記第4の発光装置により、前記第1の発光装置が主として照射する展示物でも、前記第2の発光装置が主として照射する空間でも、前記第3の発光装置が主として照射する空間でもない空間を主として照射するステップであって、該展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照射するステップである。該周辺の空間とは、例えば、展示物が展示された空間が出入口を備えているが該出入口が閉まっていない閉鎖空間である場合におけるその周辺の空間である。したがって、該第4照明ステップの具体例としては、展示物が展示された空間として、ショッピングモールにおいて出入口を備えているが該出入口が閉まっていない閉鎖空間である店舗を考えた場合に、前記第4の発光装置により当該店舗の隣の店舗を主として照明するステップや、前記第4の発光装置により当該店舗の向かい側の店舗を主として照明するステップ、前記第4の発光装置により当該店舗の出入口に隣接する通路を主として照明するステップなどが挙げられる。
 尚、本実施態様に係る照明方法は、上述の通り、前記第1照明ステップと前記第2照明ステップとを含んだ上で、前記第3照明ステップを含んで該第4照明ステップを含まなくてもよいし、前記第3照明ステップを含まずに該第4照明ステップを含んでもよいし、前記第3照明ステップを含んでさらに該第4照明ステップを含んでもよい。
 該第4の発光装置については、本発明の第一の実施態様に記載した第4の発光装置に関する記載が援用される。
(第1照明ステップと第2照明ステップと第4照明ステップとの関係)
 本実施態様に係る照明方法が前記第1照明ステップと前記第2照明ステップとを含んだ上で、前記第3照明ステップを含まずに該第4照明ステップを含む場合、本実施態様に係る照明方法は、第1照明ステップと第2照明ステップと第4照明ステップとの関係が、下記条件(IX’-1)乃至条件(IX’-4)の少なくとも1つを満たすことが好ましい。これにより、3種の発光装置からの出射されたそれぞれの光によって、全体的に違和感のないグラデーションが作られる。
 すなわち、前記第1照明ステップにおいて、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際の、前記展示物の位置で測定した光、
 前記第2照明ステップにおいて、前記第2の発光装置から出射される光が、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間を主として照明した際の、該展示物以外の空間で測定した光、及び、
 前記第4照明ステップにおいて、前記第4の発光装置から出射される光が、該展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照明した際の、該周辺の空間で測定した光が、
 下記条件(IX’-1)乃至条件(IX’-4)の少なくとも1つを満たすように照明することが好ましい。
 また、下記条件(IX’-1)及び下記条件(IX’-2)を共に満たす態様が好ましく、下記条件(IX’-3)及び下記条件(IX’-4)を共に満たす態様も好ましい。
 また、下記条件(IX’-1)乃至条件(IX’-4)のすべてを満たすことが好ましい。
(IX’-1)
 前記第1照明ステップに係るDuvをDuvSSL1とし、前記第2照明ステップに係るDuvをDuvSSL2とし、前記第4照明ステップに係るDuvをDuvSSL4としたとき、
 DuvSSL1 < DuvSSL2 < DuvSSL4
である。
(IX’-2)
 DuvSSL2 = DuvSSL1 +(DuvSSL4 - DuvSSL1)×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは、好ましくは0.35以下であり、より好ましくは0.30以下であり、さらに好ましくは0.25以下である。
(IX’-3)
 前記第1照明ステップに係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave1とし、
 前記第2照明ステップに係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave2とし、
 前記第1照明ステップの場合と同様に定義される、前記第4照明ステップに係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave4としたとき、
 SATave4 < SATave2 < SATave1
である。
(IX’-4)
 SATave2 = SATave1 +(SATave4 - SATave1)×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは、好ましくは0.35以下であり、より好ましくは0.30以下であり、さらに好ましくは0.25以下である。
 また、本実施態様に係る照明方法は、下記条件(IX’-5)を満たすことが好ましい。
(IX’-5)
 前記第1照明ステップにおいて、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際の、前記展示物の位置で測定した光の相関色温度をTSSL1(K)とし、
 前記第2照明ステップにおいて、前記第2の発光装置から出射される光が、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間を主として照明した際の、該展示物以外の空間で測定した光の相関色温度をTSSL2(K)とし、
 前記第4照明ステップにおいて、前記第4の発光装置から出射される光が、該展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照明した際の、該周辺の空間で測定した光の相関色温度をTSSL4(K)とし、
 該TSSL1(K)と該TSSL4(K)とを比較した際に、大きい方をTSSL-H(K)とし、小さい方をTSSL-L(K)とし、
 該TSSL-H(K)の逆数の100万倍をMired-H(K-1)とし、該TSSL-L(K)の逆数の100万倍をMired-L(K-1)とし、該TSSL2(K)の逆数の100万倍をMired-2(K-1)としたときに、
 Mired-2(K-1) = Mired-L(K-1) +(Mired-H(K-1) - Mired-L(K-1))×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは、好ましくは0.35以下であり、より好ましくは0.30以下であり、さらに好ましくは0.25以下である。
 尚、Mired-H(K-1)、Mired-L(K-1)及びMired-2(K-1)の技術的意義は、出願時の当業者であれば容易に理解することができる。
(第1照明ステップと第2照明ステップと第3照明ステップと第4照明ステップとの関係)
 本実施態様に係る照明方法が前記第1乃至第4照明ステップを含む場合、本実施態様に係る照明方法は、下記条件(X’-1)乃至条件(X’-3)のすべてを満たすことが好ましい。
 また、下記条件(X’-4)乃至条件(X’-6)のすべてを満たす態様も好ましい。
 これにより、4種の発光装置からの出射されたそれぞれの光によって、全体的に違和感のないグラデーションが作られる。
(X’-1)
 DuvSSL1 < DuvSSL2 < DuvSSL3 < DuvSSL4
である。
(X’-2)
 DuvSSL2 = DuvSSL1 +(DuvSSL3 - DuvSSL1)×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは、好ましくは0.35以下であり、より好ましくは0.30以下であり、さらに好ましくは0.25以下である。
(X’-3)
 DuvSSL3 = DuvSSL2 +(DuvSSL4 - DuvSSL2)×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは、好ましくは0.35以下であり、より好ましくは0.30以下であり、さらに好ましくは0.25以下である。
(X’-4)
 SATave4 < SATave3 < SATave2 < SATave1
である。
(X’-5)
 SATave2 = SATave1 +(SATave3 - SATave1)×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは、好ましくは0.35以下であり、より好ましくは0.30以下であり、さらに好ましくは0.25以下である。
(X’-6)
 SATave3 = SATave2 +(SATave4 - SATave2)×{(1/2)±x}
である。
 ただし、xは、好ましくは0.35以下であり、より好ましくは0.30以下であり、さらに好ましくは0.25以下である。
<3.発光装置の好ましい実施形態>
 本発明の第一の実施態様及び第二の実施態様において用いる発光装置の好ましい実施形態を以下に説明するが、以下の説明で用いたものに限定されない。
 まず、当該3波長領域の中のΛ1(380nm)からΛ2(495nm)の短波長領域においては、熱フィラメント等からの熱放射光、蛍光管、高圧ナトリウムランプ等からの放電放射光、レーザ等からの誘導放出光、半導体発光素子からの自然放出光、蛍光体からの自然放出光等あらゆる光源から出る光を含むことが可能である。この中でも特に光励起された蛍光体からの発光、半導体発光素子からの発光、半導体レーザからの発光は、小型で、エネルギー効率が高く、比較的狭帯域発光も可能であることから、好ましい。
 半導体発光素子としては、サファイア基板上やGaN基板上に形成されたIn(Al)GaN系材料を活性層構造中に含む紫色発光素子(ピーク波長が395nmから420nm程度)、青紫色発光素子(ピーク波長が420nmから455nm程度)、青色発光素子(ピーク波長が455nmから485nm程度)が好ましい。さらに、GaAs基板上に形成されたZn(Cd)(S)Se系材料を活性層構造中に含む青色発光素子(ピーク波長が455nmから485nm程度)も好ましい。
 次いで、当該3波長領域の中のΛ2(495nm)からΛ3(590nm)の中間波長領域においては、熱フィラメント等からの熱放射光、蛍光管、高圧ナトリウムランプ等からの放電放射光、非線形光学効果を用いた二次高調波発生(SHG)等を含むレーザ等からの誘導放出光、半導体発光素子からの自然放出光、蛍光体からの自然放出光等あらゆる光源から出る光を含むことが可能である。この中でも特に光励起された蛍光体からの発光、半導体発光素子からの発光、半導体レーザ、SHGレーザからの発光は、小型で、エネルギー効率が高く、比較的狭帯域発光も可能であることから、好ましい。
 半導体発光素子としては、サファイア基板上あるいはGaN基板上のIn(Al)GaN系材料を活性層構造中に含む青緑発光素子(ピーク波長が495nmから500nm程度)、緑色発光素子(ピーク波長が500nmから530nm程度)、黄緑色発光素子(ピーク波長が530nmから570nm程度)、黄色発光素子(ピーク波長が570nmから580nm程度)が好ましい。また、GaP基板上のGaPによる黄緑色発光素子(ピーク波長が530nmから570nm程度)、GaP基板上のGaAsPによる黄色発光素子(ピーク波長が570nmから580nm程度)も好ましい。さらに、GaAs基板上のAlInGaPによる黄色発光素子(ピーク波長が570nmから580nm程度)も好ましい。
 次いで、当該3波長領域の中のΛ3(590nm)から780nmの長波長領域においては、熱フィラメント等からの熱放射光、蛍光管、高圧ナトリウムランプ等からの放電放射光、レーザ等からの誘導放出光、半導体発光素子からの自然放出光、蛍光体からの自然放出光等あらゆる光源から出る光を含むことが可能である。この中でも特に光励起された蛍光体からの発光、半導体発光素子からの発光、半導体レーザからの発光は、小型で、エネルギー効率が高く、比較的狭帯域発光も可能であることから、好ましい。
 半導体発光素子としては、GaAs基板上に形成されたAlGaAs系材料、GaAs基板上に形成された(Al)InGaP系材料を活性層構造中に含む橙発光素子(ピーク波長が590nmから600nm程度)、赤色発光素子(600nmから780nm)が好ましい。また、GaP基板上に形成されたGaAsP系材料を活性層構造中に含む赤色発光素子(600nmから780nm)が好ましい。
 上記短波長領域、中波長領域、長波長領域の蛍光体材料としては、いずれの波長領域においても公知の蛍光体を用いることができる。
 本発明の第一の実施態様及び第二の実施態様で用いる発光装置に用いる中間波長領域の緑色蛍光体材料の具体例としては、Ce3+を付活剤としたアルミン酸塩、Ce3+を付活剤としたイットリウムアルミニウム酸化物、Eu2+付活アルカリ土類ケイ酸塩結晶、Eu2+付活アルカリ土類ケイ酸窒化物を母体とする緑色蛍光体がある。これらの緑色蛍光体は、通常、紫外~青色半導体発光素子を用いて励起可能である。
 Ce3+付活アルミン酸塩蛍光体の具体例には、下記一般式(1)で表される緑色蛍光体が挙げられる。
 Y(Ce,Tb,Lu)(Ga,Sc)Al  (1)
 (一般式(1)において、a、b、c、d、eが、a+b=3、0≦b≦0.2、4.5≦c+d≦5.5、0.1≦c≦2.6、および10.8≦e≦13.4を満たす。)(一般式(1)で表されるCe3+付活アルミン酸塩蛍光体をG-YAG蛍光体と呼ぶ。)
 特にG-YAG蛍光体においては、一般式(1)を満たす前記組成範囲を適宜選択可能である。さらに、蛍光体単体の光励起時の発光強度最大値を与える波長と半値全幅が、本発明の第一の実施態様及び第二の実施態様で用いる発光装置において好ましくなるのは以下の範囲である。
 0.01≦b≦0.05かつ0.1≦c≦2.6である事が好ましく、
 0.01≦b≦0.05かつ0.3≦c≦2.6である事がより好ましく、
 0.01≦b≦0.05かつ1.0≦c≦2.6である事が非常に好ましい。
また、
 0.01≦b≦0.03かつ0.1≦c≦2.6である事も好ましく、
 0.01≦b≦0.03かつ0.3≦c≦2.6である事がより好ましく、
 0.01≦b≦0.03かつ1.0≦c≦2.6である事が非常に好ましい。
 Ce3+付活イットリウムアルミニウム酸化物系蛍光体の具体例には、下記一般式(2)で表される緑色蛍光体が挙げられる。
 Lu(Ce,Tb,Y)(Ga,Sc)Al  (2)
 (一般式(2)において、a、b、c、d、eが、a+b=3、0≦b≦0.2、4.5≦c+d≦5.5、0≦c≦2.6、および10.8≦e≦13.4を満たす。)(一般式(2)で表されるCe3+付活イットリウムアルミニウム酸化物系蛍光体をLuAG蛍光体と呼ぶ。)
 特にLuAG蛍光体においては、一般式(2)を満たす前記組成範囲を適宜選択可能である。さらには、蛍光体単体の光励起時の発光強度最大値を与える波長と半値全幅が、本発明の第一の実施態様及び第二の実施態様で用いる発光装置において好ましくなるのは以下の範囲である。
 0.00≦b≦0.13である事が好ましく、
 0.02≦b≦0.13である事がより好ましく、
 0.02≦b≦0.10である事が非常に好ましい。
 その他、下記一般式(3)で表される緑色蛍光体が挙げられる。
 M   (3)
 (一般式(3)において、Mは2価の金属元素、Mは3価の金属元素、Mは4価の金属元素をそれぞれ示し、a、b、cおよびdが、2.7≦a≦3.3、1.8≦b≦2.2、2.7≦c≦3.3、11.0≦d≦13.0を満たす。)(一般式(3)で表される蛍光体をCSMS蛍光体と呼ぶ。)
 なお、上記式(3)において、Mは2価の金属元素であるが、Mg、Ca、Zn、Sr、Cd、及びBaからなる群から選択された少なくとも1種であるのが好ましく、Mg、Ca、又はZnであるのが更に好ましく、Caが特に好ましい。この場合、Caは単独系でもよく、Mgとの複合系でもよい。また、Mは他の2価の金属元素を含んでいてもよい。
 Mは3価の金属元素であるが、Al、Sc、Ga、Y、In、La、Gd、及びLuからなる群から選択された少なくとも1種であるのが好ましく、Al、Sc、Y、又はLuであるのが更に好ましく、Scが特に好ましい。この場合、Scは単独系でもよく、YまたはLuとの複合系でもよい。また、M2はCeを含むことを必須とし、Mは他の3価の金属元素を含んでいてもよい。
 Mは4価の金属元素であるが、少なくともSiを含むことが好ましい。Si以外の4価の金属元素Mの具体例としては、Ti、Ge、Zr、Sn、及びHfからなる群から選択された少なくとも1種であるのが好ましく、Ti、Zr、Sn、及びHfからなる群から選択された少なくとも1種であるのがより好ましく、Snであることが特に好ましい。特に、MがSiであることが好ましい。また、Mは他の4価の金属元素を含んでいてもよい。
 特にCSMS蛍光体においては、一般式(3)を満たす前記組成範囲を適宜選択可能である。さらには、蛍光体単体の光励起時の発光強度最大値を与える波長と半値全幅が、本発明の第一の実施態様及び第二の実施態様で用いる発光装置において好ましい範囲となるためには、Mに含まれるCeのM全体に占める割合の下限は0.01以上であることが好ましく、0.02以上であることがより好ましい。また、Mに含まれるCeのM全体に占める割合の上限は、0.10以下であることが好ましく、0.06以下であることがより好ましい。更に、M元素に含まれるMgのM全体に占める割合の下限は0.01以上であることが好ましく、0.03以上であることがより好ましい。一方、上限は0.30以下であることが好ましく、0.10以下であることがより好ましい。
 さらに、下記一般式(4)で表される緑色蛍光体が挙げられる。
 M   (4)
 (一般式(4)において、Mは少なくともCeを含む付活剤元素、Mは2価の金属元素、Mは3価の金属元素をそれぞれ示し、a、b、cおよびdが、0.0001≦a≦0.2、0.8≦b≦1.2、1.6≦c≦2.4、および3.2≦d≦4.8を満たす。)(一般式(4)で表される蛍光体をCSO蛍光体と呼ぶ。)
 なお、上記式(4)において、Mは、結晶母体中に含有される付活剤元素であり、少なくともCeを含む。また、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、及びYbからなる群から選択された少なくとも1種の2~4価の元素を含有させることができる。
 Mは2価の金属元素であるが、Mg、Ca、Zn、Sr、Cd、及びBaからなる群から選択された少なくとも1種であるのが好ましく、Mg、Ca、又は、Srであるのが更に好ましく、Mの元素の50モル%以上がCaであることが特に好ましい。
 Mは3価の金属元素であるが、Al、Sc、Ga、Y、In、La、Gd、Yb、及びLuからなる群から選択された少なくとも1種であるのが好ましく、Al、Sc、Yb、又はLuであるのが更に好ましく、Sc、又はScとAl、又はScとLuであるのがより一層好ましく、Mの元素の50モル%以上がScであることが特に好ましい。
 M及びMは、それぞれ2価及び3価の金属元素を表すが、M及び/又はMのごく一部を1価、4価、5価のいずれかの価数の金属元素としてもよく、さらに、微量の陰イオン、たとえば、ハロゲン元素(F、Cl、Br、I)、窒素、硫黄、セレンなどが、化合物の中に含まれていてもよい。
 特にCSO蛍光体においては、一般式(4)を満たす前記組成範囲を適宜選択可能である。さらには、蛍光体単体の光励起時の発光強度最大値を与える波長と半値全幅が、本発明の第一の実施態様及び第二の実施態様で用いる発光装置において好ましくなるのは以下の範囲である。
 0.005≦a≦0.200である事が好ましく、
 0.005≦a≦0.012である事がより好ましく、
 0.007≦a≦0.012である事が非常に好ましい。
 さらに、Eu2+付活アルカリ土類ケイ酸塩結晶を母体とする蛍光体の具体例には、下記一般式(5)で表される緑色蛍光体が挙げられる。
 BaCaSrMgEuSiO  (5)
 (一般式(5)においてa、b、c、dおよびxが、a+b+c+d+x=2、1.0≦a≦2.0、0≦b<0.2、0.2≦c≦1,0、0≦d<0.2および0<x≦0.5を満たす。)(一般式(5)で表されるアルカリ土類ケイ酸塩蛍光体をBSS蛍光体と呼ぶ。)
 BSS蛍光体においては、一般式(5)を満たす前記組成範囲を適宜選択可能である。さらには、蛍光体単体の光励起時の発光強度最大値を与える波長と半値全幅が、本発明の第一の実施態様及び第二の実施態様で用いる発光装置において好ましくなるのは以下の範囲である。
 0.20≦ c ≦1.00かつ0.25< x ≦ 0.50である事がより好ましく、
 0.20≦ c ≦ 1.00かつ0.25<x ≦ 0.30である事が非常に好ましい。
さらに、
 0.50≦ c ≦ 1.00かつ0.00<x ≦ 0.50である事が好ましく、
 0.50≦ c ≦ 1.00かつ0.25<x ≦ 0.50である事がより好ましく、
 0.50≦ c ≦ 1.00かつ0.25<x ≦ 0.30である事が非常に好ましい。
 さらに、Eu2+付活アルカリ土類ケイ酸窒化物を母体とする蛍光体の具体例には、下記一般式(6)で表される緑色蛍光体が挙げられる。
(Ba,Ca,Sr,Mg,Zn,Eu)Si12  (6)
(これをBSON蛍光体と呼ぶ)。
 BSON蛍光体においては、一般式(6)を満たす前記組成範囲を適宜選択可能である。さらには、蛍光体単体の光励起時の発光強度最大値を与える波長と半値全幅が、本発明の第一の実施態様及び第二の実施態様で用いる発光装置において好ましくなるのは以下の範囲である。
 一般式(6)において選択できる2価金属元素(Ba,Ca,Sr,Mg,Zn,Eu)のうち、BaとSrとEuの組合せとすることが好ましく、さらには、Baに対するSrの比率は10~30%とすることがより好ましい。
 また、上述した諸条件を満たし、本発明の第一の実施態様及び第二の実施態様の効果が得られる場合には、その他、(Y1-uGd(Al1-vGa12:Ce,Eu(但し、u及びvはそれぞれ0≦u≦0.3、及び0≦v≦0.5を満たす。)で表されるイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体(これをYAG蛍光体と呼ぶ。)や、Ca1.5xLa3-XSi11:Ce(但し、xは、0≦x≦1)で表されるランタン窒化ケイ素蛍光体(これをLSN蛍光体と呼ぶ。)などの黄色蛍光体を含んでもよい。また、Eu2+付活サイアロン結晶を母体とするSi6-zAl8-z:Eu(ただし0<z<4.2)で表される狭帯域緑色蛍光体や(これをβ-SiAlON蛍光体と呼ぶ。)やCaMgSi16Cl:Eu(これをクロロシリケート蛍光体と呼ぶ。なお、クロロシリケート蛍光体と結晶構造が同一で、元素の一部が置換された蛍光体も、クロロシリケート蛍光体に含まれる)を含んでもよい。ただし、前述のとおり、これら狭帯域緑色蛍光体、黄色蛍光体のみを中間波長領域の発光要素として発光装置を構成すると、照明対象物の所望の色の見えは実現困難となる。よって、本発明の第一の実施態様及び第二の実施態様で用いる発光装置においては、黄色蛍光体あるいは狭帯域緑色蛍光体等を、他の半導体発光素子、広帯域蛍光体等と組み合わせて使用する事は可能ではあるが、必ずしも好ましくない。中間波長領域の発光要素としては、広帯域緑色蛍光体を用いる事が好ましい。
 本発明の第一の実施態様及び第二の実施態様で用いる発光装置に用いる長波長領域の蛍光体材料の具体例としては、Eu2+を付活剤とし、アルカリ土類ケイ窒化物、αサイアロンまたはアルカリ土類ケイ酸塩からなる結晶を母体とする蛍光体が挙げられる。この種の赤色蛍光体は、通常、紫外~青色半導体発光素子を用いて励起可能である。
 アルカリ土類ケイ窒化物結晶を母体とするものの具体例には、CaAlSiN:Euで表される蛍光体(これをCASN蛍光体と呼ぶ。)、(Ca,Sr,Ba,Mg)AlSiN:Euおよび/または(Ca,Sr,Ba)AlSiN:Euで表される蛍光体(これをSCASN蛍光体と呼ぶ。)、(CaAlSiN1-x(SiO):Eu(ただし、xは0<x<0.5)で表される蛍光体(これをCASON蛍光体と呼ぶ。)、(Sr,Ca,Ba)AlSi5-x8-x:Eu(ただし0≦x≦2)で表される蛍光体、Eu(Sr,Ca,Ba)1-y:Al1+xSi4-x7-x(ただし0≦x<4、0≦y<0.2)で表される蛍光体が挙げられる。
 その他、Mn4+付活フッ化物錯体蛍光体も挙げられる。Mn4+付活フッ化物錯体蛍光体は、Mn4+を付活剤とし、アルカリ金属、アミンまたはアルカリ土類金属のフッ化物錯体塩を母体結晶とする蛍光体である。母体結晶を形成するフッ化物錯体には、配位中心が3価金属(B、Al、Ga、In、Y、Sc、ランタノイド)のもの、4価金属(Si、Ge、Sn、Ti、Zr、Re、Hf)のもの、5価金属(V、P、Nb、Ta)のものがあり、その周りに配位するフッ素原子の数は5~7である。
 具体的には、Mn4+付活フッ化物錯体蛍光体は、アルカリ金属のヘキサフルオロ錯体塩を母体結晶とするA2+xMn(AはNaおよび/またはK;MはSiおよびAl;-1≦x≦1かつ0.9≦y+z≦1.1かつ0.001≦z≦0.4かつ5≦n≦7)などが挙げられる。この中でも、AがK(カリウム)またはNa(ナトリウム)から選ばれる1種以上で、MがSi(ケイ素)、Ti(チタン)、またはGe(ゲルマニウム)であるもの、例えば、KSiF:Mn(これをKSF蛍光体と呼ぶ。)、この構成元素の一部(好ましくは10モル%以下)をAlとNaで置換したKSi1-xNaAl:Mn(これをKSNAF蛍光体と呼ぶ。)、KTiF:Mn(これをKTF蛍光体と呼ぶ。)、KGeF:Mn(これをKGF蛍光体と呼ぶ。)などが挙げられる。
 その他、下記一般式(7)で表される蛍光体、および下記一般式(8)で表される蛍光体も挙げられる。
 (La1-x-yEuLnS  (7)
 (一般式(7)において、x及びyはそれぞれ0.02≦x≦0.50及び0≦y≦0.50を満たす数を表し、LnはY、Gd、Lu、Sc、Sm及びErの少なくとも1種の3価希土類元素を表す。)(一般式(7)で表される酸硫化ランタン蛍光体をLOS蛍光体と呼ぶ。)
 (k-x)MgO・xAF・GeO:yMn4+  (8)
 (一般式(8)において、k、x、yは、各々、2.8≦k≦5、0.1≦x≦0.7、0.005≦y≦0.015を満たす数を表し、Aはカルシウム(Ca)、ストロンチウム(Sr)、バリウム(Ba)、亜鉛(Zn)、またはこれらの混合物である。)(一般式(8)で表されるジャーマネート蛍光体をMGOF蛍光体と呼ぶ。)
 本発明の第一の実施態様及び第二の実施態様においては、CASN蛍光体、CASON蛍光体、SCASN蛍光体のうち1種のみを発光装置に含む構成は、光源効率を向上させるうえで好ましい。
 一方で、KSF蛍光体、KSNAF蛍光体、KTF蛍光体、KGF蛍光体、LOS蛍光体、MGOF蛍光体は、その半値幅がそれぞれ、6nm程度、6nm程度、6nm程度、6nm程度、4nm程度、16nm程度と極端に狭いが、これら蛍光体を、CASN蛍光体、CASON蛍光体、SCASN蛍光体等と組み合わせて使用する事は、発光装置の分光分布φSSL(λ)に適切な範囲で凹凸を形成し得る場合があり、好ましい。
 Duvを0から低下させ、適切な負値にするには、種々の手段が考えられる。たとえば当該3波長領域それぞれにひとつの発光要素を有する発光装置を想定すれば、短波長領域内の発光要素の発光位置をさらに短波長側に移動させる、長波長領域内の発光要素の発光位置をさらに長波長側に移動させる、中間波長領域内の発光要素の発光位置を555nmからずらすなどのことが可能である。さらに、短波長領域内の発光要素の相対的発光強度を上げる、長波長領域内の発光要素の相対的発光強度を上げる、中間波長領域内の発光要素の相対的発光強度を下げるなどのことが可能である。さらに、Duvを正側に変化させるには、上記記載と逆の操作を行えばよい。
 以下、本発明を実施例によりさらに具体的に説明するが、本発明はその要旨を逸脱しない限り、下記の実施例に限定されるものではない。また、いずれの実施例も屋内で実施したものである。尚、以下の第3の発光装置は第4の発光装置であってもよい。このとき、第3の発光装置が複数である場合には、そのすべてが第4の発光装置であってもよいし、一部が第4の発光装置であってもよい。これにより、展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照射する第4の発光装置を用いた場合の実施例が示される。
(光源)
 以下の実施例では、表1の発光装置を用いた。例として説明すれば、表1の光源7は、そのDuvが-0.0229であって第1の発光装置として用いることができる。また、光源11は、そのΔC14が負(-2.38)であって第2の発光装置として用いることができる。また、光源8~10は第3の発光装置として用いることができ、上述の通り、これらは第4の発光装置として用いることもできる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000013
<1.発光装置から出射された光の見え>
 上記「光源」欄に記載した発光装置のうち表2に記載の組合せを用いて空間を照射した際に、両発光装置から出射された光の色の見た目に違和感があるかどうかを検討した。尚、以下の実施例では、第1の発光装置は展示物を照射していないが、該空間に展示物が存在する場合であって、第1の発光装置で該展示物を主として照射する場合も以下と同様の結果が得られることは容易に推測される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000014
[実施例1-1]
・第1の発光装置:光源5
・第2の発光装置:光源3
 第1の発光装置として光源5、第2の発光装置として光源3を用いた。図1に示すように、両発光装置の光野が一部重複するように空間を照射した。
 第1の発光装置から出射された光の色と第2の発光装置から出射された光の色との間の見た目に違和感はなく、別々の光には見えなかった。
[実施例1-2]
・第1の発光装置:光源5
・第2の発光装置:光源3
・第3の発光装置:光源1
 第1の発光装置として光源5、第2の発光装置として光源3、第3の発光装置として光源1を用いた。図2に示すように、第1の発光装置、第2の発光装置、および第3の発光装置をこの順に並べ、第1の発光装置の光野と第2の発光装置の光野とが一部重複し、かつ、第2の発光装置の光野と第3の発光装置の光野とが一部重複するが、第1の発光装置の光野と第3の発光装置の光野とは重複しないように並べた。
 3種の発光装置からの光は連続し、第1の発光装置から出射された光の色と第2のから出射された光の色との間の見た目に違和感はなく、別々の光には見えなかった。また、第2の発光装置から出射された光の色と第3のから出射された光の色との間の見た目に違和感はなく、別々の光には見えなかった。
[比較例1-1]
・第1の発光装置:光源5
・第3の発光装置:光源1
 第1の発光装置として光源5、第3の発光装置として光源1を用いた。図3に示すように、両発光装置の光野が一部重複するように空間を照射した。
 第3の発光装置から出射された光の色に対して、第1の発光装置から出射された光の色は薄桃色がかって見え、第1の発光装置から出射された光の色と第3の発光装置から出射された光の色との間の見た目に違和感があり、別々の光であると認識された。
[参考例1-1]
・第2の発光装置:光源3
・第3の発光装置:光源1
 第2の発光装置として光源3、第3の発光装置として光源1を用いた。図4に示すように、両発光装置の光野が一部重複するように空間を照射した。
 第1の発光装置から出射された光の色と第3の発光装置から出射された光の色との間の見た目に違和感はなく、別々の光には見えなかった。
[まとめ]
 複数の発光装置から出射される光の色が違和感なく見えるためには、第1の発光装置および第2の発光装置を用いればよく、第1の発光装置および第2の発光装置に加えて第3の発光装置を用いる場合には、第1の発光装置の光野と第3の発光装置の光野との間に、第2の発光装置の光野が存在するのが好ましいことが分かった。
 また、比較例1-1から分かるように、第1の発光装置(光源5)と第3の発光装置(光源1)とは相関色温度が約3000Kでほぼ同一であるにもかかわらず、第1の発光装置から出射された光の色と第3の発光装置から出射された光の色との間の見た目に違和感があり、別々の光であると認識された。
<2.空間内の特定の位置における照度と明るさの知覚とについて>
 上記「光源」欄に記載した発光装置を用いて空間を照射した際の、該空間内の特定の位置における照度と明るさの知覚とについて検討した。尚、以下の実験例では、第1の発光装置は展示物を照射していないが、該空間に展示物が存在する場合であって、第1の発光装置で該展示物を主として照射する場合も以下と同様の結果が得られることは容易に推測される。
[参考実験例2-1]
・屋内照明:第3の発光装置(光源2、照度:450ルクス)
・スポットライト:第3の発光装置(光源1、照度:4270ルクス)
 屋内照明としての第3の発光装置(光源2、照度:450ルクス)と、スポットライトとしての第3の発光装置(光源1、照度:4270ルクス)とを、図5に示すように、屋内照明の光野にスポットライトの光野が収まるように設置して実験を行った。
 表3に記載された組合せを用いたこと以外は参考実験例2-1と同様に、参考実験例2-2ないし参考実験例2-4を行った。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000015
[実験例2-1]
・屋内照明:第2の発光装置(光源3、照度:400ルクス)
・スポットライト:第3の発光装置(光源1、照度:8600ルクス)
 屋内照明として第2の発光装置(光源3、照度:400ルクス)と、スポットライトとして第3の発光装置(光源1、照度:8600ルクス)とを、図6に示すように、屋内照明の光野にスポットライトの光野が収まるように設置して実験を行った。
 表4に記載された発光装置の組合せを用いたこと以外は実験例2-1と同様に、実験例2-2ないし実験例2-8を行った。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000016
 下記が結果である。
 参考実験例2-1で用いたスポットライトの照度に対して、参考実験例2-2で用いたスポットライトの照度が10%程度高かったが、後者による明るさは、その差である230ルクスを超えると知覚した。
 参考実験例2-3で用いたスポットライトの照度に対して、参考実験例2-4で用いたスポットライトの照度が20%程度低いにもかかわらず、両スポットライトによる明るさは同等であると知覚した。
 実験例2-1で用いたスポットライトの照度に対して、実験例2-2で用いたスポットライトの照度が30%程度低いにもかかわらず、両スポットライトによる明るさは同等であると知覚した。
 実験例2-3で用いたスポットライトの照度に対して、実験例2-4で用いたスポットライトの照度が30%程度低いにもかかわらず、両スポットライトによる明るさは同等であると知覚した。
 実験例2-5で用いたスポットライトの照度に対して、実験例2-6で用いたスポットライトの照度が20%程度低いにもかかわらず、両スポットライトによる明るさは同等であると知覚した。
 実験例2-7で用いたスポットライトの照度に対して、実験例2-8で用いたスポットライトの照度が30%程度低いにもかかわらず、両スポットライトによる明るさは同等であると知覚した。
[まとめ]
 実験例2-1ないし実験例2-8から言えることは次である。
 スポットライトとして第1の発光装置を使用した場合には、屋内照明として使用する第2の発光装置の相関色温度にかかわらず、スポットライトとして第3の発光装置を使用した場合のその照度より低くても、両スポットライトによる明るさは同等であると知覚する。
 参考実験例2-3ないし参考実験例2-4から言えることは次である。
 屋内照明として第3の発光装置を使用し、スポットライトとして第1の発光装置又は第3の発光装置を使用した場合、第1の発光装置の照度が第3の発光装置の照度より10%ないし20%程度低くても、両スポットライトによる明るさは同等であると知覚する。
 これを実験例2-1ないし実験例2-8の結果を加味して検討すると、屋内照明として第2の発光装置を使用し、スポットライトとして第1の発光装置又は第3の発光装置を使用した場合、第2の発光装置の相関色温度にかかわらず、第1の発光装置の照度がスポットライトとして第3の発光装置を使用した場合のその照度より20%ないし30%程度低くても、両スポットライトによる明るさは同等であると知覚する。
 すなわち、スポットライトとして第1の発光装置を使用する場合と第3の発光装置を使用する場合とを比較した場合、屋内照明として第3の発光装置を使用する場合よりも、屋内照明として第2の発光装置を使用する場合の方が、第3の発光装置の照度に対して第1の発光装置がより低い照度であっても、両スポットライトによる明るさは同等であると知覚する。
<3.その他>
[実験例3]
・第1の発光装置:光源5
・第2の発光装置:光源3
・第3の発光装置:光源1
 第1の発光装置として光源5、第2の発光装置として光源3、第3の発光装置として光源1を用いる。実施例1-2と同様に、図2に示すように、第1の発光装置、第2の発光装置、および第3の発光装置をこの順に並べ、第1の発光装置の光野と第2の発光装置の光野とが一部重複し、かつ、第2の発光装置の光野と第3の発光装置の光野とが一部重複するが、第1の発光装置の光野と第3の発光装置の光野とは重複しないように並べる。
 このとき、第2の発光装置のDuvSSL2、SATave2、及びMired-2(K-1)のうちの少なくとも1つが下記条件を満たしていることは、表1より明らかである。
 すなわち、DuvSSL2については、
 DuvSSL1 < DuvSSL2 < DuvSSL3
であり、
 DuvSSL2 = DuvSSL1 +(DuvSSL3 - DuvSSL1)×{(1/2)±x}
である。ただし、xは0.35以下である。
 SATave2については、
 SATave3 < SATave2 < SATave1
であり、
 SATave2 = SATave1 +(SATave3 - SATave1)×{(1/2)±x}
である。ただし、xは0.35以下である。
 Mired-2(K-1) = Mired-L(K-1) +(Mired-H(K-1) - Mired-L(K-1))×{(1/2)±x}
である。ただし、xは0.35以下である。
 このとき、3種の発光装置からの光は連続し、第1の発光装置から出射された光の色と第2のから出射された光の色との間の見た目に違和感はなく、別々の光には見えない。また、第2の発光装置から出射された光の色と第3の発光装置から出射された光の色との間の見た目に違和感はなく、別々の光には見えない。つまり、3種の発光装置からの出射された隣り合うそれぞれの光によって、全体的に違和感のないグラデーションを作る。
 このことは、第3の発光装置の代わりに第4の発光装置を用いた場合にも同様である。すなわち、3種の発光装置からの光は連続し、第1の発光装置から出射された光の色と第2のから出射された光の色との間の見た目に違和感はなく、別々の光には見えない。また、第2の発光装置から出射された光の色と第4の発光装置から出射された光の色との間の見た目に違和感はなく、別々の光には見えない。つまり、3種の発光装置からの出射された隣り合うそれぞれの光によって、全体的に違和感のないグラデーションを作る。
 また、第3の発光装置に加えて第4の発光装置を用いた場合にも同様である。すなわち、4種の発光装置からの光は連続し、第1の発光装置から出射された光の色と第2のから出射された光の色との間の見た目に違和感はなく、別々の光には見えない。また、第2の発光装置から出射された光の色と第3の発光装置から出射された光の色との間の見た目に違和感はなく、別々の光には見えない。さらに、第3の発光装置から出射された光の色と第4の発光装置から出射された光の色との間の見た目に違和感はなく、別々の光には見えない。つまり、4種の発光装置からの出射された隣り合うそれぞれの光によって、全体的に違和感のないグラデーションを作る。
 以上のことは、第1の発光装置として光源7を用いた場合も同様である。また、第2の発光装置として光源11を用いた場合も同様である。また、第2の発光装置として光源8~10のうちの一以上の発光装置を用いた場合も同様である。

Claims (26)

  1.  展示物が展示された空間を照明する照明システムであって、
     該照明システムは、展示物を主として照射する第1の発光装置、及び、該展示物以外の空間を主として照射する第2の発光装置を含み、
    (I)前記第1の発光装置は、発光要素を内在する発光装置であって、
    (I-1)前記発光装置から出射される光は、Duvが-0.0120以上-0.0050以下となる光を主たる放射方向に含み;
    (I-2)前記発光装置から当該放射方向に出射される光による照明を数学的に仮定した場合の#01から#15の下記15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L色空間におけるa値、b値をそれぞれa nSSL、b nSSL(ただしnは1から15の自然数)とし、
     当該放射方向に出射される光の相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光での照明を数学的に仮定した場合の当該15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L色空間におけるa値、b値をそれぞれa nref、b nref(ただしnは1から15の自然数)とした場合に、
     前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、
     飽和度差ΔC(nは1から15の自然数)が-3.8以上18.6以下を満たし、
     ただし、ΔC(nは1から15の自然数)=√{(a nSSL+(b nSSL}-√{(a nref+(b nref}であり;
     15種類の修正マンセル色票
     #01    7.5 P  4  /10
     #02   10   PB 4  /10
     #03    5   PB 4  /12
     #04    7.5  B 5  /10
     #05   10   BG 6  / 8
     #06    2.5 BG 6  /10
     #07    2.5  G 6  /12
     #08    7.5 GY 7  /10
     #09    2.5 GY 8  /10
     #10    5    Y 8.5/12
     #11   10   YR 7  /12
     #12    5   YR 7  /12
     #13   10    R 6  /12
     #14    5    R 4  /14
     #15    7.5 RP 4  /12
    (I-3)前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均が0.5以上7.0以下であり;
    (I-4)前記発光装置に係る飽和度差ΔC14が、
     0 ≦ ΔC14
    を満たし、
     ただし、ΔC14は前記ΔCにおけるn=14の場合を示すものであり;
    (II)前記第2の発光装置は、発光要素を内在する発光装置であって、
    (II-1)前記発光装置から出射される光は、Duvが-0.0070以上0未満となる光を主たる放射方向に含み;
    (II-2)前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、前記第1の発光装置の場合と同様に定義されるΔC(nは1から15の自然数)が-3.8以上18.6以下を満たし;
    (II-3)前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均が0.5以上7.0以下であり;
    (II-4)前記発光装置に係る飽和度差ΔC14が、
     0 ≦ ΔC14
    を満たし、
     ただし、ΔC14は前記ΔCにおけるn=14の場合を示すものであり;
    (III)前記第1の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave1とし、
     前記第2の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave2としたとき、
     SATave2 < SATave1
    を満たすことを特徴とする照明システム。
  2.  請求項1に記載の照明システムであって、
    (IV)前記第1の発光装置に係るDuvをDuvSSL1とし、前記第2の発光装置に係るDuvをDuvSSL2としたとき、
     DuvSSL1 < DuvSSL2
    を満たすことを特徴とする照明システム。
  3.  請求項1又は2に記載の照明システムであって、
    (V)前記DuvSSL1と前記DuvSSL2との差である|DuvSSL2 - DuvSSL1|が、0より大きく0.0070以下を満たすことを特徴とする照明システム。
  4.  請求項1~3のいずれか1項に記載の照明システムであって、
     前記第1及び第2の発光装置は、
    (I-5)(II-5)前記発光装置から当該放射方向に出射される光の分光分布をφSSL(λ)、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光の分光分布をφref(λ)、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の三刺激値を(XSSL、YSSL、ZSSL)、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光の三刺激値を(Xref、Yref、Zref)とし、
     前記発光装置から当該放射方向に出射される光の規格化分光分布SSSL(λ)と、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光の規格化分光分布Sref(λ)と、これら規格化分光分布の差ΔSSSL(λ)をそれぞれ、
     SSSL(λ)=φSSL(λ)/YSSL
     Sref(λ)=φref(λ)/Yref
     ΔSSSL(λ)=Sref(λ)-SSSL(λ)
    と定義し、
     波長380nm以上780nm以内の範囲で、SSSL(λ)の最長波長極大値を与える波長をλ(nm)とした際に、前記λよりも長波長側にSSSL(λ)/2となる波長Λ4が存在する場合においては、
     下記数式(1)で表される指標Acgが-30以上120以下であり、
     一方、波長380nm以上780nm以内の範囲で、前記SSSL(λ)の最長波長極大値を与える波長をλ(nm)とした際に、前記λよりも長波長側にSSSL(λ)/2となる波長Λ4が存在しない場合においては、
     下記数式(2)で表される指標Acgが-30以上120以下であり;
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001

    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002

    (VI)前記第1の発光装置に係る指標AcgをAcg(φSSL1(λ))とし、前記第2の発光装置に係る指標AcgをAcg(φSSL2(λ))としたとき、
     Acg(φSSL1(λ)) < Acg(φSSL2(λ))
    であることを特徴とする照明システム。
  5.  請求項2~4のいずれか1項に記載の照明システムであって、
    (VII)前記DuvSSL1に対する前記DuvSSL2の比であるDuvSSL2/DuvSSL1が、0.25以上0.75以下を満たすことを特徴とする照明システム。
  6.  更に第3の発光装置を含む、請求項1~5のいずれか1項に記載の照明システムであって、
     前記展示物が展示された空間は少なくとも1つの出入口を備えた閉鎖空間であり、
     該第3の発光装置が主として照射する空間は、該出入口のうちの1以上の出入口であり、
     該第3の発光装置は、前記第1の発光装置が満たす前記条件のうち少なくとも1つを満たさず、かつ、前記第2の発光装置が満たす前記条件のうち少なくとも1つを満たさない発光装置である、照明システム。
  7.  展示物が展示された空間を照明する照明方法であって、
     該照明方法は、第1の発光装置により展示物を主として照射する第1照明ステップ、及び、第2の発光装置により該展示物以外の空間を主として照射する第2照明ステップを含み、
    (I’)前記第1照明ステップにおいて、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際に、前記展示物の位置で測定した光が以下の条件を満たすように照明し:
    (I’-1)Duvが-0.0120以上-0.0050以下であり;
    (I’-2)前記展示物の位置で測定した光による照明を数学的に仮定した場合の#01から#15の下記15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L色空間におけるa値、b値をそれぞれa nSSL、b nSSL(ただしnは1から15の自然数)とし、
     前記展示物の位置で測定した光の相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光での照明を数学的に仮定した場合の当該15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L色空間におけるa値、b値をそれぞれa nref、b nref(ただしnは1から15の自然数)とした場合に、
     飽和度差ΔC(nは1から15の自然数)が-3.8以上18.6以下を満たし、
     ただし、ΔC(nは1から15の自然数)=√{(a nSSL+(b nSSL}-√{(a nref+(b nref}であり;
     15種類の修正マンセル色票
     #01    7.5 P  4  /10
     #02   10   PB 4  /10
     #03    5   PB 4  /12
     #04    7.5  B 5  /10
     #05   10   BG 6  / 8
     #06    2.5 BG 6  /10
     #07    2.5  G 6  /12
     #08    7.5 GY 7  /10
     #09    2.5 GY 8  /10
     #10    5    Y 8.5/12
     #11   10   YR 7  /12
     #12    5   YR 7  /12
     #13   10    R 6  /12
     #14    5    R 4  /14
     #15    7.5 RP 4  /12
    (I’-3)前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均が0.5以上7.0以下であり;
    (I’-4)前記照明ステップに係る飽和度差ΔC14が、
     0 ≦ ΔC14
    を満たし、
     ただし、ΔC14は前記ΔCにおけるn=14の場合を示すものであり;
    (II’)前記第2照明ステップにおいて、前記第2の発光装置から出射される光が、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間を主として照明した際に、該展示物以外の空間で測定した光が以下の条件を満たすように照明することを特徴とする、照明方法:
    (II’-1)Duvが-0.0070以上0未満であり;
    (II’-2)前記展示物以外の空間で測定した光について、前記第1照明ステップの場合と同様に定義される飽和度差ΔC(nは1から15の自然数)が-3.8以上18.6以下を満たし;
    (II’-3)前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均が0.5以上7.0以下であり;
    (II’-4)前記照明ステップに係る飽和度差ΔC14が、
     0 ≦ ΔC14
    を満たし、
     ただし、ΔC14は前記ΔCにおけるn=14の場合を示すものであり;
    (III’)前記第1照明ステップに係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave1とし、
     前記第2照明ステップに係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave2としたとき、
     SATave2 < SATave1
    を満たすように照明することを特徴とする、照明方法。
  8.  請求項7に記載の照明方法であって、
    (IV’)前記第1照明ステップに係るDuvをDuvSSL1とし、前記第2照明ステップに係るDuvをDuvSSL2としたとき、
     DuvSSL1 < DuvSSL2
    を満たすように照明することを特徴とする、照明方法。
  9.  請求項7又は8に記載の照明方法であって、
    (V’)前記DuvSSL1と前記DuvSSL2との差である|DuvSSL2 - DuvSSL1|が、0より大きく0.0070以下を満たすように照明することを特徴とする、照明方法。
  10.  請求項7~9のいずれか1項に記載の照明方法であって、
    (I’-5)(II’-5)前記第1照明ステップにおける前記展示物の位置で測定した光、及び、前記第2照明ステップにおける、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間で測定した光について、
     分光分布をφSSL(λ)、相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光の分光分布をφref(λ)、三刺激値を(XSSL、YSSL、ZSSL)、相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光の三刺激値を(Xref、Yref、Zref)とし、
     規格化分光分布SSSL(λ)と、相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光の規格化分光分布Sref(λ)と、これら規格化分光分布の差ΔSSSL(λ)をそれぞれ、
     SSSL(λ)=φSSL(λ)/YSSL
     Sref(λ)=φref(λ)/Yref
     ΔSSSL(λ)=Sref(λ)-SSSL(λ)
    と定義し、
     波長380nm以上780nm以内の範囲で、SSSL(λ)の最長波長極大値を与える波長をλ(nm)とした際に、前記λよりも長波長側にSSSL(λ)/2となる波長Λ4が存在する場合においては、
     下記数式(1)で表される指標Acgが-30以上120以下であり、
     一方、波長380nm以上780nm以内の範囲で、前記SSSL(λ)の最長波長極大値を与える波長をλ(nm)とした際に、前記λよりも長波長側にSSSL(λ)/2となる波長Λ4が存在しない場合においては、
     下記数式(2)で表される指標Acgが-30以上120以下であり;
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003

    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004

    (VI’)前記第1照明ステップに係る指標AcgをAcg(φSSL1(λ))とし、前記第2照明ステップに係る指標AcgをAcg(φSSL2(λ))としたとき、
     Acg(φSSL1(λ)) < Acg(φSSL2(λ))
    を満たすように照明することを特徴とする、照明方法。
  11.  請求項8~10のいずれか1項に記載の照明方法であって、
    (VII’)前記DuvSSL1に対する前記DuvSSL2の比であるDuvSSL2/DuvSSL1が、0.25以上0.75以下を満たすように照明することを特徴とする、照明方法。
  12.  請求項7~11のいずれか1項に記載の照明方法であって、
     前記展示物が展示された空間は少なくとも1つの出入口を備えた閉鎖空間であり、
     更に、第3の発光装置により該出入口のうちの1以上の出入口を主として照射する第3照明ステップを含み、
     該第3の発光装置は、前記第1の発光装置が満たす前記条件のうち少なくとも1つを満たさず、かつ、前記第2の発光装置が満たす前記条件のうち少なくとも1つを満たさない発光装置である、照明方法。
  13.  展示物が展示された空間を照明する照明システムであって、
     該照明システムは、展示物を主として照射する第1の発光装置、該展示物以外の空間を主として照射する第2の発光装置、及び、該展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照射する第4の発光装置を含み、
    (I)前記第1の発光装置は、発光要素を内在する発光装置であって、
    (I-1)前記発光装置から出射される光は、Duvが-0.0120以上-0.0050以下となる光を主たる放射方向に含み;
    (I-2)前記発光装置から当該放射方向に出射される光による照明を数学的に仮定した場合の#01から#15の下記15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L色空間におけるa値、b値をそれぞれa nSSL、b nSSL(ただしnは1から15の自然数)とし、
     当該放射方向に出射される光の相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光での照明を数学的に仮定した場合の当該15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L色空間におけるa値、b値をそれぞれa nref、b nref(ただしnは1から15の自然数)とした場合に、
     前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、
     飽和度差ΔC(nは1から15の自然数)が-3.8以上18.6以下を満たし、
     ただし、ΔC(nは1から15の自然数)=√{(a nSSL+(b nSSL}-√{(a nref+(b nref}であり;
     15種類の修正マンセル色票
     #01    7.5 P  4  /10
     #02   10   PB 4  /10
     #03    5   PB 4  /12
     #04    7.5  B 5  /10
     #05   10   BG 6  / 8
     #06    2.5 BG 6  /10
     #07    2.5  G 6  /12
     #08    7.5 GY 7  /10
     #09    2.5 GY 8  /10
     #10    5    Y 8.5/12
     #11   10   YR 7  /12
     #12    5   YR 7  /12
     #13   10    R 6  /12
     #14    5    R 4  /14
     #15    7.5 RP 4  /12
    (I-3)前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均が0.5以上7.0以下であり;
    (II)前記第2の発光装置は、発光要素を内在する発光装置であって、
    (II-1)前記発光装置から出射される光は、Duvが-0.0070以上0未満となる光を主たる放射方向に含み;
    (II-2)前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、前記第1の発光装置の場合と同様に定義されるΔC(nは1から15の自然数)が-3.8以上18.6以下を満たし;
    (II-3)前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均が0.5以上7.0以下であり;
    (III)前記第1の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave1とし、
     前記第2の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave2としたとき、
     SATave2 < SATave1
    を満たし;
     前記第1の発光装置、前記第2の発光装置、及び、前記第4の発光装置は、下記条件(IX-1)乃至条件(IX-4)の少なくとも1つを満たすことを特徴とする照明システム。
    (IX-1)
     前記第1の発光装置に係るDuvをDuvSSL1とし、前記第2の発光装置に係るDuvをDuvSSL2とし、前記第4の発光装置に係るDuvをDuvSSL4としたとき、
     DuvSSL1 < DuvSSL2 < DuvSSL4
    である。
    (IX-2)
     DuvSSL2 = DuvSSL1 +(DuvSSL4 - DuvSSL1)×{(1/2)±x}
    である。
     ただし、xは0.35以下である。
    (IX-3)
     前記第1の発光装置の場合と同様に定義される、前記第4の発光装置に係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave4としたとき、
     SATave4 < SATave2 < SATave1
    である。
    (IX-4)
     SATave2 = SATave1 +(SATave4 - SATave1)×{(1/2)±x}
    である。
     ただし、xは0.35以下である。
  14.  請求項13に記載の照明システムであって、
    (I-4)前記第1の発光装置に係る飽和度差ΔC14が、
     0 ≦ ΔC14
    を満たすことを特徴とする照明システム。
     ただし、ΔC14は前記ΔCにおけるn=14の場合を示すものである。
  15.  請求項13又は14に記載の照明システムであって、
    (II-4)前記第2の発光装置に係る飽和度差ΔC14が、
     0 ≦ ΔC14
    を満たすことを特徴とする照明システム。
     ただし、ΔC14は前記ΔCにおけるn=14の場合を示すものである。
  16.  請求項13~15のいずれか1項に記載の照明システムであって、
     前記第1の発光装置、前記第2の発光装置、及び、前記第4の発光装置は、前記条件(IX-1)及び条件(IX-2)を共に満たすことを特徴とする照明システム。
  17.  請求項13~15のいずれか1項に記載の照明システムであって、
     前記第1の発光装置、前記第2の発光装置、及び、前記第4の発光装置は、前記条件(IX-3)及び条件(IX-4)を共に満たすことを特徴とする照明システム。
  18.  請求項13~15のいずれか1項に記載の照明システムであって、
     前記第1の発光装置、前記第2の発光装置、及び、前記第4の発光装置は、前記条件(IX-1)乃至条件(IX-4)をすべて満たすことを特徴とする照明システム。
  19.  請求項13~18のいずれか1項に記載の照明システムであって、
     前記第1の発光装置、前記第2の発光装置、及び、前記第4の発光装置は、下記条件(IX-5)を満たすことを特徴とする照明システム。
    (IX-5)
     前記第1の発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度をTSSL1(K)とし、
     前記第2の発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度をTSSL2(K)とし、
     前記第4の発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度をTSSL4(K)とし、
     該TSSL1(K)と該TSSL4(K)とを比較した際に、大きい方をTSSL-H(K)とし、小さい方をTSSL-L(K)とし、
     該TSSL-H(K)の逆数の100万倍をMired-H(K-1)とし、該TSSL-L(K)の逆数の100万倍をMired-L(K-1)とし、該TSSL2(K)の逆数の100万倍をMired-2(K-1)としたときに、
     Mired-2(K-1) = Mired-L(K-1) +(Mired-H(K-1) - Mired-L(K-1))×{(1/2)±x}
    である。
     ただし、xは0.35以下である。
  20.  展示物が展示された空間を照明する照明方法であって、
     該照明方法は、第1の発光装置により展示物を主として照射する第1照明ステップ、第2の発光装置により該展示物以外の空間を主として照射する第2照明ステップ、及び、第4の発光装置により該展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照射する第4照明ステップを含み、
    (I’)前記第1照明ステップにおいて、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際に、前記展示物の位置で測定した光が以下の条件を満たすように照明し:
    (I’-1)Duvが-0.0120以上-0.0050以下であり;
    (I’-2)前記展示物の位置で測定した光による照明を数学的に仮定した場合の#01から#15の下記15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L色空間におけるa値、b値をそれぞれa nSSL、b nSSL(ただしnは1から15の自然数)とし、
     前記展示物の位置で測定した光の相関色温度TSSL(K)に応じて選択される基準の光での照明を数学的に仮定した場合の当該15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L色空間におけるa値、b値をそれぞれa nref、b nref(ただしnは1から15の自然数)とした場合に、
     飽和度差ΔC(nは1から15の自然数)が-3.8以上18.6以下を満たし、
     ただし、ΔC(nは1から15の自然数)=√{(a nSSL+(b nSSL}-√{(a nref+(b nref}であり;
     15種類の修正マンセル色票
     #01    7.5 P  4  /10
     #02   10   PB 4  /10
     #03    5   PB 4  /12
     #04    7.5  B 5  /10
     #05   10   BG 6  / 8
     #06    2.5 BG 6  /10
     #07    2.5  G 6  /12
     #08    7.5 GY 7  /10
     #09    2.5 GY 8  /10
     #10    5    Y 8.5/12
     #11   10   YR 7  /12
     #12    5   YR 7  /12
     #13   10    R 6  /12
     #14    5    R 4  /14
     #15    7.5 RP 4  /12
    (I’-3)前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均が0.5以上7.0以下であり;
    (II’)前記第2照明ステップにおいて、前記第2の発光装置から出射される光が、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間を主として照明した際に、該展示物以外の空間で測定した光が以下の条件を満たすように照明し:
    (II’-1)Duvが-0.0070以上0未満であり;
    (II’-2)前記展示物以外の空間で測定した光について、前記第1照明ステップの場合と同様に定義される飽和度差ΔC(nは1から15の自然数)が-3.8以上18.6以下を満たし;
    (II’-3)前記ΔC(nは1~15のすべての整数)の平均が0.5以上7.0以下であり;
    (III’)前記第1照明ステップに係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave1とし、
     前記第2照明ステップに係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave2としたとき、
     SATave2 < SATave1
    を満たし;
     前記第1照明ステップにおいて、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際の、前記展示物の位置で測定した光、
     前記第2照明ステップにおいて、前記第2の発光装置から出射される光が、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間を主として照明した際の、該展示物以外の空間で測定した光、及び、
     前記第4照明ステップにおいて、前記第4の発光装置から出射される光が、該展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照明した際の、該周辺の空間で測定した光が、
     下記条件(IX’-1)乃至条件(IX’-4)の少なくとも1つを満たすように照明することを特徴とする照明方法。
    (IX’-1)
     前記第1照明ステップに係るDuvをDuvSSL1とし、前記第2照明ステップに係るDuvをDuvSSL2とし、前記第4照明ステップに係るDuvをDuvSSL4としたとき、
     DuvSSL1 < DuvSSL2 < DuvSSL4
    である。
    (IX’-2)
     DuvSSL2 = DuvSSL1 +(DuvSSL4 - DuvSSL1)×{(1/2)±x}
    である。
     ただし、xは0.35以下である。
    (IX’-3)
     前記第1照明ステップの場合と同様に定義される、前記第4照明ステップに係るΔC(nは1~15のすべての整数)の平均をSATave4としたとき、
     SATave4 < SATave2 < SATave1
    である。
    (IX’-4)
     SATave2 = SATave1 +(SATave4 - SATave1)×{(1/2)±x}
    である。
     ただし、xは0.35以下である。
  21.  請求項20に記載の照明方法であって、
    (I’-4)前記第1照明ステップに係る飽和度差ΔC14が、
     0 ≦ ΔC14
    を満たすことを特徴とする照明方法。
     ただし、ΔC14は前記ΔCにおけるn=14の場合を示すものである。
  22.  請求項20又は21に記載の照明方法であって、
    (II’-4)前記第2照明ステップに係る飽和度差ΔC14が、
     0 ≦ ΔC14
    を満たすことを特徴とする照明方法。
     ただし、ΔC14は前記ΔCにおけるn=14の場合を示すものである。
  23.  請求項20~22のいずれか1項に記載の照明方法であって、
     前記第1照明ステップにおいて、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際の、前記展示物の位置で測定した光、
     前記第2照明ステップにおいて、前記第2の発光装置から出射される光が、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間を主として照明した際の、該展示物以外の空間で測定した光、及び、
     前記第4照明ステップにおいて、前記第4の発光装置から出射される光が、該展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照明した際の、該周辺の空間で測定した光が、
     前記条件(IX’-1)及び条件(IX’-2)を共に満たすことを特徴とする照明方法。
  24.  請求項20~22のいずれか1項に記載の照明方法であって、
     前記第1照明ステップにおいて、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際の、前記展示物の位置で測定した光、
     前記第2照明ステップにおいて、前記第2の発光装置から出射される光が、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間を主として照明した際の、該展示物以外の空間で測定した光、及び、
     前記第4照明ステップにおいて、前記第4の発光装置から出射される光が、該展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照明した際の、該周辺の空間で測定した光が、
     前記条件(IX’-3)及び条件(IX’-4)を共に満たすことを特徴とする照明方法。
  25.  請求項20~22のいずれか1項に記載の照明方法であって、
     前記第1照明ステップにおいて、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際の、前記展示物の位置で測定した光、
     前記第2照明ステップにおいて、前記第2の発光装置から出射される光が、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間を主として照明した際の、該展示物以外の空間で測定した光、及び、
     前記第4照明ステップにおいて、前記第4の発光装置から出射される光が、該展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照明した際の、該周辺の空間で測定した光が、
     前記条件(IX’-1)乃至条件(IX’-4)をすべて満たすことを特徴とする照明方法。
  26.  請求項20~25のいずれか1項に記載の照明方法であって、
     前記第1照明ステップにおいて、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際の、前記展示物の位置で測定した光、
     前記第2照明ステップにおいて、前記第2の発光装置から出射される光が、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間を主として照明した際の、該展示物以外の空間で測定した光、及び、
     前記第4照明ステップにおいて、前記第4の発光装置から出射される光が、該展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照明した際の、該周辺の空間で測定した光が、
     下記条件(IX’-5)を満たすことを特徴とする照明方法。
    (IX’-5)
     前記第1照明ステップにおいて、前記第1の発光装置から出射される光が、展示物を主として照明した際の、前記展示物の位置で測定した光の相関色温度をTSSL1(K)とし、
     前記第2照明ステップにおいて、前記第2の発光装置から出射される光が、前記第1の発光装置が主として照射した前記展示物以外の空間を主として照明した際の、該展示物以外の空間で測定した光の相関色温度をTSSL2(K)とし、
     前記第4照明ステップにおいて、前記第4の発光装置から出射される光が、該展示物が展示された空間の周辺の空間を主として照明した際の、該周辺の空間で測定した光の相関色温度をTSSL4(K)とし、
     該TSSL1(K)と該TSSL4(K)とを比較した際に、大きい方をTSSL-H(K)とし、小さい方をTSSL-L(K)とし、
     該TSSL-H(K)の逆数の100万倍をMired-H(K-1)とし、該TSSL-L(K)の逆数の100万倍をMired-L(K-1)とし、該TSSL2(K)の逆数の100万倍をMired-2(K-1)としたときに、
     Mired-2(K-1) = Mired-L(K-1) +(Mired-H(K-1) - Mired-L(K-1))×{(1/2)±x}
    である。
     ただし、xは0.35以下である。
PCT/JP2018/016348 2017-04-20 2018-04-20 展示物が展示された空間を照明する照明システム及び照明方法 WO2018194168A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/606,476 US20200396815A1 (en) 2017-04-20 2017-04-20 Lighting system for lighting space where display item is displayed, and lighting method
CN201880025918.8A CN110832244B (zh) 2017-04-20 2018-04-20 对展示有展示物的空间进行照明的照明系统和照明方法
EP18787462.3A EP3614039A4 (en) 2017-04-20 2018-04-20 LIGHTING SYSTEM FOR A LIGHTING SPACE IN WHICH AN EXHIBITION ARTICLE IS EXHIBITED, AND LIGHTING PROCESS
US16/606,476 US10959312B2 (en) 2017-04-20 2018-04-20 Lighting system for lighting space where display item is displayed, and lighting method
JP2019513709A JP7139316B2 (ja) 2017-04-20 2018-04-20 展示物が展示された空間を照明する照明システム及び照明方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017-083915 2017-04-20
JP2017083915 2017-04-20

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018194168A1 true WO2018194168A1 (ja) 2018-10-25

Family

ID=63856640

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/016348 WO2018194168A1 (ja) 2017-04-20 2018-04-20 展示物が展示された空間を照明する照明システム及び照明方法

Country Status (5)

Country Link
US (2) US20200396815A1 (ja)
EP (1) EP3614039A4 (ja)
JP (1) JP7139316B2 (ja)
CN (1) CN110832244B (ja)
WO (1) WO2018194168A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2018155665A1 (ja) * 2017-02-27 2019-12-19 シチズン電子株式会社 半導体発光装置及び照明装置
CN113597068A (zh) * 2021-07-29 2021-11-02 北京建院图茂科技有限公司 一种基于工位照明的控制方法、系统

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112268232A (zh) * 2020-10-28 2021-01-26 江西瑞晟光电科技有限公司 一种应用于舞台亮化的led全彩灯珠

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013065555A (ja) * 2011-09-02 2013-04-11 Mitsubishi Chemicals Corp 照明方法及び発光装置
JP5257538B2 (ja) 2011-09-02 2013-08-07 三菱化学株式会社 照明方法及び発光装置
JP2015144231A (ja) * 2013-12-27 2015-08-06 三菱化学株式会社 発光装置及び発光装置の設計方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009048989A (ja) * 2007-07-20 2009-03-05 Toshiba Lighting & Technology Corp 照明装置
US8373338B2 (en) * 2008-10-22 2013-02-12 General Electric Company Enhanced color contrast light source at elevated color temperatures
ES2536665T3 (es) * 2009-05-14 2015-05-27 Koninklijke Philips N.V. Conjunto de iluminación
US8941292B2 (en) * 2010-10-25 2015-01-27 General Electric Company Lamp with enhanced chroma and color preference
CN105849920B (zh) * 2013-12-27 2020-11-06 西铁城电子株式会社 发光装置和发光装置的设计方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013065555A (ja) * 2011-09-02 2013-04-11 Mitsubishi Chemicals Corp 照明方法及び発光装置
JP5252107B2 (ja) 2011-09-02 2013-07-31 三菱化学株式会社 照明方法及び発光装置
JP5257538B2 (ja) 2011-09-02 2013-08-07 三菱化学株式会社 照明方法及び発光装置
JP2015144231A (ja) * 2013-12-27 2015-08-06 三菱化学株式会社 発光装置及び発光装置の設計方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3614039A4

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2018155665A1 (ja) * 2017-02-27 2019-12-19 シチズン電子株式会社 半導体発光装置及び照明装置
JP7237815B2 (ja) 2017-02-27 2023-03-13 シチズン電子株式会社 半導体発光装置及び照明装置
CN113597068A (zh) * 2021-07-29 2021-11-02 北京建院图茂科技有限公司 一种基于工位照明的控制方法、系统
CN113597068B (zh) * 2021-07-29 2024-03-29 北京建院图茂科技有限公司 一种基于工位照明的控制方法、系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN110832244B (zh) 2022-01-14
JPWO2018194168A1 (ja) 2020-03-05
JP7139316B2 (ja) 2022-09-20
EP3614039A4 (en) 2021-02-17
EP3614039A1 (en) 2020-02-26
CN110832244A (zh) 2020-02-21
US20200396815A1 (en) 2020-12-17
US10959312B2 (en) 2021-03-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113178514B (zh) 白色光源
JP4932248B2 (ja) 黄色発光蛍光体、それを用いた白色発光素子、およびそれを用いた照明装置
JP6363061B2 (ja) 白色発光モジュール
CN108350354B (zh) 用于零售照明的改进的白色照明设备
JP2016186946A (ja) 照明方法及び発光装置
WO2014136748A1 (ja) 発光装置、発光装置の設計方法、発光装置の駆動方法、照明方法、および発光装置の製造方法
JP2016186946A5 (ja)
JP2016184761A5 (ja)
JP2016184761A (ja) 照明方法及び発光装置
EP4044264A1 (en) White light source and white light source system using white light source
JP6584591B2 (ja) 発光装置及び発光装置の設計方法
US10658552B2 (en) Blue emitting phosphor converted LED with blue pigment
WO2018194168A1 (ja) 展示物が展示された空間を照明する照明システム及び照明方法
JP6126103B2 (ja) 照明方法及び発光装置
JP6362877B2 (ja) 半導体発光素子を含む発光装置、発光装置の設計方法、発光装置の駆動方法、および照明方法
JP2018056140A (ja) 発光装置及び発光装置の製造方法
CN111554790B (zh) 发光装置的设计方法
JP2006299097A (ja) 発光装置
JP6356018B2 (ja) 発光装置及び発光装置の製造方法
JP7237815B2 (ja) 半導体発光装置及び照明装置
JP2016054044A (ja) 半導体発光素子を含む発光装置、発光装置の設計方法、発光装置の駆動方法、および照明方法
JP2018156956A (ja) 発光装置及び発光装置の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18787462

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019513709

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018787462

Country of ref document: EP

Effective date: 20191120