WO2019059065A1 - 灯具 - Google Patents

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WO2019059065A1
WO2019059065A1 PCT/JP2018/033835 JP2018033835W WO2019059065A1 WO 2019059065 A1 WO2019059065 A1 WO 2019059065A1 JP 2018033835 W JP2018033835 W JP 2018033835W WO 2019059065 A1 WO2019059065 A1 WO 2019059065A1
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phosphor
light
conversion member
wavelength conversion
containing layer
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四ノ宮 裕
剛 岩▲崎▼
林 義明
Original Assignee
株式会社小糸製作所
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Publication date
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    • H01L33/507Wavelength conversion elements the elements being in intimate contact with parts other than the semiconductor body or integrated with parts other than the semiconductor body

Definitions

  • the present invention relates to a lamp, for example, a vehicle lamp.
  • a lamp configured to obtain light of a desired color by combining a light emitting element and a light wavelength conversion member which is excited by light generated by the light emitting element and generates light of a wavelength range different from that of the light emitting element. It has been known.
  • a vehicle lamp including a plurality of light emitting elements arranged in a line and a line-shaped light wavelength conversion member disposed apart from the plurality of light emitting elements (see FIG. For example, refer to Patent Document 1).
  • the method of spacing the light wavelength conversion member from the light emitting element is also called remote phosphor.
  • the remote phosphor type lamp has the advantage that it is easy to realize surface light emission with a uniform brightness and a large area, and the light wavelength conversion member is less susceptible to the heat generation of the light emitting element, and has recently been attracting attention.
  • the light emitting surface of the light wavelength conversion member is generally non-white due to the material itself of the light wavelength conversion member.
  • a white-lighted lamp is usually configured by combining a light-emitting element for blue light and a phosphor that converts blue light into yellow light, and the color of the phosphor itself is also yellow. Also for lamps which emit light of other desired colors, the phosphor itself is usually colored.
  • the design of the lamp is one of the important characteristics that determine the commercial nature of the lamp, that is, the appeal to the consumer.
  • the remote phosphor type lamp typically, the light emitting surface of the light wavelength conversion member is visible from the outside of the lamp and occupies a relatively large area. Therefore, particularly when the lamp is not lit, the non-white area caused by the material itself of the light wavelength conversion member emits a sense of uselessness in terms of the design of the lamp, impairs the appearance, and may reduce the commercial property of the lamp.
  • the lamp invisible from the outside by introducing an additional member that covers such non-white area.
  • additional components can reduce the luminous efficiency of the lamp. Since a part of the light emitted from the light wavelength conversion member may be absorbed by the additional member, the introduction of the additional member reduces the brightness of the lamp or increases the power consumption of the lamp to maintain the same brightness. Can cause disadvantages such as In addition, the addition of members may lead to a complicated lamp structure and an increase in manufacturing cost.
  • the present invention has been made in view of these circumstances, and an object thereof is to provide a lamp having a relatively simple structure and good appearance when not lit.
  • a lamp according to an aspect of the present invention is a light emitting element that emits ultraviolet light or short wavelength visible light, and a light wavelength conversion member disposed apart from the light emitting element, and is visible from outside
  • the matrix color of the phosphor is white.
  • FIG. 2 is a view for explaining an example of a lamp according to Embodiment 1; It is a figure which illustrates the thickness of a light wavelength conversion member, and the relationship of the luminescent property (total luminous flux ratio) regarding the lamp concerning Embodiment 1.
  • FIG. 3A to FIG. 3C are views for explaining another example of the lamp according to the first embodiment. It is a figure which illustrates the reflectance of a light wavelength conversion member regarding the lamp concerning Embodiment 1.
  • FIG. 5 (a) and 5 (b) is a figure for demonstrating the other example of the lamp concerning Embodiment 1.
  • FIG. 6 (a) and 6 (b) are diagrams for explaining an example of a lamp according to the second embodiment.
  • FIG. 7C are diagrams for explaining another example of the lamp according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a view for explaining another example of the lamp according to the second embodiment.
  • FIG. 9A to FIG. 9D are diagrams for explaining another example of the lamp according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a view for explaining another example of the lamp according to the second embodiment.
  • FIGS. 11 (a) to 11 (c) are diagrams for explaining an example of a lamp according to the third embodiment. It is a figure which illustrates the particle size distribution of fluorescent substance particle regarding the lamp concerning Embodiment 3.
  • FIG. FIG. 18 is a diagram for describing an example of a lamp according to a fourth embodiment.
  • FIG. 14A and FIG. 14B are diagrams for explaining an example of the light wavelength conversion member used for the lamp according to the fourth embodiment.
  • Fig.15 (a) and FIG.15 (b) are the figures for demonstrating the example of the lamp concerning Embodiment 5.
  • a lamp according to an aspect of the present invention includes a light emitting element that emits, for example, ultraviolet light or short wavelength visible light as excitation light, and a light wavelength conversion member disposed apart from the light emitting element.
  • the light wavelength conversion member has a white surface disposed so as to be visible from the outside.
  • the light wavelength conversion member has a plurality of types of phosphors in order to cause the white surface to emit light in a predetermined color by lighting of the light emitting element.
  • the matrix color of at least one phosphor is white, and the matrix color of the other at least one phosphor is colored or non-white.
  • the light wavelength conversion member has a phosphor whose base color is white, the white surface is whiter than other phosphors whose base color is colored.
  • the appearance of the light wavelength conversion member can be whitened, whereby the appearance of the lamp can be improved when not lit.
  • the lamp is configured by a remote phosphor method in which the light wavelength conversion member is disposed apart from the light emitting element, a relatively wide area with a more uniform luminance and / or more uniform color when the lamp is lit It is possible to realize the surface light emitting.
  • a lamp includes a light emitting element that emits ultraviolet light or short wavelength visible light, and a light wavelength conversion member disposed apart from the light emitting element.
  • the light wavelength conversion member includes a first phosphor-containing sheet containing a first phosphor which is excited by ultraviolet light or short wavelength visible light and emits first converted light having a first dominant wavelength, and ultraviolet light or short wavelength visible light
  • a second phosphor-containing sheet which contains a second phosphor which is excited and emits a second converted light having a second dominant wavelength shorter than the first dominant wavelength, and in which the matrix color of the second phosphor is white; And a white surface which is disposed so as to be visible and emits light of a predetermined color by lighting of the light emitting element.
  • the light emitting surface of the light wavelength conversion member visible from outside the lamp is a white surface.
  • a white appearance is desired.
  • the appearance of the lamp can be improved as compared to a conventional lamp in which the colored surface of the light wavelength conversion member is noticeable when the lamp is not lit.
  • the additional member that covers the light wavelength conversion member is not essential, the configuration of the lamp is simple as compared to the case where such an additional member is adopted.
  • the second phosphor-containing sheet may be disposed outside the first phosphor-containing sheet, and the second phosphor-containing sheet may form a white surface.
  • the light wavelength conversion member may be disposed outside the second phosphor-containing sheet, and may include a diffusion material-containing sheet containing a white diffusion material, and the diffusion material-containing sheet may form a white surface.
  • This lamp includes a light emitting element that emits ultraviolet light or short wavelength visible light, and a light wavelength conversion member disposed apart from the light emitting element.
  • the light wavelength conversion member is excited by ultraviolet light or short wavelength visible light and is excited by ultraviolet light or short wavelength visible light with a first phosphor emitting a first converted light having a first dominant wavelength, and is shorter than the first dominant wavelength
  • the light emitting surface of the light wavelength conversion member visible from outside the lamp is a white surface.
  • a white appearance is desired.
  • the appearance of the lamp can be improved as compared to a conventional lamp in which the colored surface of the light wavelength conversion member is noticeable when the lamp is not lit.
  • the additional member that covers the light wavelength conversion member is not essential, the configuration of the lamp is simple as compared to the case where such an additional member is adopted.
  • the mixed phosphor-containing sheet may form a white surface.
  • the light wavelength conversion member may be disposed on the outside of the mixed phosphor-containing sheet, and may include a diffusion material-containing sheet containing a white diffusion material, and the diffusion material-containing sheet may form a white surface.
  • the thickness of the light wavelength conversion member may be in the range of 0.1 to 20 mm.
  • the concentration of the first phosphor in the light wavelength conversion member may be in the range of 0.1 to 20% by volume.
  • concentration of the second phosphor in the light wavelength conversion member may be in the range of 0.1 to 20% by volume.
  • a lamp includes a light emitting element that emits ultraviolet light or short wavelength visible light, and a first phosphor that is excited by ultraviolet light or short wavelength visible light and emits a first converted light having a first dominant wavelength.
  • a first phosphor-containing layer and a light wavelength conversion member spaced apart from the light emitting element are provided.
  • the light wavelength conversion member contains a second phosphor which is excited by ultraviolet light or short wavelength visible light and emits a second converted light having a second dominant wavelength shorter than the first dominant wavelength, and the matrix color of the second phosphor is A second phosphor-containing layer which is white, and a white surface which is disposed so as to be visible from the outside and emits light of a predetermined color when the light emitting element is lit.
  • the light emitting surface of the light wavelength conversion member visible from outside the lamp is a white surface.
  • a white appearance is desired.
  • the appearance of the lamp can be improved as compared to a conventional lamp in which the colored surface of the light wavelength conversion member is noticeable when the lamp is not lit.
  • the additional member that covers the light wavelength conversion member is not essential, the configuration of the lamp is simple as compared to the case where such an additional member is adopted.
  • the light wavelength conversion member may include a transparent support member supporting at least the second phosphor-containing layer, and the transparent support member may have an inner surface which is disposed apart from the light emitting element and faces the light emitting element side.
  • the second phosphor-containing layer may be disposed between the inner surface of the transparent support member and the first phosphor-containing layer.
  • the transparent support member may have an outer surface facing away from the light emitting element.
  • the outer surface of the transparent support member may have an optical shape optically designed to control the emission direction of the emission light emitted from the light wavelength conversion member.
  • the light wavelength conversion member includes a transparent support member for supporting at least the second phosphor-containing layer, and the transparent support member is disposed on the opposite side of the light emitting element from the inner surface facing away from the light emitting element. It may have a facing outer surface.
  • the second phosphor-containing layer is disposed outside the outer surface of the transparent support member, and the first phosphor-containing layer is formed between the outer surface of the transparent support member and the second phosphor-containing layer or of the transparent support member It may be disposed between the inner surface and the light emitting element.
  • the inner surface of the transparent support member may have an optical shape that is optically designed to control the luminance distribution of the light emitting surface of the light wavelength conversion member.
  • the second phosphor-containing layer may be formed as a second phosphor-containing sheet including a base and second phosphor particles dispersed in the base.
  • the first phosphor-containing layer is formed on the second phosphor-containing sheet, or disposed between the second phosphor-containing sheet and the light emitting element, or covering the light emitting surface of the light emitting element Good.
  • the second phosphor-containing layer may form a white surface.
  • a lamp includes a light emitting element that emits ultraviolet light or short wavelength visible light, and a light wavelength conversion member disposed apart from the light emitting element.
  • the light wavelength conversion member includes a first phosphor-containing layer containing a first phosphor particle which is excited by ultraviolet light or short wavelength visible light and emits first converted light having a first dominant wavelength, and ultraviolet light or short wavelength visible light And a second phosphor-containing layer containing a second phosphor particle which is excited by the second phosphor particle and emits a second converted light having a second dominant wavelength shorter than the first dominant wavelength, and the base color of the second phosphor particle is white And.
  • the second phosphor-containing layer is disposed on the opposite side of the first phosphor-containing layer to the light emitting element, and the particle diameter of the second phosphor particles is smaller than the particle diameter of the first phosphor particles.
  • the matrix color of the second phosphor particle is white
  • the second phosphor-containing layer is disposed on the side opposite to the light emitting element with respect to the first phosphor-containing layer.
  • the particle size of the particles is smaller than the particle size of the first phosphor particles. Therefore, the light emitting surface of the light wavelength conversion member visible from the outside of the lamp looks relatively white. There are many practical applications in which a white appearance is desired. The appearance of the lamp can be improved as compared with a conventional lamp in which the colored surface of the light wavelength conversion member is noticeable when the lamp is not lit.
  • the additional member that covers the light wavelength conversion member is not essential, the configuration of the lamp is simple as compared to the case where such an additional member is adopted.
  • the first phosphor-containing layer is formed as a first phosphor-containing sheet including the base and the first phosphor particles dispersed in the base, and the second phosphor-containing layer is dispersed in the base and the base You may form as a 2nd fluorescent substance containing sheet
  • the light wavelength conversion member may comprise a single phosphor-containing sheet comprising the first phosphor-containing layer and the second phosphor-containing layer.
  • the light wavelength conversion member may include a transparent support member that supports the first phosphor-containing layer and the second phosphor-containing layer.
  • the second phosphor-containing layer may have a white surface which is disposed so as to be visible from the outside and emits light of a predetermined color when the light emitting element is lit.
  • a lamp includes at least one light emitting element emitting ultraviolet light or short wavelength visible light, and a light wavelength conversion member disposed apart from the at least one light emitting element, the ultraviolet light or short wavelength visible light And a first phosphor emitting a first converted light having a first dominant wavelength, and a second converted light excited by ultraviolet light or short wavelength visible light and having a second dominant wavelength shorter than the first dominant wavelength And a light wavelength conversion member containing the second phosphor, wherein the matrix color of the second phosphor is white.
  • the light wavelength conversion member includes at least one low concentration region and at least one high concentration region located farther from the light emitting element in a plane perpendicular to the thickness direction of the light wavelength conversion member as compared to the at least one low concentration region.
  • the concentration of the first phosphor in the high concentration region is higher than the concentration of the first phosphor in the low concentration region, and / or the concentration of the second phosphor in the high concentration region is the second fluorescence in the low concentration region Higher than body concentration.
  • the matrix color of the second phosphor particles is white
  • the light emitting surface of the light wavelength conversion member visible from the outside of the lamp looks relatively white.
  • a white appearance is desired.
  • the appearance of the lamp can be improved as compared with a conventional lamp in which the colored surface of the light wavelength conversion member is noticeable when the lamp is not lit.
  • by locally thickening or thinning the concentration of the phosphor in a plane perpendicular to the thickness direction of the light wavelength conversion member it is also possible to reduce the unevenness in brightness in the plane.
  • the additional member that covers the light wavelength conversion member is not essential, the configuration of the lamp is simple as compared to the case where such an additional member is adopted.
  • the at least one low concentration region includes a low concentration region located immediately above the light emitting element, and the at least one high concentration region may include a high concentration region located around the low concentration region located immediately above the light emitting element Good.
  • the lamp may include a plurality of light emitting elements.
  • the at least one low concentration region may include a plurality of low concentration regions each located immediately above the corresponding light emitting element.
  • the at least one high concentration region may include a plurality of high concentration regions each located immediately above adjacent light emitting elements.
  • the at least one high concentration region may include the high concentration region extending along at least a part of the outer periphery of the light wavelength conversion member.
  • the high concentration region extending along at least a part of the outer periphery of the light wavelength conversion member may extend along the entire outer periphery of the light wavelength conversion member.
  • the inner periphery of the high concentration region extending along at least a part of the outer periphery of the light wavelength conversion member may be in the range of 1 to 5 mm from the outer periphery of the light wavelength conversion member.
  • the concentration of the first phosphor in the high concentration region is in the range of 0.1 to 20% by volume, and the concentration of the first phosphor in the low concentration region is in the range of 0.01 to 10% by volume It is also good.
  • the concentration of the second phosphor in the high concentration region is in the range of 0.1 to 20% by volume, and the concentration of the second phosphor in the low concentration region is in the range of 0.01 to 10% by volume It is also good.
  • the light wavelength conversion member includes a first phosphor-containing layer containing a first phosphor and a second phosphor-containing layer containing a second phosphor, and the second phosphor-containing layer is a first phosphor.
  • the first phosphor-containing layer is disposed on the side opposite to the light-emitting element with respect to the body-containing layer, and the first phosphor-containing layer includes at least one first low concentration region and at least one in a plane perpendicular to the thickness direction of the light wavelength conversion member. And at least one first high concentration region located farther from the light emitting element than the first low concentration region.
  • the second phosphor-containing layer is located farther from the light emitting element than the at least one second low concentration region in the plane perpendicular to the thickness direction of the light wavelength conversion member and the at least one second low concentration region. And at least one second high concentration region.
  • the concentration of the first phosphor in the first high concentration region is higher than the concentration of the first phosphor in the first low concentration region, and the concentration of the second phosphor in the second high concentration region is in the second low concentration region It may be higher than the concentration of the second phosphor.
  • the first high concentration region at least partially overlaps the second high concentration region in a plane perpendicular to the thickness direction of the light wavelength conversion member, and the first low concentration region is perpendicular to the thickness direction of the light wavelength conversion member It may at least partially overlap the second low concentration region in a plane.
  • the light wavelength conversion member may be provided with a white surface which is disposed so as to be visible from the outside and emits light of a predetermined color by lighting of the light emitting element.
  • the light wavelength conversion member is excited by ultraviolet light or short wavelength visible light, and is a transparent support member having an inner surface arranged away from the light emitting element and facing the light emitting element, and an outer surface facing the light emitting element opposite side
  • a mixed phosphor-containing layer that contains both and the host color of the second phosphor is white.
  • the light wavelength conversion member may include a third phosphor that is excited by ultraviolet light or short wavelength visible light and emits a third converted light having a third dominant wavelength different from the first dominant wavelength and the second dominant wavelength.
  • FIG. 1 is a view for explaining an example of the lamp according to the first embodiment.
  • the lamp 100 shown in FIG. 1 is a vehicle lamp suitable for mounting on a vehicle such as an automobile, and can be used as a marker lamp such as a daytime running lamp or a clearance lamp.
  • the lamp 100 includes a lamp body 102 having a recess opened forward, and a light transmitting cover 104 closing the opening of the lamp body 102.
  • the translucent cover 104 may be an outer lens or another optical member or a translucent member.
  • a lamp housing 106 is configured by the lamp body 12 and the light transmitting cover 104, and an internal space of the lamp housing 106 is formed as a lamp chamber 108.
  • the lamp 100 further includes a light emitting module 110 housed in the lamp chamber 108.
  • the light emitting module 110 includes a light emitting element 112, a light wavelength conversion member 114, and a support structure 116.
  • the light emitting module 110 is configured by a remote phosphor method in which the light wavelength conversion member 114 is disposed apart from the light emitting element 112. The light emitting surface of the light emitting element 112 is exposed to the light wavelength conversion member 114.
  • the light emitting element 112 is configured to emit excitation light 118 and is provided as an excitation light source of the light wavelength conversion member 114.
  • the excitation light 118 emitted from the light emitting element 112 is light including ultraviolet light or short wavelength visible light (for example, violet light), or light consisting of ultraviolet light or short wavelength visible light.
  • the peak wavelength of the light emitting element 112, that is, the excitation light wavelength is selected, for example, from the range of 380 to 430 nm.
  • the light emitting element 112 emits purple light as the excitation light 118.
  • the peak wavelength of the light emitting element 112 may be selected from the range of 380 nm or less, preferably 350 to 380 nm. In this case, the light emitting element 112 emits ultraviolet light as the excitation light 118.
  • the light emitting element 112 is, for example, an LED element or another semiconductor light emitting element.
  • the inner surface (or one main surface) of the light wavelength conversion member 114 faces the light emitting element 112 side, and the outer surface (or the other main surface) of the light wavelength conversion member 114 faces the light transmitting cover 104 side. Therefore, the outer surface of the light wavelength conversion member 114 is visible from the outside of the lamp 100. When a person looks at the lamp 100, the outer surface of the light wavelength conversion member 114 is seen behind the light transmitting cover 104.
  • the light wavelength conversion member 114 is excited upon receiving the excitation light 118 emitted from the light emitting element 112, and emits converted light obtained by wavelength converting the excitation light 118 from the outer surface of the light wavelength conversion member 114.
  • the outer surface of the light wavelength conversion member 114 can also be said to be the light emitting surface of the light wavelength conversion member 114.
  • the illumination light 120 emitted by the lamp 100 includes the converted light emitted from the light emitting surface of the light wavelength conversion member 114 or includes the excitation light 118 and the converted light.
  • the light wavelength conversion member 114 includes a first phosphor-containing sheet 122, a second phosphor-containing sheet 124, and a white surface 126.
  • the light wavelength conversion member 114 is formed of two layers of a first phosphor-containing sheet 122 and a second phosphor-containing sheet 124. In the embodiment shown in FIG. 1, the light wavelength conversion member 114 may further include another layer, but even in this case, the second phosphor-containing sheet 124 is disposed in the outermost layer of the light wavelength conversion member 114. .
  • the details of the first phosphor-containing sheet 122, the second phosphor-containing sheet 124, and the white surface 126 will be described later.
  • the support structure 116 supports the light emitting element 112 and the light wavelength converting member 114 such that the light emitting element 112 and the light wavelength converting member 114 are spaced apart from each other.
  • the support structure 116 has, for example, a container-like shape that forms a storage chamber of the light emitting element 112.
  • a light wavelength conversion member 114 is attached to the support structure 116 so as to cover the container-shaped opening.
  • the support structure 116 is formed, for example, of metal or other suitable material. However, the configuration of the support structure 116 is not limited to this, and may have other shapes and materials.
  • the inner surface of the support structure 116 may have a reflective surface 117 for directing the excitation light 118 emitted by the light emitting element 112 to the light wavelength conversion member 114.
  • the reflective surface 117 may be, for example, a highly reflective surface such as a white surface or a metallic mirror surface.
  • the support structure 116 may be configured such that most or all of the light emitted from the light emitting element 112 is directed to the light wavelength conversion member 114.
  • the first phosphor-containing sheet 122 contains a first phosphor.
  • the first phosphor-containing sheet 122 is formed, for example, as a sheet-like phosphor molded body in which particles of the first phosphor are dispersed in a base such as a transparent or white silicone resin.
  • the range of the particle size of the first phosphor particles is, for example, 15 to 50 ⁇ m.
  • the inner surface (or one main surface) of the first phosphor-containing sheet 122 faces the light emitting element 112, and the outer surface (or the other main surface) of the first phosphor-containing sheet 122 faces the light transmitting cover 104 .
  • the inner surface of the first phosphor-containing sheet 122 is exposed to the light emitting element 112.
  • the first phosphor is excited by the excitation light 118 and emits a first converted light having a first dominant wavelength.
  • the first phosphor receives the excitation light 118 and exhibits a first emission color.
  • the first dominant wavelength is, for example, in the range of 560 to 600 nm.
  • the first converted light is yellow light
  • the first phosphor is a yellow light emitting phosphor capable of wavelength-converting ultraviolet light or short wavelength visible light (for example, violet light) into yellow light.
  • the first phosphor has a general formula M 1 O 2 .aM 2 O.b M 3 X 2 : M 4 c (wherein M 1 is selected from the group consisting of Si, Ge, Ti, Zr and Sn) At least one element, M 2 is at least one element selected from the group consisting of Mg, Ca, Sr, Ba and Zn, and M 3 is at least one group selected from the group consisting of Mg, Ca, Sr, Ba and Zn.
  • X is at least one halogen element
  • M 4 is at least one element essentially having Eu 2+ selected from the group consisting of rare earth elements and Mn, a is 0.1 ⁇ a ⁇ 1. 3 and b may be in the range of 0.1 ⁇ b ⁇ 0.25).
  • a more preferable embodiment of the above-mentioned yellow light emitting phosphor is as follows when it is represented by a general formula. (Ca 1-x, Sr x ) 7 (SiO 3) 6 Cl 2: Eu 2+ ( where a 0 ⁇ x ⁇ 1.)
  • the second phosphor-containing sheet 124 contains a second phosphor different from the first phosphor.
  • the range of the particle size of the second phosphor particles is, for example, 15 to 50 ⁇ m.
  • the second phosphor-containing sheet 124 is formed, for example, as a sheet-like phosphor molded body in which particles of the second phosphor are dispersed in a base such as a transparent or white transparent silicone resin.
  • the inner surface (or one main surface) of the second phosphor-containing sheet 124 faces the light emitting element 112, and the outer surface (or the other main surface) of the second phosphor-containing sheet 124 faces the light transmitting cover 104 .
  • the second phosphor-containing sheet 124 is disposed on the opposite side of the first phosphor-containing sheet 122 to the light emitting element 112.
  • the inner surface of the second phosphor-containing sheet 124 is in contact with the outer surface of the first phosphor-containing sheet 122.
  • the inner surface of the second phosphor-containing sheet 124 is adhered to the outer surface of the first phosphor-containing sheet 122, and the sheet-like light wavelength conversion in which the first phosphor-containing sheet 122 and the second phosphor-containing sheet 124 are integrated.
  • the member 114 may be formed.
  • the second phosphor is excited by the excitation light 118 and emits a second converted light having a second dominant wavelength shorter than the first dominant wavelength.
  • the second phosphor receives the excitation light 118 and exhibits a second emission color different from the first emission color.
  • the second dominant wavelength is, for example, in the range of 430 to 470 nm.
  • the second converted light is blue light
  • the second phosphor is a blue light emitting phosphor capable of wavelength converting ultraviolet light or short wavelength visible light (for example, violet light) into blue light.
  • the second phosphor may be an apatite phosphor.
  • the second phosphor is, for example, a Ca-apatite phosphor represented by the general formula (Ca 5-x -y , Mg x ) (PO 4 ) 3 Cl: Eu 2+ y , a general formula (Sr 5-y ) (PO 4) 4) 3 Cl: Sr apatite phosphor represented by Eu 2+ y, or the general formula (Ca 5-x-y, Sr x) (PO 4) 3 Cl: CaSr apatite phosphor represented by Eu 2+ y It may be
  • the first phosphor has a colored body (yellow).
  • the body color also referred to as the base color refers to the color of the material of the phosphor itself in a situation where the excitation light 118 is not received. Therefore, the surface of the first phosphor-containing sheet 122 is colored (yellow).
  • the second phosphor has a white body color, and the surface of the second phosphor-containing sheet 124 is white.
  • the second phosphor-containing sheet 124 is disposed on the outside of the first phosphor-containing sheet 122, and the second phosphor-containing sheet 124 forms a white surface 126.
  • the first phosphor-containing sheet 122, the second phosphor-containing sheet 124, and the white surface 126 are disposed in this order from the light emitting element 112 to the outside of the lamp 100, ie, the outer surface of the second phosphor-containing sheet 124
  • the outer surface of the light wavelength conversion member 114 is in contact with the white surface 126.
  • the white surface 126 is whiter than the color of the surface of the first phosphor-containing sheet 122.
  • the white surface 126 is disposed so as to be visible from the outside of the lamp 100, and emits light of a predetermined color (for example, white) when the light emitting element 112 is turned on.
  • the white surface 126 is the light emitting surface of the light wavelength conversion member 114.
  • the emission color of the white surface 126 (that is, the color of the illumination light 120) is determined by the color of the converted light emitted by the light wavelength conversion member 114 or the color of the mixed light of the converted light and the excitation light 118.
  • the excitation light 118 emitted from the light emitting element 112 is incident on the light wavelength conversion member 114, the excitation light 118 is wavelength-converted to yellow light by the first phosphor of the first phosphor-containing sheet 122
  • the excitation light 118 is wavelength-converted to blue light by the second phosphor of the phosphor-containing sheet 124. Therefore, white light obtained by mixing yellow light and blue light is emitted from white surface 126 as illumination light 120.
  • the light wavelength conversion member 114 has a plurality of types of phosphors in order to cause the white surface 126 to emit light in a predetermined color (for example, white) by lighting of the light emitting element 112, and the matrix color of the first phosphor is not It is white, and the matrix color of the second phosphor is white.
  • a predetermined color for example, white
  • the thickness 128 of the light wavelength conversion member 114 is preferably selected from the range of 0.1 to 20 mm. More preferably, the thickness 128 of the light wavelength conversion member 114 may be selected from the range of 0.3 to 8 mm, or from the range of 0.5 to 5 mm.
  • the thickness 128 of the light wavelength conversion member 114 refers to the dimension in the direction perpendicular to the surface of the light wavelength conversion member 114 (or in the direction of the optical axis of the light emitting element 112), as shown in FIG. In the embodiment shown in FIG. 1, the thickness 128 of the light wavelength conversion member 114 corresponds to the total thickness of the first phosphor-containing sheet 122 and the second phosphor-containing sheet 124.
  • the thickness 128 of the light wavelength conversion member 114 is less than 0.1 mm (or 0.3 mm or 0.5 mm), the amount of phosphor contained is excessively reduced, and converted light can be obtained with a sufficient amount of light. There is no fear. In addition, when the thickness 128 is thin as described above, the light wavelength conversion member 114 is easily deformed excessively, which may make it difficult to maintain the shape. On the other hand, when the thickness 128 of the light wavelength conversion member 114 exceeds 20 mm (or 8 mm or 5 mm), the amount of light that can be transmitted through the light wavelength conversion member 114 decreases excessively, and the light emission efficiency of the lamp 100 becomes practically insufficient. sell.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the relationship between the thickness 128 of the light wavelength conversion member 114 and the light emission characteristic (total luminous flux ratio) in the lamp according to the first embodiment. What is illustrated is the measurement results of the light emission characteristics (total luminous flux ratio) when changing the sheet thickness while keeping the amount of phosphor in the phosphor-containing sheet constant.
  • the thinner the thickness 128 of the light wavelength conversion member 114 the better the light emission characteristic (total luminous flux ratio).
  • the thickness 128 of the light wavelength conversion member 114 is 5 mm or less, the light emission characteristic (total luminous flux ratio) is approximately 1, and when the thickness 128 of the light wavelength conversion member 114 increases over approximately 5 mm, the light emission characteristics gradually decrease .
  • the light emission characteristic exceeds about 0.9.
  • the light emission characteristic exceeds about 0.75.
  • the concentration of the first phosphor in the light wavelength conversion member 114 is preferably selected from the range of 0.1 to 20% by volume, or the range of 0.5 to 10% by volume.
  • the concentration of the second phosphor in the light wavelength conversion member 114 is preferably selected from the range of 0.1 to 20% by volume, or the range of 0.5 to 10% by volume.
  • the concentration of the first phosphor in the first phosphor-containing sheet 122 is selected from the range of 0.1 to 20% by volume, or from the range of 0.5 to 10% by volume
  • the concentration of the second phosphor in the second phosphor-containing sheet 124 be selected from the range of 0.1 to 20% by volume, or the range of 0.5 to 10% by volume.
  • the concentration of the first phosphor in the first phosphor-containing sheet 122 is uniform, and the concentration of the second phosphor in the second phosphor-containing sheet 124 is uniform. is there.
  • the concentration of the first phosphor is less than 0.1% by volume (or 0.5% by volume), the amount of phosphor contained may be excessively reduced, and converted light may not be obtained with a sufficient amount of light. .
  • concentration of the first phosphor exceeds 20% by volume (or 10% by volume)
  • the phosphor particles block the transmission of light, and the amount of light that can be transmitted through the light wavelength conversion member 114 becomes excessively small. Efficiency may be insufficient in practice. The same applies to the second phosphor.
  • the light wavelength conversion member 114 contains a plurality of types of phosphors, and the base color of at least one phosphor is white. Accordingly, the light wavelength conversion member 114 has the white surface 126 visible from the outside of the lamp 100. Therefore, the white surface 126 is visually recognized from the outside of the lamp when the lamp 100 is not lit. Therefore, according to the lamp 100 according to the first embodiment, the appearance of the lamp 100 at the time of non-lighting can be improved as compared with a conventional lamp in which the colored surface of the light wavelength conversion member is noticeable.
  • the light wavelength conversion member 114 includes the second phosphor-containing sheet 124 containing the second phosphor whose base color is white, and the second phosphor-containing sheet 124 is the first phosphor-containing sheet.
  • the second phosphor-containing sheet 124 is disposed on the outside of 122 and forms a white surface 126.
  • the first phosphor-containing sheet 122 can be covered with the second phosphor-containing sheet 124.
  • the appearance of the light wavelength conversion member 114 can be whitened, whereby the appearance of the lamp 100 can be improved when not lit.
  • the second phosphor-containing sheet 124 is used to hide the first phosphor-containing sheet 122, it is not necessary to add a dedicated member for hiding the first phosphor-containing sheet 122 to the lamp 100. . Therefore, according to the lamp 100 according to the first embodiment, the configuration of the lamp 100 can be simplified as compared to the case where such an additional member is adopted.
  • the lamp 100 is configured by the remote phosphor method, it is possible to realize surface light emission that illuminates a relatively wide area with more uniform luminance and / or more uniform color when the lamp 100 is lit.
  • FIG. 3A, FIG. 3B, and FIG. 3C are diagrams for explaining another example of the lamp according to the first embodiment.
  • the light wavelength conversion member 114 includes the mixed phosphor-containing sheet 130. That is, the light wavelength conversion member 114 is formed as a sheet-like member of a single layer.
  • the mixed phosphor-containing sheet 130 contains both the first phosphor and the second phosphor.
  • the mixed phosphor-containing sheet 130 is formed, for example, as a sheet-like phosphor molded body in which particles of the first phosphor and particles of the second phosphor are dispersed in a substrate such as a transparent or white silicone resin. .
  • the inner surface (or one main surface) of the mixed phosphor-containing sheet 130 faces the light emitting element 112, and the outer surface (or the other main surface) of the mixed phosphor-containing sheet 130 faces the light transmitting cover 104.
  • the mixed phosphor-containing sheet 130 forms a white surface 126.
  • the outer surface of the mixed phosphor-containing sheet 130 that is, the light wavelength conversion member 114, contacts the white surface 126.
  • the surface of the mixed phosphor-containing sheet 130 is considered to be sufficiently white for practical use. Can.
  • the thickness 128 of the light wavelength conversion member 114 (that is, the mixed phosphor-containing sheet 130) is from the range of 0.1 to 20 mm, more preferably 0.3 to 8 mm. Or from 0.5 to 5 mm.
  • the concentration of the first phosphor in the mixed phosphor-containing sheet 130 is selected from the range of 0.1 to 20% by volume, or from the range of 0.5 to 10% by volume, and the second fluorescence in the mixed phosphor-containing sheet 130
  • the body concentration is preferably selected from the range of 0.1 to 20% by volume, or from the range of 0.5 to 10% by volume.
  • the excitation light 118 emitted from the light emitting element 112 is incident on the light wavelength conversion member 114, the excitation light 118 is wavelength-converted to yellow light by the first phosphor of the mixed phosphor-containing sheet 130, and the first phosphor of the mixed phosphor-containing sheet 130
  • the excitation light 118 is wavelength-converted to blue light by the two phosphors. Therefore, white light obtained by mixing yellow light and blue light is emitted from white surface 126 as illumination light 120.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating the reflectance of the light wavelength conversion member 114 in the lamp according to the first embodiment.
  • the reflectance of the light wavelength conversion member 114 (denoted as example A) shown in FIG. 1 and the reflectance of the light wavelength conversion member 114 (denoted as example B) shown in FIG. 3 (a) are shown.
  • the measurement results of are shown.
  • the light wavelength conversion member 114 has a two-layer structure of the first phosphor-containing sheet 122 and the second phosphor-containing sheet 124
  • Example B the light wavelength conversion member 114 is It is a single layer of the mixed phosphor-containing sheet 130.
  • Example A the light wavelength conversion member 114 has a high reflectance of about 90% over the entire wavelength range of visible light including the blue range. Therefore, it can be seen that the light wavelength conversion member 114 looks white on its surface and has a white surface 126.
  • Example B it can be seen that the light wavelength conversion member 114 has a high reflectance of about 90% on the longer wavelength side than the blue area, but has a lower reflectance in the blue area as compared to Example A.
  • the light wavelength conversion member 114 of Example B absorbs blue light more easily than the light wavelength conversion member 114 of Example A. Therefore, in this measurement result, the light wavelength conversion member 114 of Example B looks somewhat yellowish as compared to the light wavelength conversion member 114 of Example A.
  • the light wavelength conversion member 114 includes a diffusion material-containing sheet 132 in addition to the mixed phosphor-containing sheet 130.
  • the light wavelength conversion member 114 is formed of two layers of the mixed phosphor-containing sheet 130 and the diffusion material-containing sheet 132.
  • the light wavelength conversion member 114 may further include another layer, but even in this case, the diffusion material-containing sheet 132 is disposed in the outermost layer of the light wavelength conversion member 114.
  • the diffusion material-containing sheet 132 is formed, for example, as a sheet-like formed body in which particles of the diffusion material are dispersed in a base such as a transparent or white transparent silicone resin.
  • a white material such as silicon oxide (SiO 2 ), titanium oxide (TiO 2 ), or thallium oxide (Ta 2 O 5 ) is used.
  • the concentration of the diffusion material in the diffusion material-containing sheet 132 is selected, for example, in the range of 0.1 to 10% by volume.
  • the range of the particle size of the diffusing material particles is, for example, 15 to 50 ⁇ m.
  • the inner surface (or one main surface) of the diffusion material-containing sheet 132 faces the light emitting element 112 side, and the outer surface (or the other main surface) of the diffusion material containing sheet 132 faces the light transmitting cover 104 side.
  • the inner surface of the diffusion material-containing sheet 132 is in contact with the outer surface of the mixed phosphor-containing sheet 130.
  • the inner surface of the diffusion material-containing sheet 132 may be bonded to the outer surface of the mixed phosphor-containing sheet 130, and these two sheets may form an integral sheet-like light wavelength conversion member 114.
  • the diffusion material-containing sheet 132 is disposed on the outside of the mixed phosphor-containing sheet 130, and the diffusion material-containing sheet 132 forms a white surface 126.
  • the white surface 126 is whiter than the color of the surface of the mixed phosphor-containing sheet 130. In this way, for example, when the matrix color of the first phosphor is dark or when the concentration of the first phosphor in the mixed phosphor-containing sheet 130 is relatively large, the mixed phosphor-containing sheet 130 Even if it is colored, the mixed phosphor-containing sheet 130 can be covered with the diffusion material-containing sheet 132, and the appearance of the lamp 100 can be improved when not lit.
  • the excitation light 118 emitted from the light emitting element 112 is incident on the light wavelength conversion member 114, the excitation light 118 is wavelength-converted to yellow light by the first phosphor of the mixed phosphor-containing sheet 130, and the first phosphor of the mixed phosphor-containing sheet 130
  • the excitation light 118 is wavelength-converted to blue light by the two phosphors.
  • a mixed light (white light) of yellow light and blue light is incident on the diffusion material-containing sheet 132, diffused, and emitted from the white surface 126 as illumination light 120.
  • the mixed phosphor-containing sheet 130 may contain a white diffusion material. In this way, the whiteness of the white surface 126 formed by the mixed phosphor-containing sheet 130 can be increased, and the appearance of the light wavelength conversion member 114 can be made whiter even without the diffusion material-containing sheet 132. it can.
  • the diffusion material layer may be formed on the mixed phosphor-containing sheet 130 by applying the diffusion material to the outer surface of the mixed phosphor-containing sheet 130.
  • a diffusion material-containing sheet 132 is added to the light wavelength conversion member 114 having a two-layer structure.
  • the light wavelength conversion member 114 may have the first phosphor-containing sheet 122, the second phosphor-containing sheet 124, and the diffusion material-containing sheet 132.
  • the diffusion material-containing sheet 132 is disposed outside the second phosphor-containing sheet 124, and the diffusion material-containing sheet 132 forms a white surface 126.
  • the diffusion material-containing sheet 132 may be in close contact with the second phosphor-containing sheet 124 or may be arranged with a slight gap from the second phosphor-containing sheet 124.
  • the first phosphor-containing sheet 122 can be used as the second phosphor Even if it is covered with the containing sheet 124, a situation where the color of the first fluorescent substance containing sheet 122 can be seen through the second fluorescent substance containing sheet 124 may be assumed.
  • the first phosphor-containing sheet 122 is covered with the second phosphor-containing sheet 124, and the second phosphor-containing sheet 124 is the diffusion material-containing sheet 132. Because the light wavelength conversion member 114 is covered, the appearance of the light wavelength conversion member 114 can be further whitened, whereby the appearance of the lamp 100 can be improved when not lit.
  • the excitation light 118 emitted from the light emitting element 112 is incident on the light wavelength conversion member 114, the excitation light 118 is wavelength-converted to yellow light by the first phosphor of the first phosphor-containing sheet 122, and the second phosphor-containing sheet 124 The excitation light 118 is wavelength-converted to blue light by the second phosphor of A mixed light (white light) of yellow light and blue light is incident on the diffusion material-containing sheet 132, diffused, and emitted from the white surface 126 as illumination light 120.
  • the second phosphor-containing sheet 124 may contain a white diffusion material. In this way, the whiteness of the white surface 126 formed by the second phosphor-containing sheet 124 can be increased, and the appearance of the light wavelength conversion member 114 can be made whiter even without the diffusion material-containing sheet 132. Can.
  • the diffusion material layer may be formed on the second phosphor-containing sheet 124 by applying the diffusion material to the outer surface of the second phosphor-containing sheet 124.
  • the first phosphor-containing sheet 122 may contain a white diffusion material.
  • the diffusion material layer may be formed on the first phosphor-containing sheet 122 by applying the diffusion material to the outer surface of the first phosphor-containing sheet 122.
  • the first phosphor-containing sheet 122 may be disposed on the outside of the second phosphor-containing sheet 124, contrary to the example shown in FIGS. 1 and 3C.
  • the lamp 100 since the lamp 100 is configured by the remote phosphor method, when the lamp 100 is lit, It is possible to realize surface light emission that illuminates a relatively large area with more uniform luminance and / or more uniform color. Moreover, when the diffusion material-containing sheet 132 is provided, the uniformity of the brightness and color of the illumination light 120 is further improved.
  • FIG. 5 (a) and 5 (b) is a figure for demonstrating the other example of the lamp concerning Embodiment 1.
  • FIG. 1 In the light emitting module 110 of the lamp 100 shown in FIG. 5A, a space 134 is provided between the first phosphor-containing sheet 122 and the second phosphor-containing sheet 124.
  • the space 134 is a gap that separates the first phosphor-containing sheet 122 from the second phosphor-containing sheet 124.
  • the first phosphor-containing sheet 122 and the second phosphor-containing sheet 124 may not be in contact with each other.
  • the space 134 By providing the space 134, even if the first phosphor-containing sheet 122 has a dark color, the color of the first phosphor-containing sheet 122 is less likely to be transmitted through the second phosphor-containing sheet 124. As shown in FIG. 5B, even when the first phosphor-containing sheet 122 and the second phosphor-containing sheet 124 are separated by the space 134, the diffusion material-containing sheet 132 may be added.
  • the lamp according to the second embodiment is the same as the lamp according to the first embodiment except that at least one of the first phosphor-containing layer and the second phosphor-containing layer may not be formed in a sheet shape. Common to the configuration.
  • the lamp according to the second embodiment will be described focusing on a configuration different from the first embodiment, and the common configuration will be briefly described or omitted.
  • the light emitting module 110 of the lamp 100 includes a light emitting element 112, a first phosphor containing layer 136, and a light wavelength conversion member 114.
  • the light emitting surface of the light emitting element 112 is covered with the first phosphor-containing layer 136.
  • the first phosphor-containing layer 136 is formed, for example, by applying the first phosphor to the light emitting surface of the light emitting element 112.
  • a space 134 is provided between the first phosphor-containing layer 136 and the second phosphor-containing sheet 124.
  • the light wavelength conversion member 114 is provided with the second phosphor-containing sheet 124 and the white surface 126, and the light emitting element 112 and the first phosphor-containing layer 136 are set so that the emitted light 138 from the first phosphor-containing layer 136 is incident. It is arranged at a distance from The emitted light 138 from the first phosphor-containing layer 136 includes the excitation light (for example, violet light) emitted by the light emitting element 112 and the first converted light (for example, yellow light) emitted by the first phosphor-containing layer 136.
  • the second phosphor-containing sheet 124 forms a white surface 126.
  • the first phosphor-containing layer 136 can be covered with the second phosphor-containing sheet 124.
  • the appearance of the light wavelength conversion member 114 can be whitened, whereby the appearance of the lamp 100 can be improved when not lit.
  • the second phosphor-containing sheet 124 is used to hide the first phosphor-containing layer 136, it is not necessary to add a dedicated member for hiding the first phosphor-containing layer 136 to the lamp 100. . Therefore, according to the lamp 100 according to the second embodiment, the configuration of the lamp 100 can be simplified as compared to the case where such an additional member is adopted.
  • the excitation light emitted from the light emitting element 112 is incident on the first phosphor-containing layer 136 and wavelength-converted to yellow light, and the emission light 138 from the first phosphor-containing layer 136 including the excitation light and the yellow light is the light wavelength conversion member 114 Incident to The excitation light is wavelength-converted to blue light by the second phosphor of the second phosphor-containing sheet 124. White light obtained by mixing yellow light and blue light is emitted from the white surface 126 as illumination light 120.
  • the lamp 100 is configured by the remote phosphor method, when the lamp 100 is lit, it is possible to realize surface light emission that illuminates a relatively wide area with more uniform luminance and / or more uniform color.
  • the first phosphor-containing layer 136 may be disposed at any position between the second phosphor-containing sheet 124 and the light emitting element 112.
  • the first phosphor-containing layer 136 may be formed on the second phosphor-containing sheet 124 by applying the first phosphor to the inner surface of the second phosphor-containing sheet 124.
  • the first phosphor-containing layer 136 is formed on the transparent support member by being applied to the surface of the transparent support member, and disposed between the second phosphor-containing sheet 124 and the light emitting element 112 together with the transparent support member. It may be done.
  • the light emitting module 110 of the lamp 100 may be provided with the diffusion material containing sheet 132.
  • the diffusion material-containing sheet 132 is disposed outside the second phosphor-containing sheet 124, and the diffusion material-containing sheet 132 forms a white surface 126.
  • the first phosphor-containing layer 136 is covered with the second phosphor-containing sheet 124, and the second phosphor-containing sheet 124 is covered with the diffusing material-containing sheet 132.
  • the appearance of the lamp 100 can be more whitened, which can improve the appearance of the lamp 100 when not lit.
  • FIG. 7A to FIG. 7C are diagrams for explaining another example of the lamp according to the second embodiment.
  • the light emitting module 110 of the lamp 100 includes the transparent support member 140.
  • both sides of the transparent support member 140 are flat.
  • the transparent support member 140 is formed of, for example, a transparent material such as glass or resin (for example, polycarbonate, acrylic, polystyrene, polyethylene or the like).
  • the transparent material is preferably a paintable material.
  • the light wavelength conversion member 114 includes the transparent support member 140 and the mixed phosphor-containing layer 142.
  • the transparent support member 140 has an inner surface 140 a which is disposed apart from the light emitting element 112 and faces the light emitting element 112, and supports the mixed phosphor-containing layer 142.
  • the mixed phosphor-containing layer 142 contains both the first phosphor and the second phosphor.
  • the mixed phosphor-containing layer 142 is formed on the transparent support member 140 by applying a coating material including the first phosphor, the second phosphor, and a suitable solvent to the inner surface 140 a of the transparent support member 140.
  • the mixed phosphor-containing layer 142 may contain a diffusion material.
  • the outer surface of the mixed phosphor-containing layer 142 is in contact with the white surface 126.
  • the light wavelength conversion member 114 may be provided with a first phosphor-containing layer 136 and a second phosphor-containing layer 144.
  • the transparent support member 140 supports the first phosphor-containing layer 136 and the second phosphor-containing layer 144.
  • the second phosphor-containing layer 144 is disposed on the opposite side of the first phosphor-containing layer 136 from the light emitting element 112.
  • the second phosphor-containing layer 144 is formed on the inner surface 140 a of the transparent support member 140 so that the light emitted from the first phosphor-containing layer 136 containing the excitation light 118 emitted by the light emitting element 112 and the first converted light is incident. It is disposed between the first phosphor-containing layer 136.
  • the second phosphor is coated on the inner surface 140a of the transparent support member 140 to form the second phosphor-containing layer 144
  • the first phosphor is coated on the second phosphor-containing layer 144 to form the first phosphor.
  • a phosphor-containing layer 136 is formed. At least one of the first phosphor-containing layer 136 and the second phosphor-containing layer 144 may contain a diffusion material.
  • the outer surface of the second phosphor-containing layer 144 is in contact with the white surface 126.
  • the light emitting surface of the light emitting element 112 may be covered with the first phosphor-containing layer 136.
  • the light wavelength conversion member 114 includes the transparent support member 140 and the second phosphor-containing layer 144.
  • the transparent support member 140 supports the second phosphor-containing layer 144.
  • the second phosphor-containing layer 144 includes the inner surface 140 a of the transparent support member 140 and the second phosphor-containing layer 144 so that the light emitted from the first phosphor-containing layer 136 containing the excitation light emitted by the light emitting element 112 and the first converted light is incident.
  • the first phosphor-containing layer 136 is disposed.
  • the second phosphor is applied to the inner surface 140 a of the transparent support member 140 to form the second phosphor-containing layer 144.
  • the outer surface of the second phosphor-containing layer 144 is in contact with the white surface 126.
  • the appearance of the light wavelength conversion member 114 can be whitened, whereby the appearance of the lamp 100 at the time of non-lighting can be well can do. Moreover, since the transparency by the transparent support member 140 appears on the appearance, this also helps to improve the appearance of the lamp 100.
  • FIG. 8 is a view for explaining another example of the lamp according to the second embodiment.
  • the light emitting module 110 of the lamp 100 includes the light wavelength conversion member 114, and the light wavelength conversion member 114 includes the transparent support member 140, the first phosphor containing layer 136, and the second phosphor containing The layer 144 is provided.
  • the first phosphor-containing layer 136 and the second phosphor-containing layer 144 are supported by the inner surface 140 a of the transparent support member 140.
  • the outer surface of the second phosphor-containing layer 144 is in contact with the white surface 126.
  • the appearance of the lamp 100 can be improved when not lit.
  • the mixed phosphor-containing layer 142 may be supported by the inner surface 140 a of the transparent support member 140 instead of the first phosphor-containing layer 136 and the second phosphor-containing layer 144.
  • the transparent support member 140 has an outer surface facing away from the light emitting element 112, and the outer surface of the transparent support member 140 is optically designed to control the emission direction of the emission light 146 emitted from the light wavelength conversion member 114.
  • An optical shape 148 is provided. Since the transparent support member 140 is provided with the optical shape 148, the outgoing light 146 from the light wavelength conversion member 114 can be controlled in a desired outgoing direction.
  • the optical shape 148 is formed as a sawtooth-like surface having a sloped emission surface 148a located immediately above each light emitting element 112 and a connection surface 148b connecting adjacent sloped emission surfaces 148a.
  • the inclined emission surface 148 a and the connection surface 148 b are part of the outer surface of the transparent support member 140.
  • the emission direction of the emission light 146 is determined according to the inclination angle of the inclined emission surface 148a.
  • the connection surface 148 b is, for example, a vertical surface perpendicular to the inner surface 140 a of the transparent support member 140, but is not limited thereto.
  • FIG. 9A to FIG. 9D are diagrams for explaining another example of the lamp according to the second embodiment. As shown in FIGS. 9 (a) to 9 (d), at least one phosphor-containing layer may be supported on the outer surface 140b of the transparent support member 140.
  • the light wavelength conversion member 114 includes the transparent support member 140 and the mixed phosphor-containing layer 142.
  • the mixed phosphor-containing layer 142 is formed on the outer surface 140 b of the transparent support member 140.
  • the mixed phosphor-containing layer 142 is formed on the transparent support member 140 by applying the mixture of the first phosphor and the second phosphor to the outer surface 140 b of the transparent support member 140.
  • the outer surface of the mixed phosphor-containing layer 142 is in contact with the white surface 126.
  • the light wavelength conversion member 114 includes the first phosphor-containing layer 136 and the second phosphor-containing layer 144.
  • the transparent support member 140 supports the first phosphor-containing layer 136 and the second phosphor-containing layer 144.
  • the second phosphor-containing layer 144 is disposed outside the outer surface 140 b of the transparent support member 140, and the first phosphor-containing layer 136 is disposed between the outer surface 140 b of the transparent support member 140 and the second phosphor-containing layer 144. It is arranged.
  • the first phosphor is coated on the outer surface 140b of the transparent support member 140 to form a first phosphor-containing layer 136
  • the second phosphor is coated on the first phosphor-containing layer 136 to form a second phosphor.
  • a phosphor-containing layer 144 is formed. The outer surface of the second phosphor-containing layer 144 is in contact with the white surface 126.
  • the light wavelength conversion member 114 includes a first phosphor-containing layer 136 and a second phosphor-containing layer 144.
  • the transparent support member 140 supports the first phosphor-containing layer 136 and the second phosphor-containing layer 144.
  • the second phosphor-containing layer 144 is disposed outside the outer surface 140 b of the transparent support member 140, and the first phosphor-containing layer 136 is disposed between the inner surface 140 a of the transparent support member 140 and the light emitting element 112. .
  • the second phosphor is applied to the outer surface 140b of the transparent support member 140 to form the second phosphor-containing layer 144
  • the first phosphor is applied to the inner surface 140a of the transparent support member 140 to form the first phosphor
  • the containing layer 136 is formed.
  • the outer surface of the second phosphor-containing layer 144 is in contact with the white surface 126.
  • the second phosphor-containing layer 144 is disposed outside the outer surface 140 b of the transparent support member 140, and the first phosphor-containing layer 136 is formed with the inner surface 140 a of the transparent support member 140. It is disposed between the light emitting element 112 and the light emitting element 112.
  • the second phosphor is coated on the outer surface 140b of the transparent support member 140 to form the second phosphor-containing layer 144, and the first phosphor is coated on the light emitting surface of the light emitting element 112 to contain the first phosphor.
  • Layer 136 is formed. The outer surface of the second phosphor-containing layer 144 is in contact with the white surface 126.
  • the appearance of the light wavelength conversion member 114 can be whitened, whereby the appearance of the lamp 100 at the time of non-lighting can be well can do.
  • FIG. 10 is a view for explaining another example of the lamp according to the second embodiment.
  • the light emitting module 110 of the lamp 100 includes the light wavelength conversion member 114, and the light wavelength conversion member 114 includes the transparent support member 140, the first phosphor containing layer 136, and the second phosphor containing The layer 144 is provided.
  • the first phosphor-containing layer 136 and the second phosphor-containing layer 144 are supported on the outer surface 140 b of the transparent support member 140.
  • the outer surface of the second phosphor-containing layer 144 is in contact with the white surface 126.
  • the mixed phosphor-containing layer 142 may be supported by the outer surface 140 b of the transparent support member 140 instead of the first phosphor-containing layer 136 and the second phosphor-containing layer 144.
  • the inner surface 140 a of the transparent support member 140 has an optical shape 150 optically designed to control the luminance distribution of the light emitting surface of the light wavelength conversion member 114. Since the transparent support member 140 is provided with the optical shape 150, the light emitting surface of the light wavelength conversion member 114 can be controlled to have a desired luminance distribution.
  • the optical shape 150 is formed as a transparent protrusion which protrudes from the inner surface 140 a of the transparent support member 140 into the space 134, and the protrusion is disposed immediately above the adjacent light emitting elements 112. Therefore, the convex portion has two inclined incident surfaces 150 a directed to each of the adjacent light emitting elements 112. Light incident from one light emitting element 112 to one inclined incident surface 150 a is reflected by the other inclined incident surface 150 a of the same convex portion, and is directed to the first phosphor-containing layer 136 and the second phosphor-containing layer 144 There is. Just above the light emitting element 112, the transparent support member 140 is flat.
  • the transparent support member 140 is thin immediately above the light emitting element 112, and the transparent support member 140 is thick immediately above the adjacent light emitting element 112.
  • the convex portion is integrally formed with the transparent support member 140 using the same transparent material as the transparent support member 140. According to this configuration, since it is possible to brighten a region that tends to be dark between the adjacent light emitting elements 112, it is possible to make the luminance distribution on the light emitting surface of the light wavelength conversion member 114 more uniform.
  • the transparent support member 140 may have a thickness distribution according to the arrangement of the light emitting elements 112. Unlike the example shown in FIG. 10, for example, the transparent support member 140 may be thick immediately above the light emitting element 112 and may be thin immediately above the adjacent light emitting element 112. Even in this case, it is possible to further brighten the dark area between the adjacent light emitting elements 112, and to reduce the non-uniformity of the luminance distribution on the light emitting surface of the light wavelength conversion member 114.
  • the lamp according to the third embodiment is the same as the configuration of the lamp 100 according to the first and second embodiments except for the particle diameter of the phosphor material.
  • the lamp according to the third embodiment will be described focusing on a configuration different from the first and second embodiments, and the common configuration will be briefly described or omitted.
  • FIGS. 11 (a) to 11 (c) are diagrams for explaining an example of a lamp according to the third embodiment.
  • the light emitting module 110 of the lamp 100 includes a light emitting element 112, a first phosphor containing layer 136, and a second phosphor containing layer 144.
  • the second phosphor-containing layer 144 is disposed on the opposite side of the first phosphor-containing layer 136 from the light emitting element 112.
  • the first phosphor-containing layer 136 is formed as a first phosphor-containing sheet including the base material and the first phosphor particles dispersed in the base material, and the second phosphor-containing layer 144
  • the second phosphor-containing sheet may be formed as a second phosphor-containing sheet including a substrate and second phosphor particles dispersed in the substrate.
  • the second phosphor-containing layer 144 forms a white surface 126.
  • the first phosphor-containing layer 136 contains a first phosphor particle
  • the second phosphor-containing layer 144 contains a second phosphor particle
  • the particle diameter of the second phosphor particle is that of the first phosphor particle. Smaller than particle size.
  • the range of the particle size of the first phosphor particles is, for example, 15 to 50 ⁇ m.
  • the range of the particle size of the second phosphor particles is, for example, 0.1 to 15 ⁇ m.
  • the particle size of the phosphor particles may be the center value (D50) of the particle size distribution curve obtained by measurement.
  • the particle size of the phosphor particles can be measured, for example, by a laser diffraction method using a particle size distribution measuring apparatus MT-3000 manufactured by Microtrac.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating the particle size distribution of phosphor particles in the lamp according to the third embodiment.
  • FIG. 12 shows a first particle size distribution 152 of the first phosphor particles and a second particle size distribution 154 of the second phosphor particles.
  • D50 value D50 2 in the second particle size distribution 154 D50 value in the first particle size distribution 152 D50 1 smaller.
  • D50 value D50 2 in the second particle size distribution 154 is smaller than the D50 value as a threshold value D50 0 (e.g. 15 [mu] m), D50 value D50 1 to the first particle size distribution 152 becomes the threshold D50 greater than the value D50 0.
  • D50 0 e.g. 15 [mu] m
  • the matrix color of the second phosphor particles is white, and the second phosphor-containing layer 144 is disposed on the opposite side of the first phosphor-containing layer 136 from the light emitting element 112. Therefore, the white surface 126, that is, the light emitting surface of the light wavelength conversion member 114 visible from the outside of the lamp 100 looks relatively white.
  • the white surface 126 that is, the light emitting surface of the light wavelength conversion member 114 visible from the outside of the lamp 100 looks relatively white.
  • scattering of light in the second phosphor-containing layer 144 is increased, and the color of the first phosphor-containing layer 136 is transmitted through the second phosphor-containing layer 144. It becomes difficult.
  • the appearance of the light wavelength conversion member 114 can be whitened, whereby the appearance of the lamp 100 can be improved when not lit.
  • the light wavelength conversion member 114 may include a single phosphor-containing sheet 156 including the first phosphor-containing layer 136 and the second phosphor-containing layer 144.
  • the second phosphor-containing layer 144 forms a white surface 126.
  • the first phosphor-containing layer 136 contains the first phosphor particles
  • the second phosphor-containing layer 144 contains the second phosphor particles
  • the second phosphor particles Is smaller than the particle size of the first phosphor particles. Even in this case, the scattering of light in the second phosphor-containing layer 144 is increased, and the color of the first phosphor-containing layer 136 is less likely to be transmitted through the second phosphor-containing layer 144.
  • the light wavelength conversion member 114 may include a transparent support member 140 for supporting the first phosphor-containing layer 136 and the second phosphor-containing layer 144.
  • the second phosphor-containing layer 144 forms a white surface 126.
  • the first phosphor-containing layer 136 contains a first phosphor particle
  • the second phosphor-containing layer 144 contains a second phosphor particle
  • the particle diameter of the second phosphor particle is that of the first phosphor particle. Smaller than particle size. Even in this case, the scattering of light in the second phosphor-containing layer 144 is increased, and the color of the first phosphor-containing layer 136 is less likely to be transmitted through the second phosphor-containing layer 144.
  • Embodiment 4 The lamp according to the fourth embodiment has the same configuration as the lamp 100 according to the first to third embodiments except for the concentration distribution of the phosphor in the light wavelength conversion member.
  • the lamp according to the fourth embodiment will be described focusing on the configuration different from the first to third embodiments, and the common configuration will be briefly described or omitted.
  • the concentration of the phosphor in the plane perpendicular to the thickness direction of the light wavelength conversion member 114 is not uniform.
  • the light wavelength conversion member 114 includes at least one low concentration region and at least one high concentration region.
  • the at least one high concentration region is located farther from the light emitting element 112 in the plane perpendicular to the thickness direction of the light wavelength conversion member 114 than the at least one low concentration region.
  • the concentration of the first phosphor in the high concentration region is higher than the concentration of the first phosphor in the low concentration region, and / or the concentration of the second phosphor in the high concentration region is the second fluorescence in the low concentration region Higher than body concentration.
  • the at least one low concentration region includes a low concentration region located immediately above the light emitting element 112, and the at least one high concentration region includes a high concentration region located around the low concentration region located immediately above the light emitting element 112. May be included.
  • the portion of the light wavelength conversion member 114 located immediately above the light emitting element 112 is likely to be bright because it is closest to the light emitting element 112, and the periphery of the portion is likely to be dark because it is located away from the light emitting element 112.
  • the light wavelength conversion member 114 forms a low concentration region of the phosphor immediately above the light emitting element 112, and the light wavelength conversion member 114 forms a high concentration region of the phosphor around the low concentration region, It is possible to reduce the unevenness of the brightness in the plane of the wavelength conversion member 114.
  • the lamp may include a plurality of light emitting elements.
  • the at least one low concentration region may include a plurality of low concentration regions each located immediately above the corresponding light emitting element.
  • the at least one high concentration region may include a plurality of high concentration regions each located immediately above adjacent light emitting elements.
  • the portion of the light wavelength conversion member 114 located immediately above the light emitting element 112 is likely to be bright because it is closest to the light emitting element 112, and the portion of the light wavelength conversion member 114 located directly above between the adjacent light emitting elements 112 is the light emitting element 112 It is easy to get dark because it is located away from.
  • the at least one high concentration region may include the high concentration region extending along at least a part of the outer periphery of the light wavelength conversion member 114.
  • the light emitting element 112 is disposed immediately below the central portion of the light wavelength conversion member 114, and the outer periphery of the light wavelength conversion member 114 is likely to be dark since it is located away from the light emitting element 112. Therefore, by providing the light wavelength conversion member 114 with a high concentration region extending along at least a part of the outer periphery of the light wavelength conversion member 114, the unevenness of the brightness in the plane of the light wavelength conversion member 114 can be reduced. Can.
  • FIG. 13 is a view for explaining an example of the lamp according to the fourth embodiment.
  • the light emitting module 110 of the lamp 100 includes a plurality of light emitting elements 112 and a light wavelength conversion member 114.
  • the light wavelength conversion member 114 includes a first phosphor-containing layer 136 containing a first phosphor and a second phosphor-containing layer 144 containing a second phosphor, and the second phosphor-containing layer 144
  • the light emitting element 112 is disposed on the opposite side of the first phosphor-containing layer 136.
  • the outer surface of the second phosphor-containing layer 144 is in contact with the white surface 126.
  • the appearance of the lamp 100 can be improved when not lit.
  • the first phosphor-containing layer 136 may be formed, for example, as a sheet-like phosphor molded body in which particles of the first phosphor are dispersed in a base such as a transparent or white transparent silicone resin, and the second fluorescence
  • the body-containing layer 144 may be formed, for example, as a sheet-like phosphor molded body in which particles of the second phosphor are dispersed in a base such as a transparent or white transparent silicone resin.
  • the first phosphor-containing layer 136 includes at least one first low concentration region 158 and at least one first high concentration region 160.
  • the at least one first high concentration region 160 is formed from the light emitting element 112 in a plane perpendicular to the thickness direction (vertical direction in FIG. 13) of the light wavelength conversion member 114 compared to the at least one first low concentration region 158. Located away.
  • the first phosphor-containing layer 136 has a plurality of first low concentration regions 158, and each first low concentration region 158 is located directly above the corresponding light emitting element 112. Further, the first phosphor-containing layer 136 has a plurality of first high concentration regions 160, and each of the first high concentration regions 160 is located immediately above the adjacent light emitting elements 112. In the first phosphor-containing layer 136, the first low concentration regions 158 and the first high concentration regions 160 are alternately arranged in the in-plane direction.
  • the second phosphor-containing layer 144 includes at least one second low concentration region 162 and at least one second high concentration region 164.
  • the at least one second high concentration region 164 is located farther from the light emitting element 112 in the plane perpendicular to the thickness direction of the light wavelength conversion member 114 than the at least one second low concentration region 162.
  • the second phosphor-containing layer 144 has a plurality of second low concentration regions 162, and each second low concentration region 162 is located directly above the corresponding light emitting element 112. Further, the second phosphor-containing layer 144 has a plurality of second high concentration regions 164, and each of the second high concentration regions 164 is located immediately above the adjacent light emitting element 112. In the second phosphor-containing layer 144, the second low concentration regions 162 and the second high concentration regions 164 are alternately arranged in the in-plane direction (the left-right direction in FIG. 13).
  • the first high concentration region 160 overlaps the second high concentration region 164 in a plane perpendicular to the thickness direction of the light wavelength conversion member 114. That is, the first high concentration region 160 is adjacent to the second high concentration region 164 in the thickness direction of the light wavelength conversion member 114. Also, the first low concentration region 158 overlaps the second low concentration region 162 in a plane perpendicular to the thickness direction of the light wavelength conversion member 114. That is, the first low concentration region 158 is adjacent to the second low concentration region 162 in the thickness direction of the light wavelength conversion member 114.
  • the concentration of the first phosphor in the first high concentration region 160 is higher than the concentration of the first phosphor in the first low concentration region 158.
  • the concentration of the first phosphor in the first high concentration region 160 may be in the range of 0.1 to 20% by volume.
  • the concentration of the first phosphor in the first low concentration region 158 may be in the range of 0.01 to 10% by volume.
  • the concentration of the first phosphor in the first high concentration region 160 may be 5 to 10% by volume higher than the concentration of the first phosphor in the first low concentration region 158.
  • the concentration of the second phosphor in the second high concentration region 164 is higher than the concentration of the second phosphor in the second low concentration region 162.
  • the concentration of the second phosphor in the second high concentration region 164 may be in the range of 0.1 to 20% by volume.
  • the concentration of the second phosphor in the second low concentration region 162 may be in the range of 0.01 to 10% by volume.
  • the concentration of the first phosphor in the second high concentration region 164 may be 5 to 10% by volume higher than the concentration of the first phosphor in the second low concentration region 162.
  • the excitation light 118 emitted from the light emitting element 112 is incident on the light wavelength conversion member 114, the excitation light 118 is wavelength-converted to yellow light by the first phosphor of the first phosphor-containing layer 136, and the second phosphor-containing layer 144 The excitation light 118 is wavelength-converted to blue light by the second phosphor of Therefore, white light obtained by mixing yellow light and blue light is emitted from white surface 126 as illumination light 120.
  • the first low concentration region 158 and the second low concentration region 162 are disposed immediately above the light emitting element 112, and the concentration of the first phosphor and the second phosphor is low.
  • the first high concentration region 160 and the second high concentration region 164 are disposed immediately above the adjacent light emitting elements 112, and the concentration of the first phosphor and the second phosphor is high. In this way, it is possible to further brighten the region that tends to be dark between the adjacent light emitting elements 112, so it is possible to provide the lamp 100 in which unevenness in brightness on the light emitting surface of the light wavelength conversion member 114 is reduced. .
  • the first low concentration region 160 may overlap at least partially with the second high concentration region 164 in a plane perpendicular to the thickness direction of the light wavelength conversion member 114.
  • the second low concentration region 162 may at least partially overlap in a plane perpendicular to the thickness direction of the light wavelength conversion member 114. Even in this case, it is possible to reduce the unevenness of the brightness in the plane of the light wavelength conversion member 114 to some extent.
  • FIG. 14A and FIG. 14B are diagrams for explaining an example of the light wavelength conversion member used for the lamp according to the fourth embodiment.
  • FIG. 14 (a) shows a schematic exploded perspective view of the light wavelength conversion member 114
  • FIG. 14 (b) shows a schematic cross-sectional view taken along the line A-A 'of FIG. 14 (a).
  • the light wavelength conversion member 114 includes a first phosphor-containing layer 136 containing a first phosphor and a second phosphor-containing layer 144 containing a second phosphor, and the second phosphor-containing layer 144
  • the light emitting element 112 is disposed on the opposite side of the first phosphor-containing layer 136.
  • the outer surface of the second phosphor-containing layer 144 is in contact with the white surface 126. As in the above-described embodiments, the appearance of the lamp 100 can be improved when not lit.
  • the first phosphor-containing layer 136 may be formed, for example, as a sheet-like phosphor molded body in which particles of the first phosphor are dispersed in a base such as a transparent or white transparent silicone resin, and the second fluorescence
  • the body-containing layer 144 may be formed, for example, as a sheet-like phosphor molded body in which particles of the second phosphor are dispersed in a base such as a transparent or white transparent silicone resin.
  • the light wavelength conversion member 114 may have a flat thin plate shape, or may have an irregular shape as described later.
  • the light wavelength conversion member 114 may have, for example, a relatively large and curved shape.
  • the light emitting element 112 is generally disposed below the central portion of the light wavelength conversion member 114. It is difficult for the excitation light 118 emitted by
  • the first high concentration region 160 and the second high concentration region 164 are along the entire outer circumference 166 of the light wavelength conversion member 114. It is extended.
  • the first low concentration region 158 is surrounded by the first high concentration region 160 and located at the center of the light wavelength conversion member 114
  • the second low concentration region 162 is surrounded by the second high concentration region 164 and the light wavelength conversion member Located in the center of 114.
  • the inner periphery 168 of the first high concentration region 160 and the second high concentration region 164 may be in the range of 1 to 5 mm from the outer periphery 166 of the light wavelength conversion member 114.
  • the outer periphery 166 of the light wavelength conversion member 114 is made brighter. Can. More uniform illumination light 120 can be obtained. Accordingly, it is possible to provide the lamp 100 in which the unevenness of the brightness on the light emitting surface of the light wavelength conversion member 114 is reduced.
  • the first high concentration region 160 and the second high concentration region 164 may extend along at least a part of the outer periphery 166 of the light wavelength conversion member 114. Even in this case, it is possible to reduce the unevenness of the brightness in the plane of the light wavelength conversion member 114 to some extent.
  • the lamp according to the fifth embodiment is the same as the configuration of the lamp 100 according to the above-described embodiment except for the configuration of the light wavelength conversion member.
  • the light emitting module 110 of the lamp 100 includes the light wavelength conversion member 114 containing two types of phosphors.
  • the light emitting module 110 of the lamp 100 according to the fifth embodiment includes the light wavelength conversion member 114 containing three, four or more kinds of phosphors.
  • the lamp according to the fifth embodiment will be described focusing on a configuration different from that of the above-described embodiment, and the common configuration will be briefly described or omitted.
  • FIG. 15A the light emitting module 110 of the lamp 100 includes a light emitting element 112 that emits excitation light 118, a light wavelength conversion member 114, and a support structure 116.
  • the support structure 116 supports the light emitting element 112 and the light wavelength conversion member 114, whereby the light emitting module 110 is configured by a remote phosphor method in which the light wavelength conversion member 114 is spaced apart from the light emitting element 112. There is.
  • the light wavelength conversion member 114 is excited upon receiving the excitation light 118, and emits converted light obtained by wavelength converting the excitation light 118 from the outer surface of the light wavelength conversion member 114.
  • the illumination light 120 emitted by the light emitting module 110 includes the converted light emitted from the light emitting surface of the light wavelength conversion member 114 or includes the excitation light 118 and the converted light.
  • the light wavelength conversion member 114 contains a third phosphor and a fourth phosphor in addition to the above-described first phosphor (for example, yellow light emission phosphor) and the second phosphor (for example, blue light emission phosphor).
  • the light wavelength conversion member 114 includes a mixed phosphor-containing layer 142 containing a first phosphor, a third phosphor and a fourth phosphor, and a second phosphor-containing layer 144 containing a second phosphor.
  • the second phosphor-containing layer 144 is disposed on the opposite side of the mixed phosphor-containing layer 142 from the light emitting element 112.
  • the second phosphor-containing layer 144 forms a white surface 126.
  • the mixed phosphor-containing layer 142 is formed as a mixed phosphor-containing sheet including a base material and various phosphor particles dispersed in the base material
  • the second phosphor-containing layer 144 is You may form as a 2nd fluorescent substance containing sheet
  • These phosphor-containing sheets are superposed and fixed to one another, for example by adhesion.
  • the laminated sheet thus obtained is fixed and supported by using the support structure 116 as an outer frame.
  • the third phosphor is excited by the excitation light 118 and emits a third converted light having a third dominant wavelength.
  • the third dominant wavelength is a wavelength different from the first dominant wavelength and the second dominant wavelength, and may be, for example, a wavelength between the first dominant wavelength and the second dominant wavelength. Alternatively, the third dominant wavelength may be longer than the first dominant wavelength or may be shorter than the second dominant wavelength.
  • the third phosphor receives the excitation light 118 and exhibits a third emission color different from the first emission color and the second emission color.
  • the light wavelength conversion member 114 includes the third phosphor in addition to the first phosphor and the second phosphor, and the dominant wavelengths of the converted lights emitted from the phosphors upon receiving the excitation light 118 are different from each other. There is. Therefore, the light emitting module 110 can emit light in a wider wavelength range, and the color rendering of the lamp 100 is improved.
  • the third dominant wavelength is, for example, in the range of 500 to 560 nm.
  • the third converted light is green light
  • the third phosphor is a green light emitting phosphor capable of wavelength-converting ultraviolet light or short wavelength visible light (for example, violet light) into green light.
  • the third phosphor is ⁇ -sialon phosphor ((Ba, Sr) 2 SiO 4 : Eu 2+ ) or BOS (barium orthosilicate) phosphor ((Ba, Sr, Ca) 2 SiO 4 : Eu 2+ ).
  • the fourth phosphor is excited by the excitation light 118 and emits a fourth converted light having a fourth dominant wavelength.
  • the fourth dominant wavelength is a wavelength different from any of the first to third dominant wavelengths, and may be, for example, a wavelength longer than the first to third dominant wavelengths.
  • the fourth phosphor receives the excitation light 118 and exhibits a fourth emission color different from the first to third emission colors.
  • the fourth dominant wavelength is, for example, in the range of 610 to 750 nm.
  • the fourth converted light is red light
  • the fourth phosphor is a red light emitting phosphor capable of wavelength converting ultraviolet light or short wavelength visible light (for example, violet light) into red light.
  • the fourth phosphor may be a CASN (casin) phosphor (CaAlSiN 3 : Eu 2+ ).
  • the host color of the third and fourth phosphors is colored (ie non-white). Therefore, the mixed phosphor-containing layer 142 containing these is also colored.
  • the second phosphor-containing layer 144 contains the second phosphor whose host color is white, and is disposed outside the mixed phosphor-containing layer 142, and the second phosphor-containing layer 144 forms the white surface 126. ing.
  • the appearance of the light wavelength conversion member 114 can be whitened as in the above-described embodiment, whereby the appearance of the lamp 100 in the non-lighting state can be obtained. You can do better.
  • the excitation light 118 is the first phosphor, the third phosphor and the fourth phosphor of the mixed phosphor containing layer 142.
  • the phosphors convert the wavelength to yellow light, green light, and red light, respectively.
  • the excitation light 118 is wavelength-converted to blue light by the second phosphor of the second phosphor-containing layer 144.
  • White light obtained by mixing yellow light, green light, red light, and blue light is emitted from the white surface 126 as illumination light 120.
  • the light wavelength conversion member 114 has a plurality of types, specifically, four types of phosphors in which the dominant wavelengths of the converted light excited by the excitation light 118 are different from each other.
  • the light emitting module 110 can emit light in a wider wavelength range and can provide the lamp 100 excellent in color rendering by blending various types of phosphors in the light wavelength conversion member 114 as described above.
  • the light wavelength conversion member 114 includes, as the first to fourth phosphors, a yellow light emitting phosphor, a blue light emitting phosphor, a green light emitting phosphor, and a red light emitting phosphor. . Since the illumination light 120 includes yellow light, green light, red light, and blue light, the light emitting module 110 can emit light at the wavelength of the entire visible light range. Therefore, the lamp 100 can realize emission of white light having high color rendering.
  • the lamp 100 is configured by the remote phosphor method, it is possible to realize surface light emission that illuminates a relatively wide area with more uniform luminance and / or more uniform color when the lamp 100 is lit.
  • the light wavelength conversion member 114 is formed of two layers of the mixed phosphor-containing layer 142 and the second phosphor-containing layer 144, but the light wavelength conversion member 114 is It may be formed of three or more layers.
  • the light wavelength conversion member 114 has a laminated structure including the first phosphor-containing layer 136, the second phosphor-containing layer 144, and the additional phosphor-containing layer 170.
  • the first phosphor-containing layer 136 is disposed to face the light emitting element 112, and the additional phosphor-containing layer 170 is disposed outside the first phosphor-containing layer 136.
  • the second phosphor-containing layer 144 is disposed outside the additional phosphor-containing layer 170, and the second phosphor-containing layer 144 forms a white surface 126.
  • the first phosphor-containing layer 136 contains a first phosphor (for example, a yellow light-emitting phosphor), and the second phosphor-containing layer 144 contains a second phosphor (for example a blue light-emitting phosphor).
  • the addition phosphor-containing layer 170 contains a third phosphor (for example, a green light emitting phosphor) and a fourth phosphor (for example, a red light emitting phosphor).
  • Each phosphor-containing layer may be formed as a phosphor-containing sheet comprising a substrate and phosphor particles dispersed in the substrate.
  • the light wavelength conversion member 114 includes a third phosphor-containing layer containing a third phosphor and a fourth phosphor-containing layer containing a fourth phosphor. May be
  • the appearance of the light wavelength conversion member 114 can be whitened, whereby the appearance of the lamp 100 can be improved when not lit.
  • the light emitting module 110 can emit light in a wider wavelength range (preferably, the wavelength of the entire visible light range), and can provide the lamp 100 having excellent color rendering.
  • the phosphor-containing layer (for example, the second phosphor-containing layer 144) forming the white surface 126 contains only the phosphor whose host color is white, but this is not essential.
  • the phosphor-containing layer forming the white surface 126 contains a phosphor whose base color is non-white It is also good.
  • the various features described in connection with one embodiment are also applicable to other embodiments.
  • the new embodiments resulting from the combination combine the effects of each of the combined embodiments.
  • the diffusing material layer described in connection with Embodiments 1 and 2 may be applied to any of Embodiments 3 to 5.
  • the particle size distribution of the phosphor particles described in connection with the third embodiment may be applied to any of the first, second, fourth, and fifth embodiments.
  • the concentration distribution of the phosphor described in connection with the fourth embodiment may be applied to any one of the first, second, third, and fifth embodiments.
  • the use of various types of phosphors described in relation to the fifth embodiment may be applied to any of the first to fourth embodiments.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment and modifications, and may be combined with the embodiments and modifications or may be further modified such as various design changes based on the knowledge of those skilled in the art. Embodiments and modifications in which such combinations or further modifications are added are also included in the scope of the present invention.
  • the combination of the emission wavelength of the light emitting element 112 in the lamp 100 and the phosphor material of the light wavelength conversion member 114 is not limited to what is explicitly mentioned in the above embodiment.
  • the specific combination of the emission wavelength of the light emitting element 112 and the phosphor material of the light wavelength conversion member 114 is various for obtaining light having white light or other desired illumination color (for example, amber or red)
  • a known configuration can be adopted as appropriate.
  • a lamp is not restricted to this example.
  • the lamp according to the embodiment may be another vehicle lamp such as a turn signal lamp, another marker lamp such as a tail lamp, a head lamp, a brake lamp, and the like. Further, the lamp according to the embodiment is not limited to the lamp for a vehicle, and may be a lamp used for general lighting or other various applications.
  • the lamp according to the embodiment may be any lamp having a design in which the light wavelength conversion member can be viewed from the outside of the lamp.
  • a light emitting element that emits ultraviolet light or short wavelength visible light
  • a light wavelength conversion member disposed apart from the light emitting element, the light wavelength conversion member including a white surface disposed so as to be visible from the outside;
  • the light wavelength conversion member has a plurality of types of phosphors in order to cause the white surface to emit light with a predetermined color by lighting of the light emitting element, and a matrix color of at least one phosphor is white. Lights.
  • the light wavelength conversion member is A first phosphor-containing sheet containing a first phosphor that is excited by the ultraviolet light or short wavelength visible light and emits a first converted light having a first dominant wavelength; A second phosphor containing a second phosphor which is excited by the ultraviolet light or short wavelength visible light and emits a second converted light having a second dominant wavelength shorter than the first dominant wavelength, and the matrix color of the second phosphor is white 2.
  • a lamp according to Embodiment 1 comprising: 2 phosphor-containing sheets.
  • the second phosphor-containing sheet is disposed outside the first phosphor-containing sheet, and the second phosphor-containing sheet forms the white surface, or
  • the light wavelength conversion member includes a diffusion material-containing sheet which is disposed outside the second phosphor-containing sheet and contains a white diffusion material, and the diffusion material-containing sheet forms the white surface.
  • the light wavelength conversion member is excited by the ultraviolet light or short wavelength visible light, and emits a first converted light having a first dominant wavelength, and is excited by the ultraviolet light or short wavelength visible light to produce a first dominant light.
  • a method comprising: a mixed phosphor-containing sheet containing both of the second phosphors emitting the second converted light having the second dominant wavelength shorter than the wavelength, wherein the matrix color of the second phosphor is white. The lamp according to mode 1.
  • the mixed phosphor-containing sheet forms the white surface
  • the light wavelength conversion member includes a diffusion material-containing sheet which is disposed outside the mixed phosphor-containing sheet and contains a white diffusion material, and the diffusion material-containing sheet forms the white surface.
  • the concentration of the first phosphor in the light wavelength conversion member is in the range of 0.1 to 20% by volume, and the concentration of the second phosphor in the light wavelength conversion member is in the range of 0.1 to 20% by volume.
  • the first phosphor-containing layer further includes a first phosphor that is excited by the ultraviolet light or the short wavelength visible light and emits a first converted light having a first dominant wavelength
  • the light wavelength conversion member contains a second phosphor which is excited by the ultraviolet light or short wavelength visible light and emits a second converted light having a second dominant wavelength shorter than a first dominant wavelength
  • the second phosphor The lamp according to Embodiment 1, further comprising a second phosphor-containing layer whose base color is white.
  • the light wavelength conversion member includes a transparent support member supporting at least the second phosphor-containing layer, and the transparent support member has an inner surface which is disposed apart from the light emitting element and faces the light emitting element side.
  • the lamp according to Embodiment 8 wherein the second phosphor-containing layer is disposed between the inner surface of the transparent support member and the first phosphor-containing layer.
  • the transparent support member has an outer surface facing away from the light emitting element,
  • the light wavelength conversion member includes a transparent support member supporting at least the second phosphor-containing layer, and the transparent support member is disposed to be separated from the light emitting element and face the light emitting element side, and the light emission Having an outer surface facing away from the element,
  • the second phosphor-containing layer is disposed outside the outer surface of the transparent support member,
  • the first phosphor-containing layer is disposed between the outer surface of the transparent support member and the second phosphor-containing layer, or between the inner surface of the transparent support member and the light emitting element.
  • the first phosphor-containing layer is formed on the second phosphor-containing sheet, or disposed between the second phosphor-containing sheet and the light emitting element, or the light emitting surface of the light emitting element is 14.
  • the light wavelength conversion member is A first phosphor-containing layer containing a first phosphor particle that is excited by the ultraviolet light or short wavelength visible light and emits a first converted light having a first dominant wavelength;
  • the second phosphor particle is excited by the ultraviolet light or short wavelength visible light and emits a second converted light having a second dominant wavelength shorter than the first dominant wavelength, and the matrix color of the second phosphor particle is white.
  • the second phosphor-containing layer is disposed on the side opposite to the light emitting element with respect to the first phosphor-containing layer,
  • the first phosphor-containing layer is formed as a first phosphor-containing sheet including a substrate and the first phosphor particles dispersed in the substrate,
  • the light wavelength conversion member comprises a single phosphor-containing sheet including the first phosphor-containing layer and the second phosphor-containing layer.
  • the light wavelength conversion member includes a transparent support member supporting the first phosphor-containing layer and the second phosphor-containing layer.
  • the light wavelength conversion member is excited by the ultraviolet light or short wavelength visible light, and emits a first converted light having a first dominant wavelength, and is excited by the ultraviolet light or short wavelength visible light to produce a first dominant light.
  • a second phosphor emitting a second converted light having a second dominant wavelength shorter than the wavelength, wherein a matrix color of the second phosphor is white
  • the light wavelength conversion member includes at least one low concentration region, and at least one positioned away from the light emitting element in a plane perpendicular to the thickness direction of the light wavelength conversion member as compared to the at least one low concentration region.
  • the concentration of the first phosphor in the high concentration region is higher than the concentration of the first phosphor in the low concentration region, and / or the concentration of the second phosphor in the high concentration region is the low
  • the at least one low concentration region includes a low concentration region located immediately above the light emitting element, and the at least one high concentration region is disposed around a low concentration region located immediately above the light emitting element 23.
  • the lamp of embodiment 21 comprising an area.
  • the at least one low concentration region includes a plurality of low concentration regions each located immediately above the corresponding light emitting element; 23.
  • the concentration of the first phosphor in the high concentration region is in the range of 0.1 to 20% by volume, and the concentration of the first phosphor in the low concentration region is in the range of 0.01 to 10% by volume 27.
  • the concentration of the second phosphor in the high concentration region is in the range of 0.1 to 20% by volume, and the concentration of the second phosphor in the low concentration region is in the range of 0.01 to 10% by volume. 28.
  • the light wavelength conversion member includes a first phosphor-containing layer containing the first phosphor and a second phosphor-containing layer containing the second phosphor, and the second phosphor-containing layer
  • the light emitting element is disposed opposite to the first phosphor-containing layer
  • the first phosphor-containing layer includes the at least one first low concentration region and the light emitting element compared to the at least one first low concentration region in a plane perpendicular to the thickness direction of the light wavelength conversion member.
  • the second phosphor-containing layer includes the at least one second low concentration region and the light emitting element compared to the at least one second low concentration region in a plane perpendicular to the thickness direction of the light wavelength conversion member.
  • the first high concentration region at least partially overlaps the second high concentration region in a plane perpendicular to the thickness direction of the light wavelength conversion member, and the first low concentration region corresponds to the light wavelength conversion member.
  • 30. A lamp according to embodiment 29, wherein the lamp at least partially overlaps the second low concentration region in a plane perpendicular to the thickness direction.
  • the light wavelength conversion member comprises a white surface which is disposed so as to be visible from the outside and emits light of a predetermined color by lighting of the light emitting element.
  • the light wavelength conversion member is A transparent support member having an inner surface disposed apart from the light emitting element and facing the light emitting element, and an outer surface facing the opposite side of the light emitting element; A first phosphor that is excited by the ultraviolet light or short wavelength visible light and emits a first converted light having a first dominant wavelength, and a second dominant wavelength that is excited by the ultraviolet light or short wavelength visible light and is shorter than the first dominant wavelength And a mixed phosphor-containing layer containing both of the second phosphors emitting the second converted light, wherein the matrix color of the second phosphor is white. Lights.
  • the light wavelength conversion member may include a third phosphor excited by the ultraviolet light or short wavelength visible light and emitting a third converted light having a third dominant wavelength different from the first dominant wavelength and the second dominant wavelength. 33.
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 lamp 110 light emitting module, 112 light emitting element, 114 light wavelength conversion member, 122 first phosphor containing sheet, 124 second phosphor containing sheet, 126 white surface, 130 mixed phosphor containing sheet, 132 diffusing material containing sheet, 136 first phosphor containing layer, 140 transparent support member, 142 mixed phosphor containing layer, 144 second phosphor containing layer, 152 first particle size distribution, 154 second particle size distribution, 156 phosphor containing sheet, 158 first 1 low concentration region, 160 1st high concentration region, 162 2nd low concentration region, 164 2nd high concentration region.
  • the present invention is applicable to a lamp, for example, a vehicle lamp.

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Abstract

灯具(100)は、紫外線又は短波長可視光を発する発光素子(112)と、発光素子(112)から離間して配置された光波長変換部材(114)であって、外部から視認可能に配置された白色表面(126)を備える光波長変換部材(114)と、を備える。光波長変換部材(114)は、発光素子(112)の点灯により白色表面(126)を所定色で発光させるために複数種類の蛍光体を有し、少なくとも一種の蛍光体の母体色が白色である。

Description

灯具
 本発明は、灯具、例えば、車両用灯具に関する。
 発光素子と、当該発光素子が発生する光により励起され当該発光素子とは異なる波長域の光を発生する光波長変換部材とを組み合わせることにより、所望の色の光を得るように構成された灯具が知られている。そのような灯具の一例として、ライン状に配列された複数の発光素子と、複数の発光素子から離間して配置されたライン状の光波長変換部材とを備える車両用灯具が知られている(例えば、特許文献1参照)。
国際公開第2016/006698号
 発光素子から光波長変換部材を離間配置する方式はリモートフォスファーとも呼ばれる。リモートフォスファー方式の灯具には、均一な明るさで広い面積の面発光を実現しやすく、光波長変換部材が発光素子の発熱の影響を受けにくいといった利点があり、近年注目されている。
 既存のリモートフォスファー方式の灯具は一般に、光波長変換部材の発光面が光波長変換部材の材料自体に起因して非白色である。例えば、白色発光の灯具は通例、青色発光の発光素子と青色光を黄色光に波長変換する蛍光体を組み合わせて構成され、この蛍光体自身の色も黄色である。他の所望色に発光する灯具についても大抵、蛍光体自身が有色である。
 灯具の意匠は、その灯具の商品性、すなわち消費者への訴求力を左右する重要な特質のひとつである。リモートフォスファー方式の灯具では典型的に、光波長変換部材の発光面が灯具の外から見え、かつ比較的大きな面積を占める。そのため、灯具の非点灯時にはとりわけ、光波長変換部材の材料自体に起因する非白色の領域が、灯具の意匠上無用の存在感を放ち、見映えを損ね、灯具の商品性を低下させうる。
 そうした非白色領域を覆い隠す追加の部材を導入すれば灯具の外から見えにくくすることは可能である。しかし、そうした追加部材は、当該灯具の発光効率を低下させうる。光波長変換部材から発せられた光の一部が追加部材に吸収されうるから、追加部材の導入は、灯具の明るさを低減するか、あるいは同じ明るさを保つために灯具の消費電力を増加するといった不利益をもたらしうる。また、部材の追加は灯具構造の複雑化や製造コスト上昇を招きうる。
 本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、比較的簡素な構成で非点灯時の見映えのよい灯具を提供することにある。
 上記課題を解決するために、本発明のある態様の灯具は、紫外線又は短波長可視光を発する発光素子と、発光素子から離間して配置された光波長変換部材であって、外部から視認可能に配置された白色表面を備える光波長変換部材と、を備え、光波長変換部材は、発光素子の点灯により白色表面を所定色で発光させるために複数種類の蛍光体を有し、少なくとも一種の蛍光体の母体色が白色である。
 本発明によれば、比較的簡素な構成で非点灯時の見映えのよい灯具を提供することができる。
実施の形態1に係る灯具の一例を説明するための図である。 実施の形態1に係る灯具に関し、光波長変換部材の厚さと発光特性(全光束比)の関係を例示する図である。 図3(a)から図3(c)は、実施の形態1に係る灯具の他の例を説明するための図である。 実施の形態1に係る灯具に関し、光波長変換部材の反射率を例示する図である。 図5(a)及び図5(b)は、実施の形態1に係る灯具の他の例を説明するための図である。 図6(a)及び図6(b)は、実施の形態2に係る灯具の例を説明するための図である。 図7(a)から図7(c)は、実施の形態2に係る灯具の他の例を説明するための図である。 実施の形態2に係る灯具の他の例を説明するための図である。 図9(a)から図9(d)は、実施の形態2に係る灯具の他の例を説明するための図である。 実施の形態2に係る灯具の他の例を説明するための図である。 図11(a)から図11(c)は、実施の形態3に係る灯具の例を説明するための図である。 実施の形態3に係る灯具に関し、蛍光体粒子の粒径分布を例示する図である。 実施の形態4に係る灯具の一例を説明するための図である。 図14(a)及び図14(b)は、実施の形態4に係る灯具に用いられる光波長変換部材の例を説明するための図である。 図15(a)及び図15(b)は、実施の形態5に係る灯具の例を説明するための図である。
 以下、本発明を好適な実施の形態をもとに図面を参照しながら説明する。実施の形態は、発明を限定するものではなく例示であって、実施の形態に記述されるすべての特徴やその組み合わせは、必ずしも発明の本質的なものであるとは限らない。各図面に示される同一または同等の構成要素、部材、処理には、同一の符号を付するものとし、適宜重複した説明は省略する。また、各図に示す各部の縮尺や形状は、説明を容易にするために便宜的に設定されており、特に言及がない限り限定的に解釈されるものではない。また、本明細書または請求項中に用いられる「第1」、「第2」等の用語は、いかなる順序や重要度を表すものでもなく、ある構成と他の構成とを区別するためのものである。
 本発明のある態様の灯具は、励起光として例えば紫外線又は短波長可視光を発する発光素子と、発光素子から離間して配置された光波長変換部材と、を備える。光波長変換部材は外部から視認可能に配置された白色表面を備える。また、光波長変換部材は、発光素子の点灯により白色表面を所定色で発光させるために複数種類の蛍光体を有する。少なくとも一種の蛍光体の母体色が白色であり、他の少なくとも一種の蛍光体の母体色が有色すなわち非白色である。
 光波長変換部材は母体色が白色の蛍光体を有するので、白色表面は、母体色が有色である他の蛍光体に比べて、より白色である。光波長変換部材の外観を白色化することができ、それにより、非点灯時における灯具の見映えをよくすることができる。また、灯具は光波長変換部材が発光素子から離間して配置されたリモートフォスファー方式で構成されているから、灯具の点灯時には、より均一な輝度及び/またはより均一な色で比較的広い面積を照らす面発光を実現することができる。
 本発明のある態様の灯具は、紫外線又は短波長可視光を発する発光素子と、発光素子から離間して配置された光波長変換部材と、を備える。光波長変換部材は、紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長を有する第1変換光を発する第1蛍光体を含有する第1蛍光体含有シートと、紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長より短い第2ドミナント波長を有する第2変換光を発する第2蛍光体を含有し、第2蛍光体の母体色が白色である第2蛍光体含有シートと、外部から視認可能に配置され、発光素子の点灯により所定色で発光する白色表面と、を備える。
 この態様によると、灯具の外から視認可能な光波長変換部材の発光面が白色表面となっている。白色の外観が望まれる用途は実用上多い。灯具の非点灯時にはこの白色表面が灯具外から視認されることとなる。そのため、非点灯時に光波長変換部材の有色表面が目立つ従来典型的な灯具に比べて、灯具の見映えをよくすることができる。また、光波長変換部材を覆い隠す追加部材が必須ではないので、そうした追加部材を採用する場合に比べて、灯具の構成が簡素である。
 第2蛍光体含有シートは、第1蛍光体含有シートの外側に配置され、第2蛍光体含有シートが白色表面を形成してもよい。又は、光波長変換部材は、第2蛍光体含有シートの外側に配置され、白色の拡散材を含有する拡散材含有シートを備え、拡散材含有シートが白色表面を形成してもよい。
 本発明の別の態様もまた、灯具である。この灯具は、紫外線又は短波長可視光を発する発光素子と、発光素子から離間して配置された光波長変換部材と、を備える。光波長変換部材は、紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長を有する第1変換光を発する第1蛍光体と、紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長より短い第2ドミナント波長を有する第2変換光を発する第2蛍光体の両方を含有し、第2蛍光体の母体色が白色である混合蛍光体含有シートと、外部から視認可能に配置され、発光素子の点灯により所定色で発光する白色表面と、を備える。
 この態様によると、灯具の外から視認可能な光波長変換部材の発光面が白色表面となっている。白色の外観が望まれる用途は実用上多い。灯具の非点灯時にはこの白色表面が灯具外から視認されることとなる。そのため、非点灯時に光波長変換部材の有色表面が目立つ従来典型的な灯具に比べて、灯具の見映えをよくすることができる。また、光波長変換部材を覆い隠す追加部材が必須ではないので、そうした追加部材を採用する場合に比べて、灯具の構成が簡素である。
 混合蛍光体含有シートが白色表面を形成してもよい。又は、光波長変換部材は、混合蛍光体含有シートの外側に配置され、白色の拡散材を含有する拡散材含有シートを備え、拡散材含有シートが白色表面を形成してもよい。
 光波長変換部材の厚さは、0.1~20mmの範囲にあってもよい。
 光波長変換部材における第1蛍光体の濃度は、0.1~20体積%の範囲にあってもよい。光波長変換部材における第2蛍光体の濃度は、0.1~20体積%の範囲にあってもよい。
 本発明のある態様の灯具は、紫外線又は短波長可視光を発する発光素子と、紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長を有する第1変換光を発する第1蛍光体を含有する第1蛍光体含有層と、発光素子から離間して配置された光波長変換部材と、を備える。光波長変換部材は、紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長より短い第2ドミナント波長を有する第2変換光を発する第2蛍光体を含有し、第2蛍光体の母体色が白色である第2蛍光体含有層と、外部から視認可能に配置され、発光素子の点灯により所定色で発光する白色表面と、を備える。
 この態様によると、灯具の外から視認可能な光波長変換部材の発光面が白色表面となっている。白色の外観が望まれる用途は実用上多い。灯具の非点灯時にはこの白色表面が灯具外から視認されることとなる。そのため、非点灯時に光波長変換部材の有色表面が目立つ従来典型的な灯具に比べて、灯具の見映えをよくすることができる。また、光波長変換部材を覆い隠す追加部材が必須ではないので、そうした追加部材を採用する場合に比べて、灯具の構成が簡素である。
 光波長変換部材は、少なくとも第2蛍光体含有層を支持する透明支持部材を備え、透明支持部材は、発光素子から離間して配置され発光素子側を向く内面を有してもよい。第2蛍光体含有層が、透明支持部材の内面と第1蛍光体含有層との間に配置されていてもよい。
 透明支持部材は、発光素子とは反対側を向く外面を有してもよい。透明支持部材の外面は、光波長変換部材から出射する出射光の出射方向を制御するよう光学設計された光学形状を備えてもよい。
 光波長変換部材は、少なくとも第2蛍光体含有層を支持する透明支持部材を備え、透明支持部材は、発光素子から離間して配置され発光素子側を向く内面と、発光素子とは反対側を向く外面とを有してもよい。第2蛍光体含有層は、透明支持部材の外面の外側に配置され、第1蛍光体含有層は、透明支持部材の外面と第2蛍光体含有層との間に、又は、透明支持部材の内面と発光素子との間に配置されていてもよい。
 透明支持部材の内面は、光波長変換部材の発光面の輝度分布を制御するよう光学設計された光学形状を備えてもよい。
 第2蛍光体含有層は、基材と基材に分散した第2蛍光体粒子とを備える第2蛍光体含有シートとして形成されていてもよい。
 第1蛍光体含有層は、第2蛍光体含有シート上に形成され、又は、第2蛍光体含有シートと発光素子との間に配置され、又は、発光素子の発光面を被覆していてもよい。
 第2蛍光体含有層が白色表面を形成してもよい。
 本発明のある態様の灯具は、紫外線又は短波長可視光を発する発光素子と、発光素子から離間して配置された光波長変換部材と、を備える。光波長変換部材は、紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長を有する第1変換光を発する第1蛍光体粒子を含有する第1蛍光体含有層と、紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長より短い第2ドミナント波長を有する第2変換光を発する第2蛍光体粒子を含有し、第2蛍光体粒子の母体色が白色である第2蛍光体含有層と、を備える。第2蛍光体含有層は、第1蛍光体含有層に対し発光素子とは反対側に配置されており、第2蛍光体粒子の粒径が、第1蛍光体粒子の粒径より小さい。
 この態様によると、第2蛍光体粒子の母体色が白色であり、第2蛍光体含有層は、第1蛍光体含有層に対し発光素子とは反対側に配置されており、第2蛍光体粒子の粒径が、第1蛍光体粒子の粒径より小さい。そのため、灯具の外から視認可能な光波長変換部材の発光面が比較的白く見える。白色の外観が望まれる用途は実用上多い。非点灯時に光波長変換部材の有色表面が目立つ従来典型的な灯具に比べて、灯具の見映えをよくすることができる。また、光波長変換部材を覆い隠す追加部材が必須ではないので、そうした追加部材を採用する場合に比べて、灯具の構成が簡素である。
 第1蛍光体含有層は、基材と基材に分散した第1蛍光体粒子とを備える第1蛍光体含有シートとして形成され、第2蛍光体含有層は、基材と基材に分散した第2蛍光体粒子とを備える第2蛍光体含有シートとして形成されていてもよい。
 光波長変換部材は、第1蛍光体含有層と第2蛍光体含有層とを備える単一の蛍光体含有シートを備えてもよい。
 光波長変換部材は、第1蛍光体含有層と第2蛍光体含有層とを支持する透明支持部材を備えてもよい。
 第2蛍光体含有層は、外部から視認可能に配置されかつ発光素子の点灯により所定色で発光する白色表面を備えてもよい。
 本発明のある態様の灯具は、紫外線又は短波長可視光を発する少なくとも1つの発光素子と、少なくとも1つの発光素子から離間して配置された光波長変換部材であって、紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長を有する第1変換光を発する第1蛍光体と、紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長より短い第2ドミナント波長を有する第2変換光を発する第2蛍光体とを含有し、第2蛍光体の母体色が白色である光波長変換部材と、を備える。光波長変換部材は、少なくとも1つの低濃度領域と、光波長変換部材の厚さ方向に垂直な面内において少なくとも1つの低濃度領域に比べて発光素子から離れて位置する少なくとも1つの高濃度領域と、を備える。高濃度領域での第1蛍光体の濃度が低濃度領域での第1蛍光体の濃度より高く、及び/または、高濃度領域での第2蛍光体の濃度が低濃度領域での第2蛍光体の濃度より高い。
 この態様によると、第2蛍光体粒子の母体色が白色であるので、灯具の外から視認可能な光波長変換部材の発光面が比較的白く見える。白色の外観が望まれる用途は実用上多い。非点灯時に光波長変換部材の有色表面が目立つ従来典型的な灯具に比べて、灯具の見映えをよくすることができる。また、光波長変換部材の厚さ方向に垂直な面内において蛍光体の濃度を局所的に濃く、または薄くすることによって、当該面内における明るさのムラを低減することも可能となる。さらに、光波長変換部材を覆い隠す追加部材が必須ではないので、そうした追加部材を採用する場合に比べて、灯具の構成が簡素である。
 少なくとも1つの低濃度領域は、発光素子の直上に位置する低濃度領域を含み、少なくとも1つの高濃度領域は、発光素子の直上に位置する低濃度領域の周囲に位置する高濃度領域を含んでもよい。
 灯具は、複数の発光素子を備えてもよい。少なくとも1つの低濃度領域は、対応する発光素子の直上に各々が位置する複数の低濃度領域を含んでもよい。少なくとも1つの高濃度領域は、隣接する発光素子間の直上に各々が位置する複数の高濃度領域を含んでもよい。
 少なくとも1つの高濃度領域は、光波長変換部材の外周の少なくとも一部に沿って延在する高濃度領域を含んでもよい。
 光波長変換部材の外周の少なくとも一部に沿って延在する高濃度領域は、光波長変換部材の外周の全体に沿って延在してもよい。
 光波長変換部材の外周の少なくとも一部に沿って延在する高濃度領域の内周は、光波長変換部材の外周から1~5mmの範囲にあってもよい。
 高濃度領域での第1蛍光体の濃度は、0.1~20体積%の範囲にあり、低濃度領域での第1蛍光体の濃度は、0.01~10体積%の範囲にあってもよい。
 高濃度領域での第2蛍光体の濃度は、0.1~20体積%の範囲にあり、低濃度領域での第2蛍光体の濃度は、0.01~10体積%の範囲にあってもよい。
 光波長変換部材は、第1蛍光体を含有する第1蛍光体含有層と、第2蛍光体を含有する第2蛍光体含有層と、を備え、第2蛍光体含有層は、第1蛍光体含有層に対し発光素子とは反対側に配置され、第1蛍光体含有層は、少なくとも1つの第1低濃度領域と、光波長変換部材の厚さ方向に垂直な面内において少なくとも1つの第1低濃度領域に比べて発光素子から離れて位置する少なくとも1つの第1高濃度領域と、を備えてもよい。第2蛍光体含有層は、少なくとも1つの第2低濃度領域と、光波長変換部材の厚さ方向に垂直な面内において少なくとも1つの第2低濃度領域に比べて発光素子から離れて位置する少なくとも1つの第2高濃度領域と、を備えてもよい。第1高濃度領域での第1蛍光体の濃度が第1低濃度領域での第1蛍光体の濃度より高く、第2高濃度領域での第2蛍光体の濃度が第2低濃度領域での第2蛍光体の濃度より高くてもよい。
 第1高濃度領域は、光波長変換部材の厚さ方向に垂直な面内において第2高濃度領域と少なくとも部分的に重なり合い、第1低濃度領域は、光波長変換部材の厚さ方向に垂直な面内において第2低濃度領域と少なくとも部分的に重なり合っていてもよい。
 光波長変換部材は、外部から視認可能に配置されかつ発光素子の点灯により所定色で発光する白色表面を備えてもよい。
 光波長変換部材は、発光素子から離間して配置され発光素子側を向く内面と、発光素子とは反対側を向く外面とを有する透明支持部材と、紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長を有する第1変換光を発する第1蛍光体と、紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長より短い第2ドミナント波長を有する第2変換光を発する第2蛍光体の両方を含有し、第2蛍光体の母体色が白色である混合蛍光体含有層と、を備えてもよい。
 光波長変換部材は、紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長及び第2ドミナント波長と異なる第3ドミナント波長を有する第3変換光を発する第3蛍光体を備えてもよい。
(実施の形態1)
 図1は、実施の形態1に係る灯具の一例を説明するための図である。図1に示される灯具100は、自動車などの車両への搭載に適する車両用灯具であり、例えばデイタイムランニングランプまたはクリアランスランプといった標識灯として使用されることができる。
 灯具100は、前方に開口された凹部を有するランプボディ102と、ランプボディ102の開口を閉塞する透光カバー104とを備える。透光カバー104は、アウターレンズその他の光学部材又は透光部材であってもよい。ランプボディ12と透光カバー104とによって灯具筐体106が構成され、灯具筐体106の内部空間が灯室108として形成されている。
 灯具100は、灯室108に収容された発光モジュール110をさらに備える。発光モジュール110は、発光素子112、光波長変換部材114、及び支持構造116を備える。発光モジュール110は、発光素子112から光波長変換部材114が離間して配置されたリモートフォスファー方式で構成されている。発光素子112の発光面は光波長変換部材114に露出されている。
 発光素子112は、励起光118を発するよう構成され、光波長変換部材114の励起光源として設けられている。発光素子112が発する励起光118は、紫外線又は短波長可視光(例えば紫色光)を含む光であり、又は、紫外線又は短波長可視光からなる光である。発光素子112のピーク波長、つまり励起光波長は、例えば380~430nmの範囲から選択される。発光素子112は励起光118として紫色光を発することになる。また、発光素子112のピーク波長は、380nm以下、好ましくは350~380nmの範囲から選択されてもよい。この場合、発光素子112は励起光118として紫外光を発することになる。発光素子112は、例えばLED素子またはその他の半導体発光素子である。
 光波長変換部材114の内面(または一方の主表面)が発光素子112側を向き、光波長変換部材114の外面(または他方の主表面)が透光カバー104側を向いている。よって、光波長変換部材114の外面は灯具100の外部から視認可能である。人が灯具100を見るとき、透光カバー104の背後に光波長変換部材114の外面が見えることになる。
 光波長変換部材114は発光素子112が発する励起光118を受けると励起され、励起光118を波長変換した変換光を光波長変換部材114の外面から発する。光波長変換部材114の外面は光波長変換部材114の発光面とも言える。灯具100が発する照明光120は、光波長変換部材114の発光面から発せられる変換光を含み、又は、励起光118及び変換光を含む。
 光波長変換部材114は、第1蛍光体含有シート122と、第2蛍光体含有シート124と、白色表面126とを備える。光波長変換部材114は、第1蛍光体含有シート122と第2蛍光体含有シート124の二層で形成されている。図1に示される実施の形態では、光波長変換部材114は、他の層をさらに含みうるが、その場合でも、第2蛍光体含有シート124が光波長変換部材114の最外層に配置される。第1蛍光体含有シート122、第2蛍光体含有シート124、及び白色表面126の詳細は後述する。
 支持構造116は、発光素子112及び光波長変換部材114が所定の離間配置をとるように発光素子112及び光波長変換部材114を支持する。支持構造116は、例えば、発光素子112の収容室を形成する容器状の形状を有する。この容器形状の開口部に蓋をするように光波長変換部材114が支持構造116に取り付けられている。支持構造116は、例えば金属またはその他の適する材料で形成されている。ただし、支持構造116の構成は、これに限られず、その他の形状及び材料を有してもよい。
 支持構造116の内表面は、発光素子112が発する励起光118を光波長変換部材114に向けるための反射面117を有してもよい。反射面117は、例えば、白色面又は金属鏡面といった高反射率の表面であってもよい。発光素子112から発せられる光の大部分または全てが光波長変換部材114に向かうように、支持構造116が構成されていてもよい。
 第1蛍光体含有シート122は、第1蛍光体を含有する。第1蛍光体含有シート122は、例えば、透明又は白色のシリコーン樹脂などの基材に第1蛍光体の粒子が分散されたシート状の蛍光体成形体として形成されている。第1蛍光体粒子の粒径の範囲は例えば15~50μmである。第1蛍光体含有シート122の内面(または一方の主表面)が発光素子112側を向き、第1蛍光体含有シート122の外面(または他方の主表面)が透光カバー104側を向いている。第1蛍光体含有シート122の内面は、発光素子112に露出されている。
 第1蛍光体は、励起光118により励起され、第1ドミナント波長を有する第1変換光を発する。第1蛍光体は励起光118を受け第1発光色を呈する。第1ドミナント波長は、例えば560~600nmの範囲にある。この場合、第1変換光は黄色光であり、第1蛍光体は紫外線又は短波長可視光(例えば紫色光)を黄色光に波長変換することができる黄色発光蛍光体である。
 一例として、第1蛍光体は、一般式がM・aMO・bM:M (但し、MはSi、Ge、Ti、Zr及びSnからなる群より選ばれる少なくとも1種の元素、MはMg、Ca、Sr、Ba及びZnからなる群より選ばれる少なくとも1種の元素、MはMg、Ca、Sr、Ba及びZnからなる群より選ばれる少なくとも1種の元素、Xは少なくとも1種のハロゲン元素、Mは希土類元素及びMnからなる群より選ばれるEu2+を必須とする少なくとも1種の元素を示す。aは0.1≦a≦1.3、bは0.1≦b≦0.25の範囲である。)で表される黄色発光蛍光体であってもよい。
 なお、上述の黄色発光蛍光体として、より好ましい態様は、一般式で表すと次のようになる。
 (Ca1-x,Sr(SiOCl:Eu2+(ここで、0<x<1である。)
 また、第2蛍光体含有シート124は、第1蛍光体とは異なる第2蛍光体を含有する。第2蛍光体粒子の粒径の範囲は例えば15~50μmである。第2蛍光体含有シート124は、例えば、透明又は白色の透明シリコーン樹脂などの基材に第2蛍光体の粒子が分散されたシート状の蛍光体成形体として形成されている。
 第2蛍光体含有シート124の内面(または一方の主表面)が発光素子112側を向き、第2蛍光体含有シート124の外面(または他方の主表面)が透光カバー104側を向いている。第2蛍光体含有シート124は、第1蛍光体含有シート122に対し発光素子112とは反対側に配置されている。第2蛍光体含有シート124の内面は、第1蛍光体含有シート122の外面と接触している。あるいは、第2蛍光体含有シート124の内面は第1蛍光体含有シート122の外面と接着され、第1蛍光体含有シート122と第2蛍光体含有シート124が一体的なシート状の光波長変換部材114を形成してもよい。
 第2蛍光体は、励起光118により励起され、第1ドミナント波長より短い第2ドミナント波長を有する第2変換光を発する。第2蛍光体は励起光118を受け第1発光色と異なる第2発光色を呈する。第2ドミナント波長は、例えば430~470nmの範囲にある。この場合、第2変換光は青色光であり、第2蛍光体は紫外線又は短波長可視光(例えば紫色光)を青色光に波長変換することができる青色発光蛍光体である。
 一例として、第2蛍光体は、アパタイト蛍光体であってもよい。第2蛍光体は、例えば、一般式(Ca5-x-y,Mg)(POCl:Eu2+ で表されるCaアパタイト蛍光体、一般式(Sr5-y)(POCl:Eu2+ で表されるSrアパタイト蛍光体、又は、一般式(Ca5-x-y,Sr)(POCl:Eu2+ で表されるCaSrアパタイト蛍光体であってもよい。
 第1蛍光体は、ボディカラーが有色(黄色)である。ここで、ボディカラー(母体色とも呼ばれる)とは、励起光118を受けていない状況での蛍光体の素材そのものの色をいう。したがって、第1蛍光体含有シート122の表面は、有色(黄色)である。第1蛍光体とは異なり、第2蛍光体は、ボディカラーが白色であり、第2蛍光体含有シート124の表面は、白色である。
 第2蛍光体含有シート124は、第1蛍光体含有シート122の外側に配置され、第2蛍光体含有シート124が白色表面126を形成している。言い換えれば、発光素子112から灯具100の外へと向かって、第1蛍光体含有シート122、第2蛍光体含有シート124、白色表面126の順に配置され、第2蛍光体含有シート124の外面すなわち光波長変換部材114の外面が白色表面126にあたる。白色表面126は、第1蛍光体含有シート122の表面の色に比べて、より白色である。
 白色表面126は、灯具100の外部から視認可能に配置され、発光素子112の点灯により所定色(例えば白色)で発光する。白色表面126が光波長変換部材114の発光面となる。白色表面126の発光色(すなわち照明光120の色)は、光波長変換部材114が発する変換光の色によって、又は、変換光と励起光118との混合光の色によって決まる。
 上述の例では、発光素子112が発する励起光118が光波長変換部材114に入射するとき、第1蛍光体含有シート122の第1蛍光体によって励起光118が黄色光に波長変換され、第2蛍光体含有シート124の第2蛍光体によって励起光118が青色光に波長変換される。したがって、黄色光と青色光を混合して得られる白色光が照明光120として白色表面126から出射される。
 このように、光波長変換部材114は、発光素子112の点灯により白色表面126を所定色(例えば白色)で発光させるために複数種類の蛍光体を有し、第1蛍光体の母体色が非白色であり、第2蛍光体の母体色が白色である。
 光波長変換部材114の厚さ128は、0.1~20mmの範囲から選択されることが好ましい。より好ましくは、光波長変換部材114の厚さ128は、0.3~8mmの範囲から、又は0.5~5mmの範囲から選択されてもよい。光波長変換部材114の厚さ128は、図1に示されるように、光波長変換部材114の表面に垂直な方向(または、発光素子112の光軸の方向でもよい)の寸法をいう。図1に示される実施の形態では、光波長変換部材114の厚さ128は、第1蛍光体含有シート122と第2蛍光体含有シート124の厚さの合計にあたる。
 光波長変換部材114の厚さ128が0.1mm(又は0.3mm、又は0.5mm)を下回ると、含有される蛍光体の量が過剰に少なくなり、十分な光量で変換光を得られないおそれがある。また、このように厚さ128が薄い場合には、光波長変換部材114が過剰に変形しやすく、形状保持が難しくなりうる。一方、光波長変換部材114の厚さ128が20mm(又は8mm、又は5mm)を上回ると、光波長変換部材114を透過できる光量が過剰に少なくなり、灯具100の発光効率が実用上不十分となりうる。
 図2は、実施の形態1に係る灯具に関し、光波長変換部材114の厚さ128と発光特性(全光束比)の関係を例示する図である。図示されるのは、蛍光体含有シート中の蛍光体量を一定としてシート厚さを変化させたときの発光特性(全光束比)の測定結果である。この例では、図から理解されるように、光波長変換部材114の厚さ128が小さいほど発光特性(全光束比)が良好である。光波長変換部材114の厚さ128が5mm以下で発光特性(全光束比)はほぼ1であり、光波長変換部材114の厚さ128がおよそ5mmを超えて増加すると発光特性が徐々に低下する。光波長変換部材114の厚さ128が8mm以下であれば発光特性(全光束比)が約0.9を上回る。また、光波長変換部材114の厚さ128が20mm以下であれば発光特性(全光束比)が約0.75を上回る。
 また、光波長変換部材114における第1蛍光体の濃度は、0.1~20体積%の範囲から、又は0.5~10体積%の範囲から選択されることが好ましい。光波長変換部材114における第2蛍光体の濃度は、0.1~20体積%の範囲から、又は0.5~10体積%の範囲から選択されることが好ましい。図1に示される実施の形態では、第1蛍光体含有シート122における第1蛍光体の濃度が0.1~20体積%の範囲から、又は0.5~10体積%の範囲から選択され、第2蛍光体含有シート124における第2蛍光体の濃度が0.1~20体積%の範囲から、又は0.5~10体積%の範囲から選択されることが好ましい。なお、図1に示される実施の形態では、第1蛍光体含有シート122における第1蛍光体の濃度は一様であり、第2蛍光体含有シート124における第2蛍光体の濃度は一様である。
 第1蛍光体の濃度が0.1体積%(又は0.5体積%)を下回ると、含有される蛍光体の量が過剰に少なくなり、十分な光量で変換光を得られないおそれがある。第1蛍光体の濃度が20体積%(又は10体積%)を上回ると、蛍光体の粒子が光の透過を妨げ、光波長変換部材114を透過できる光量が過剰に少なくなり、灯具100の発光効率が実用上不十分となりうる。第2蛍光体についても同様である。
 実施の形態1に係る灯具100においては、光波長変換部材114が複数種類の蛍光体を含有し、少なくとも一種の蛍光体の母体色が白色である。それにより、光波長変換部材114は灯具100の外部から視認可能な白色表面126を有する。そのため、灯具100の非点灯時には白色表面126が灯具外から視認されることとなる。したがって、実施の形態1に係る灯具100によれば、光波長変換部材の有色表面が目立つ従来典型的な灯具に比べて、非点灯時における灯具100の見映えをよくすることができる。
 より具体的には、光波長変換部材114は、母体色が白色である第2蛍光体を含有する第2蛍光体含有シート124を備え、第2蛍光体含有シート124が第1蛍光体含有シート122の外側に配置され、第2蛍光体含有シート124が白色表面126を形成している。
 このようにすれば、第1蛍光体が有色であったとしても、第1蛍光体含有シート122を第2蛍光体含有シート124で覆い隠すことができる。光波長変換部材114の外観を白色化することができ、それにより、非点灯時における灯具100の見映えをよくすることができる。また、第1蛍光体含有シート122を隠すために第2蛍光体含有シート124を利用しているので、第1蛍光体含有シート122を隠すための専用の部材を灯具100に追加する必要がない。したがって、実施の形態1に係る灯具100によれば、そうした追加部材を採用する場合に比べて、灯具100の構成を簡素にすることができる。
 また、灯具100はリモートフォスファー方式で構成されているから、灯具100の点灯時には、より均一な輝度及び/またはより均一な色で比較的広い面積を照らす面発光を実現することができる。
 図3(a)、図3(b)、及び図3(c)は、実施の形態1に係る灯具の他の例を説明するための図である。図3(a)に示される灯具100においては、光波長変換部材114は、混合蛍光体含有シート130を備える。すなわち、光波長変換部材114は、単一層のシート状部材として形成されている。
 混合蛍光体含有シート130は、第1蛍光体と第2蛍光体の両方を含有する。混合蛍光体含有シート130は、例えば、透明又は白色のシリコーン樹脂などの基材に第1蛍光体の粒子及び第2蛍光体の粒子が分散されたシート状の蛍光体成形体として形成されている。混合蛍光体含有シート130の内面(または一方の主表面)が発光素子112側を向き、混合蛍光体含有シート130の外面(または他方の主表面)が透光カバー104側を向いている。
 混合蛍光体含有シート130が白色表面126を形成している。混合蛍光体含有シート130の外面すなわち光波長変換部材114が白色表面126にあたる。例えば、第1蛍光体の母体色が淡色である場合や、第1蛍光体の濃度が比較的小さい場合などには、混合蛍光体含有シート130の表面は実用上十分に白色であるとみなすことができる。
 図1に示される実施の形態と同様に、光波長変換部材114(すなわち混合蛍光体含有シート130)の厚さ128は、0.1~20mmの範囲から、より好ましくは、0.3~8mmの範囲から、又は0.5~5mmの範囲から選択されてもよい。混合蛍光体含有シート130における第1蛍光体の濃度は、0.1~20体積%の範囲から、又は0.5~10体積%の範囲から選択され、混合蛍光体含有シート130における第2蛍光体の濃度は、0.1~20体積%の範囲から、又は0.5~10体積%の範囲から選択されることが好ましい。
 発光素子112が発する励起光118が光波長変換部材114に入射するとき、混合蛍光体含有シート130の第1蛍光体によって励起光118が黄色光に波長変換され、混合蛍光体含有シート130の第2蛍光体によって励起光118が青色光に波長変換される。したがって、黄色光と青色光を混合して得られる白色光が照明光120として白色表面126から出射される。
 図4は、実施の形態1に係る灯具に関し、光波長変換部材114の反射率を例示する図である。図4には、図1に示される光波長変換部材114(実施例Aと表記)の反射率と、図3(a)に示される光波長変換部材114(実施例Bと表記)の反射率の測定結果が示されている。上述のように、実施例Aでは、光波長変換部材114は第1蛍光体含有シート122と第2蛍光体含有シート124の二層構造を有し、実施例Bでは、光波長変換部材114は混合蛍光体含有シート130の単層である。
 図4から理解されるように、実施例Aにおいては、光波長変換部材114は、青色域を含む可視光の全波長域にわたって約90%の高い反射率を有する。したがって、光波長変換部材114はその表面が白く見え、白色表面126を有することがわかる。実施例Bにおいては、光波長変換部材114は、青色域よりも長波長側では約90%の高い反射率を有するが、青色域では実施例Aに比べて低い反射率をもつことがわかる。実施例Bの光波長変換部材114は、実施例Aの光波長変換部材114よりも青色光を吸収しやすい。したがって、この測定結果では、実施例Bの光波長変換部材114は、実施例Aの光波長変換部材114に比べると、いくらか黄色を帯びて見えることになる。
 図3(b)に示される灯具100においては、光波長変換部材114は、混合蛍光体含有シート130に加えて、拡散材含有シート132を備える。光波長変換部材114は、混合蛍光体含有シート130と拡散材含有シート132の二層で形成されている。光波長変換部材114は、他の層をさらに含んでもよいが、その場合でも、拡散材含有シート132が光波長変換部材114の最外層に配置される。
 拡散材含有シート132は、例えば、透明又は白色の透明シリコーン樹脂などの基材に拡散材の粒子が分散されたシート状の成形体として形成されている。拡散材は、例えば、酸化ケイ素(SiO)、酸化チタン(TiO)、酸化タリウム(Ta)などの白色の材料が用いられる。拡散材含有シート132における拡散材の濃度は、例えば0.1~10体積%の範囲から選択される。拡散材粒子の粒径の範囲は例えば15~50μmである。
 拡散材含有シート132の内面(または一方の主表面)が発光素子112側を向き、拡散材含有シート132の外面(または他方の主表面)が透光カバー104側を向いている。拡散材含有シート132の内面は、混合蛍光体含有シート130の外面と接触している。あるいは、拡散材含有シート132の内面は混合蛍光体含有シート130の外面と接着され、これら2枚のシートが一体的なシート状の光波長変換部材114を形成してもよい。
 拡散材含有シート132は、混合蛍光体含有シート130の外側に配置され、拡散材含有シート132が白色表面126を形成している。白色表面126は、混合蛍光体含有シート130の表面の色に比べて、より白色である。このようにすれば、例えば、第1蛍光体の母体色が濃色である場合や、混合蛍光体含有シート130における第1蛍光体の濃度が比較的大きい場合など、混合蛍光体含有シート130が有色であったとしても、混合蛍光体含有シート130を拡散材含有シート132で覆い隠すことができ、非点灯時における灯具100の見映えをよくすることができる。
 発光素子112が発する励起光118が光波長変換部材114に入射するとき、混合蛍光体含有シート130の第1蛍光体によって励起光118が黄色光に波長変換され、混合蛍光体含有シート130の第2蛍光体によって励起光118が青色光に波長変換される。黄色光と青色光の混合光(白色光)が拡散材含有シート132に入射し拡散されて、照明光120として白色表面126から出射される。
 なお、拡散材含有シート132を追加する代わりに、混合蛍光体含有シート130に白色の拡散材が含有されてもよい。このようにすれば、混合蛍光体含有シート130が形成する白色表面126の白色度を高めることができ、拡散材含有シート132が無くても光波長変換部材114の外観をより白色にすることができる。あるいは、混合蛍光体含有シート130の外面に拡散材を塗布することによって混合蛍光体含有シート130上に拡散材層が形成されてもよい。
 図3(c)に示される灯具100においては、二層構造の光波長変換部材114に拡散材含有シート132が付加されている。このように、光波長変換部材114は、第1蛍光体含有シート122、第2蛍光体含有シート124、及び拡散材含有シート132を有してもよい。拡散材含有シート132は、第2蛍光体含有シート124の外側に配置され、拡散材含有シート132が白色表面126を形成している。拡散材含有シート132は、第2蛍光体含有シート124と密着していてもよいし、第2蛍光体含有シート124から多少の隙間を隔てて配置されてもよい。
 例えば、第1蛍光体の母体色が濃色である場合や、第1蛍光体含有シート122における第1蛍光体の濃度が比較的大きい場合など、第1蛍光体含有シート122を第2蛍光体含有シート124で覆ったとしても、第1蛍光体含有シート122の色が第2蛍光体含有シート124を透けて見えてしまう状況も想定されうる。
 図3(c)に示される実施の形態によれば、第1蛍光体含有シート122が第2蛍光体含有シート124で覆われ、さらに、第2蛍光体含有シート124が拡散材含有シート132で覆われるので、光波長変換部材114の外観をより白色化することができ、それにより、非点灯時における灯具100の見映えをよくすることができる。
 発光素子112が発する励起光118が光波長変換部材114に入射するとき、第1蛍光体含有シート122の第1蛍光体によって励起光118が黄色光に波長変換され、第2蛍光体含有シート124の第2蛍光体によって励起光118が青色光に波長変換される。黄色光と青色光の混合光(白色光)が拡散材含有シート132に入射し拡散されて、照明光120として白色表面126から出射される。
 なお、拡散材含有シート132を追加する代わりに、第2蛍光体含有シート124に白色の拡散材が含有されてもよい。このようにすれば、第2蛍光体含有シート124が形成する白色表面126の白色度を高めることができ、拡散材含有シート132が無くても光波長変換部材114の外観をより白色にすることができる。あるいは、第2蛍光体含有シート124の外面に拡散材を塗布することによって第2蛍光体含有シート124に拡散材層が形成されてもよい。
 あるいは、第1蛍光体含有シート122に白色の拡散材が含有されてもよい。または、第1蛍光体含有シート122の外面に拡散材を塗布することによって第1蛍光体含有シート122に拡散材層が形成されてもよい。これらの場合、図1及び図3(c)に示される例とは逆に、第1蛍光体含有シート122が第2蛍光体含有シート124の外側に配置されてもよい。
 また、図3(a)、図3(b)、及び図3(c)に示される実施の形態によれば、灯具100はリモートフォスファー方式で構成されているから、灯具100の点灯時には、より均一な輝度及び/またはより均一な色で比較的広い面積を照らす面発光を実現することができる。また、拡散材含有シート132が設けられている場合には、照明光120の輝度及び色の均一性がより向上される。
 図5(a)及び図5(b)は、実施の形態1に係る灯具の他の例を説明するための図である。図5(a)に示される灯具100の発光モジュール110においては、第1蛍光体含有シート122と第2蛍光体含有シート124との間に空間134が設けられている。空間134は、第1蛍光体含有シート122を第2蛍光体含有シート124から隔てる隙間である。このように、第1蛍光体含有シート122と第2蛍光体含有シート124は接触していなくてもよい。空間134を設けることにより、第1蛍光体含有シート122が濃色であったとしても、第1蛍光体含有シート122の色が第2蛍光体含有シート124を透けにくくなる。図5(b)に示されるように、第1蛍光体含有シート122と第2蛍光体含有シート124が空間134により互いに隔てられた場合にも、拡散材含有シート132が追加されてもよい。
(実施の形態2)
 実施の形態2に係る灯具は、第1蛍光体含有層と第2蛍光体含有層の少なくとも一方がシート状に成形されていなくてもよい点を除いて、実施の形態1に係る灯具100の構成と共通する。以下、実施の形態2に係る灯具について、実施の形態1と異なる構成を中心に説明し、共通する構成については簡単に説明するか、あるいは説明を省略する。
 図6(a)及び図6(b)は、実施の形態2に係る灯具の例を説明するための図である。図6(a)に示されるように、灯具100の発光モジュール110は、発光素子112、第1蛍光体含有層136、及び光波長変換部材114を備える。発光素子112の発光面は第1蛍光体含有層136に被覆されている。第1蛍光体含有層136は、例えば、第1蛍光体を発光素子112の発光面に塗布することによって形成される。第1蛍光体含有層136と第2蛍光体含有シート124との間には空間134が設けられている。
 光波長変換部材114は、第2蛍光体含有シート124及び白色表面126を備え、第1蛍光体含有層136からの出射光138が入射するように、発光素子112及び第1蛍光体含有層136から離間して配置されている。第1蛍光体含有層136からの出射光138は、発光素子112が発する励起光(例えば紫色光)と第1蛍光体含有層136が発する第1変換光(例えば黄色光)とを含む。第2蛍光体含有シート124が白色表面126を形成している。
 このようにすれば、第1蛍光体が有色であったとしても、第1蛍光体含有層136を第2蛍光体含有シート124で覆い隠すことができる。光波長変換部材114の外観を白色化することができ、それにより、非点灯時における灯具100の見映えをよくすることができる。また、第1蛍光体含有層136を隠すために第2蛍光体含有シート124を利用しているので、第1蛍光体含有層136を隠すための専用の部材を灯具100に追加する必要がない。したがって、実施の形態2に係る灯具100によれば、そうした追加部材を採用する場合に比べて、灯具100の構成を簡素にすることができる。
 発光素子112が発する励起光は第1蛍光体含有層136に入射し黄色光に波長変換され、励起光と黄色光を含む第1蛍光体含有層136からの出射光138が光波長変換部材114に入射する。励起光は第2蛍光体含有シート124の第2蛍光体によって青色光に波長変換される。黄色光と青色光を混合して得られる白色光が照明光120として白色表面126から出射される。
 灯具100はリモートフォスファー方式で構成されているから、灯具100の点灯時には、より均一な輝度及び/またはより均一な色で比較的広い面積を照らす面発光を実現することができる。
 なお、第1蛍光体含有層136は、第2蛍光体含有シート124と発光素子112との間の任意の位置に配置されてもよい。例えば、第1蛍光体含有層136は、第2蛍光体含有シート124の内面に第1蛍光体を塗布することによって、第2蛍光体含有シート124上に形成されてもよい。あるいは、第1蛍光体含有層136は、透明支持部材の表面に塗布されることによって透明支持部材上に形成され、透明支持部材とともに第2蛍光体含有シート124と発光素子112との間に配置されてもよい。
 また、図6(b)に示されるように、灯具100の発光モジュール110は、拡散材含有シート132を備えてもよい。拡散材含有シート132は、第2蛍光体含有シート124の外側に配置され、拡散材含有シート132が白色表面126を形成している。このようにすれば、第1蛍光体含有層136が第2蛍光体含有シート124で覆われ、さらに、第2蛍光体含有シート124が拡散材含有シート132で覆われるので、光波長変換部材114の外観をより白色化することができ、それにより、非点灯時における灯具100の見映えをよくすることができる。
 図7(a)から図7(c)は、実施の形態2に係る灯具の他の例を説明するための図である。図7(a)から図7(c)に示されるように、灯具100の発光モジュール110は、透明支持部材140を備える。一例として、透明支持部材140の両面は平坦である。透明支持部材140は、例えばガラス、樹脂(例えば、ポリカーボネート、アクリル、ポリスチレン、ポリエチレン等)などの透明材料で形成される。透明材料は、塗装可能な材料であることが望ましい。
 図7(a)に示されるように、光波長変換部材114は、透明支持部材140と混合蛍光体含有層142とを備える。透明支持部材140は、発光素子112から離間して配置され発光素子112側を向く内面140aを有し、混合蛍光体含有層142を支持する。混合蛍光体含有層142は、第1蛍光体と第2蛍光体の両方を含有する。第1蛍光体、第2蛍光体、及び適切な溶剤からなる塗装材料が透明支持部材140の内面140aに塗布されることによって、混合蛍光体含有層142が透明支持部材140上に形成される。混合蛍光体含有層142は拡散材を含有してもよい。混合蛍光体含有層142の外面が白色表面126にあたる。
 混合蛍光体含有層142に代えて、図7(b)に示されるように、光波長変換部材114は、第1蛍光体含有層136と第2蛍光体含有層144とを備えてもよい。透明支持部材140が、第1蛍光体含有層136と第2蛍光体含有層144を支持する。第2蛍光体含有層144は、第1蛍光体含有層136に対し発光素子112とは反対側に配置されている。第2蛍光体含有層144は、発光素子112が発する励起光118と第1変換光とを含む第1蛍光体含有層136からの出射光が入射するように、透明支持部材140の内面140aと第1蛍光体含有層136との間に配置されている。
 一例として、透明支持部材140の内面140aに第2蛍光体が塗布されて第2蛍光体含有層144が形成され、さらに、第2蛍光体含有層144に第1蛍光体が塗布されて第1蛍光体含有層136が形成されている。第1蛍光体含有層136と第2蛍光体含有層144の少なくとも一方が拡散材を含有してもよい。第2蛍光体含有層144の外面が白色表面126にあたる。
 図7(c)に示されるように、発光素子112の発光面は第1蛍光体含有層136に被覆されてもよい。光波長変換部材114は、透明支持部材140及び第2蛍光体含有層144を備える。透明支持部材140は、第2蛍光体含有層144を支持する。第2蛍光体含有層144は、発光素子112が発する励起光と第1変換光とを含む第1蛍光体含有層136からの出射光が入射するように、透明支持部材140の内面140aと第1蛍光体含有層136との間に配置されている。一例として、透明支持部材140の内面140aに第2蛍光体が塗布されて第2蛍光体含有層144が形成されている。第2蛍光体含有層144の外面が白色表面126にあたる。
 図7(a)から図7(c)に示される実施の形態によれば、光波長変換部材114の外観を白色化することができ、それにより、非点灯時における灯具100の見映えをよくすることができる。また、透明支持部材140による透明感が外観に表れるので、これも灯具100の見映えの向上に役立つ。
 図8は、実施の形態2に係る灯具の他の例を説明するための図である。図8に示されるように、灯具100の発光モジュール110は、光波長変換部材114を備え、光波長変換部材114は、透明支持部材140、第1蛍光体含有層136、及び第2蛍光体含有層144を備える。第1蛍光体含有層136と第2蛍光体含有層144は透明支持部材140の内面140aに支持されている。第2蛍光体含有層144の外面が白色表面126にあたる。上述の各実施の形態と同様に、非点灯時における灯具100の見映えをよくすることができる。なお、第1蛍光体含有層136及び第2蛍光体含有層144に代えて、混合蛍光体含有層142が透明支持部材140の内面140aに支持されてもよい。
 透明支持部材140は、発光素子112とは反対側を向く外面を有し、透明支持部材140の外面は、光波長変換部材114から出射する出射光146の出射方向を制御するよう光学設計された光学形状148を備える。透明支持部材140に光学形状148が設けられているので、光波長変換部材114からの出射光146を所望の出射方向に制御することができる。
 一例として、光学形状148は、個々の発光素子112の直上に位置する傾斜出射面148aと、隣り合う傾斜出射面148aを接続する接続面148bとを有する鋸歯状の表面として形成されている。傾斜出射面148aおよび接続面148bは、透明支持部材140の外面の一部となっている。傾斜出射面148aの傾斜角度に応じて出射光146の出射方向が決まる。接続面148bは、例えば、透明支持部材140の内面140aに垂直な鉛直面となっているが、これに限られない。
 図9(a)から図9(d)は、実施の形態2に係る灯具の他の例を説明するための図である。図9(a)から図9(d)に示されるように、少なくとも1つの蛍光体含有層が透明支持部材140の外面140bに支持されてもよい。
 図9(a)に示されるように、光波長変換部材114は、透明支持部材140と混合蛍光体含有層142とを備える。混合蛍光体含有層142は、透明支持部材140の外面140b上に形成されている。例えば、第1蛍光体と第2蛍光体の混合物が透明支持部材140の外面140bに塗布されることによって、混合蛍光体含有層142が透明支持部材140上に形成される。混合蛍光体含有層142の外面が白色表面126にあたる。
 図9(b)に示されるように、光波長変換部材114は、第1蛍光体含有層136と第2蛍光体含有層144とを備える。透明支持部材140が、第1蛍光体含有層136と第2蛍光体含有層144を支持する。第2蛍光体含有層144は、透明支持部材140の外面140bの外側に配置され、第1蛍光体含有層136は、透明支持部材140の外面140bと第2蛍光体含有層144との間に配置されている。一例として、透明支持部材140の外面140bに第1蛍光体が塗布されて第1蛍光体含有層136が形成され、さらに、第1蛍光体含有層136に第2蛍光体が塗布されて第2蛍光体含有層144が形成されている。第2蛍光体含有層144の外面が白色表面126にあたる。
 図9(c)に示されるように、光波長変換部材114は、第1蛍光体含有層136と第2蛍光体含有層144とを備える。透明支持部材140が、第1蛍光体含有層136と第2蛍光体含有層144を支持する。第2蛍光体含有層144は、透明支持部材140の外面140bの外側に配置され、第1蛍光体含有層136は、透明支持部材140の内面140aと発光素子112との間に配置されている。一例として、透明支持部材140の外面140bに第2蛍光体が塗布されて第2蛍光体含有層144が形成され、透明支持部材140の内面140aに第1蛍光体が塗布されて第1蛍光体含有層136が形成されている。第2蛍光体含有層144の外面が白色表面126にあたる。
 図9(d)に示されるように、第2蛍光体含有層144は、透明支持部材140の外面140bの外側に配置され、第1蛍光体含有層136は、透明支持部材140の内面140aと発光素子112との間に配置されている。一例として、透明支持部材140の外面140bに第2蛍光体が塗布されて第2蛍光体含有層144が形成され、発光素子112の発光面に第1蛍光体が塗布されて第1蛍光体含有層136が形成されている。第2蛍光体含有層144の外面が白色表面126にあたる。
 図9(a)から図9(d)に示される実施の形態によれば、光波長変換部材114の外観を白色化することができ、それにより、非点灯時における灯具100の見映えをよくすることができる。
 図10は、実施の形態2に係る灯具の他の例を説明するための図である。図10に示されるように、灯具100の発光モジュール110は、光波長変換部材114を備え、光波長変換部材114は、透明支持部材140、第1蛍光体含有層136、及び第2蛍光体含有層144を備える。第1蛍光体含有層136と第2蛍光体含有層144は透明支持部材140の外面140bに支持されている。第2蛍光体含有層144の外面が白色表面126にあたる。上述の各実施の形態と同様に、非点灯時における灯具100の見映えをよくすることができる。なお、第1蛍光体含有層136及び第2蛍光体含有層144に代えて、混合蛍光体含有層142が透明支持部材140の外面140bに支持されてもよい。
 透明支持部材140の内面140aは、光波長変換部材114の発光面の輝度分布を制御するよう光学設計された光学形状150を備える。透明支持部材140に光学形状150が設けられているので、光波長変換部材114の発光面を所望の輝度分布に制御することができる。
 一例として、光学形状150は、透明支持部材140の内面140aから空間134に突出した透明な凸部として形成され、この凸部は、隣り合う発光素子112間の直上に配置されている。そのため、凸部は、隣り合う発光素子112の各々に向けられた2つの傾斜入射面150aを有する。ある発光素子112から一方の傾斜入射面150aに入射した光は、同じ凸部の他方の傾斜入射面150aで反射され、第1蛍光体含有層136及び第2蛍光体含有層144に向けられている。発光素子112の直上では透明支持部材140は平坦である。したがって、発光素子112の直上では透明支持部材140が薄く、隣り合う発光素子112間の直上では透明支持部材140が厚くなっている。なお、凸部は透明支持部材140と同じ透明材料で透明支持部材140と一体形成されている。このようにすれば、隣り合う発光素子112間の暗くなりやすい領域をより明るくすることができるので、光波長変換部材114の発光面の輝度分布をより均一にすることができる。
 また、透明支持部材140は、発光素子112の配置に応じた厚さ分布を有してもよい。図10に示される例とは異なり、例えば、発光素子112の直上では透明支持部材140が厚く、隣り合う発光素子112間の直上では透明支持部材140が薄くてもよい。このようにしても、隣り合う発光素子112間の暗くなりやすい領域をより明るくして、光波長変換部材114の発光面の輝度分布の不均一を軽減しうる。
(実施の形態3)
 実施の形態3に係る灯具は、蛍光体材料の粒径を除いて、実施の形態1、2に係る灯具100の構成と共通する。以下、実施の形態3に係る灯具について、実施の形態1、2と異なる構成を中心に説明し、共通する構成については簡単に説明するか、あるいは説明を省略する。
 図11(a)から図11(c)は、実施の形態3に係る灯具の例を説明するための図である。図11(a)に示されるように、灯具100の発光モジュール110は、発光素子112、第1蛍光体含有層136、及び第2蛍光体含有層144を備える。第2蛍光体含有層144は、第1蛍光体含有層136に対し発光素子112とは反対側に配置されている。実施の形態1と同様に、第1蛍光体含有層136は、基材と基材に分散した第1蛍光体粒子とを備える第1蛍光体含有シートとして形成され、第2蛍光体含有層144は、基材と基材に分散した第2蛍光体粒子とを備える第2蛍光体含有シートとして形成されていてもよい。第2蛍光体含有層144が白色表面126を形成している。
 第1蛍光体含有層136は第1蛍光体粒子を含有し、第2蛍光体含有層144は第2蛍光体粒子を含有し、第2蛍光体粒子の粒径が、第1蛍光体粒子の粒径より小さい。第1蛍光体粒子の粒径の範囲は例えば15~50μmである。第2蛍光体粒子の粒径の範囲は例えば0.1~15μmである。
 ここで、蛍光体粒子の粒径は、測定により得られる粒径分布曲線のセンター値(D50)であってもよい。蛍光体粒子の粒径は、例えば、レーザー回折法により、マイクロトラック社の粒子径分布測定装置MT-3000を使用して測定することができる。
 図12は、実施の形態3に係る灯具に関し、蛍光体粒子の粒径分布を例示する図である。図12には、第1蛍光体粒子の第1粒径分布152と第2蛍光体粒子の第2粒径分布154が示されている。第2粒径分布154におけるD50値D50は、第1粒径分布152におけるD50値D50より小さい。また、第2粒径分布154におけるD50値D50は、しきい値となるD50値D50(例えば15μm)より小さく、第1粒径分布152におけるD50値D50は、しきい値となるD50値D50より大きい。
 第2蛍光体粒子の母体色が白色であり、第2蛍光体含有層144は、第1蛍光体含有層136に対し発光素子112とは反対側に配置されている。そのため、白色表面126、すなわち灯具100の外から視認可能な光波長変換部材114の発光面が比較的白く見える。また、第2蛍光体粒子の粒径を小さくすることにより、第2蛍光体含有層144における光の散乱が大きくなり、第1蛍光体含有層136の色が第2蛍光体含有層144を透けにくくなる。光波長変換部材114の外観を白色化することができ、それにより、非点灯時における灯具100の見映えをよくすることができる。
 図11(b)に示されるように、光波長変換部材114は、第1蛍光体含有層136と第2蛍光体含有層144とを備える単一の蛍光体含有シート156を備えてもよい。第2蛍光体含有層144が白色表面126を形成している。単一の蛍光体含有シート156においても、第1蛍光体含有層136は第1蛍光体粒子を含有し、第2蛍光体含有層144は第2蛍光体粒子を含有し、第2蛍光体粒子の粒径が、第1蛍光体粒子の粒径より小さい。このようにしても、第2蛍光体含有層144における光の散乱が大きくなり、第1蛍光体含有層136の色が第2蛍光体含有層144を透けにくくなる。
 図11(c)に示されるように、光波長変換部材114は、第1蛍光体含有層136と第2蛍光体含有層144とを支持する透明支持部材140を備えてもよい。第2蛍光体含有層144が白色表面126を形成している。第1蛍光体含有層136は第1蛍光体粒子を含有し、第2蛍光体含有層144は第2蛍光体粒子を含有し、第2蛍光体粒子の粒径が、第1蛍光体粒子の粒径より小さい。このようにしても、第2蛍光体含有層144における光の散乱が大きくなり、第1蛍光体含有層136の色が第2蛍光体含有層144を透けにくくなる。
(実施の形態4)
 実施の形態4に係る灯具は、光波長変換部材における蛍光体の濃度分布を除いて、実施の形態1から3に係る灯具100の構成と共通する。以下、実施の形態4に係る灯具について、実施の形態1から3と異なる構成を中心に説明し、共通する構成については簡単に説明するか、あるいは説明を省略する。
 実施の形態4に係る灯具100においては、光波長変換部材114の厚さ方向に垂直な面内における蛍光体の濃度が一様ではない。光波長変換部材114は、少なくとも1つの低濃度領域と、少なくとも1つの高濃度領域と、を備える。少なくとも1つの高濃度領域は、光波長変換部材114の厚さ方向に垂直な面内において少なくとも1つの低濃度領域に比べて発光素子112から離れて位置する。高濃度領域での第1蛍光体の濃度が低濃度領域での第1蛍光体の濃度より高く、及び/または、高濃度領域での第2蛍光体の濃度が低濃度領域での第2蛍光体の濃度より高い。光波長変換部材114の厚さ方向に垂直な面内において蛍光体の濃度を局所的に濃く、または薄くすることによって、当該面内における明るさのムラを低減することが可能となる。
 少なくとも1つの低濃度領域は、発光素子112の直上に位置する低濃度領域を含み、少なくとも1つの高濃度領域は、発光素子112の直上に位置する低濃度領域の周囲に位置する高濃度領域を含んでもよい。発光素子112の直上に位置する光波長変換部材114の部位は発光素子112に最も近接するため明るくなりやすく、当該部位の周囲は、発光素子112から離れて位置するため暗くなりやすい。したがって、発光素子112の直上では光波長変換部材114に蛍光体の低濃度領域を形成し、この低濃度領域の周囲では光波長変換部材114に蛍光体の高濃度領域を形成することによって、光波長変換部材114の面内における明るさのムラを低減することができる。
 一例として、灯具は、複数の発光素子を備えてもよい。少なくとも1つの低濃度領域は、対応する発光素子の直上に各々が位置する複数の低濃度領域を含んでもよい。少なくとも1つの高濃度領域は、隣接する発光素子間の直上に各々が位置する複数の高濃度領域を含んでもよい。発光素子112の直上に位置する光波長変換部材114の部位は発光素子112に最も近接するため明るくなりやすく、隣接する発光素子112間の直上に位置する光波長変換部材114の部位は発光素子112から離れて位置するため暗くなりやすい。したがって、発光素子112の直上では光波長変換部材114に蛍光体の低濃度領域を形成し、隣接する発光素子112間の直上では光波長変換部材114に蛍光体の高濃度領域を形成することによって、光波長変換部材114の面内における明るさのムラを低減することができる。
 他の一例として、少なくとも1つの高濃度領域は、光波長変換部材114の外周の少なくとも一部に沿って延在する高濃度領域を含んでもよい。一般に、発光素子112は光波長変換部材114の中心部の直下に配置され、光波長変換部材114の外周は発光素子112から離れて位置するため暗くなりやすい。したがって、光波長変換部材114の外周の少なくとも一部に沿って延在する高濃度領域を光波長変換部材114に設けることによって、光波長変換部材114の面内における明るさのムラを低減することができる。
 図13は、実施の形態4に係る灯具の一例を説明するための図である。図8に示されるように、灯具100の発光モジュール110は、複数の発光素子112と、光波長変換部材114とを備える。光波長変換部材114は、第1蛍光体を含有する第1蛍光体含有層136と、第2蛍光体を含有する第2蛍光体含有層144と、を備え、第2蛍光体含有層144は、第1蛍光体含有層136に対し発光素子112とは反対側に配置されている。第2蛍光体含有層144の外面が白色表面126にあたる。上述の各実施の形態と同様に、非点灯時における灯具100の見映えをよくすることができる。
 第1蛍光体含有層136は、例えば、透明又は白色の透明シリコーン樹脂などの基材に第1蛍光体の粒子が分散されたシート状の蛍光体成形体として形成されてもよく、第2蛍光体含有層144は、例えば、透明又は白色の透明シリコーン樹脂などの基材に第2蛍光体の粒子が分散されたシート状の蛍光体成形体として形成されてもよい。
 第1蛍光体含有層136は、少なくとも1つの第1低濃度領域158と、少なくとも1つの第1高濃度領域160と、を備える。少なくとも1つの第1高濃度領域160は、光波長変換部材114の厚さ方向(図13において上下方向)に垂直な面内において、少なくとも1つの第1低濃度領域158に比べて発光素子112から離れて位置する。
 より具体的には、第1蛍光体含有層136は、複数の第1低濃度領域158を有し、各第1低濃度領域158が、対応する発光素子112の直上に位置する。また、第1蛍光体含有層136は、複数の第1高濃度領域160を有し、各第1高濃度領域160が、隣接する発光素子112間の直上に各々が位置する。第1蛍光体含有層136においては、第1低濃度領域158と第1高濃度領域160とが面内方向に交互に配置されている。
 第2蛍光体含有層144は、少なくとも1つの第2低濃度領域162と、少なくとも1つの第2高濃度領域164と、を備える。少なくとも1つの第2高濃度領域164は、光波長変換部材114の厚さ方向に垂直な面内において、少なくとも1つの第2低濃度領域162に比べて発光素子112から離れて位置する。
 より具体的には、第2蛍光体含有層144は、複数の第2低濃度領域162を有し、各第2低濃度領域162が、対応する発光素子112の直上に位置する。また、第2蛍光体含有層144は、複数の第2高濃度領域164を有し、各第2高濃度領域164が、隣接する発光素子112間の直上に各々が位置する。第2蛍光体含有層144においては、第2低濃度領域162と第2高濃度領域164とが面内方向(図13において左右方向)に交互に配置されている。
 第1高濃度領域160は、光波長変換部材114の厚さ方向に垂直な面内において第2高濃度領域164と重なり合っている。すなわち、第1高濃度領域160は、光波長変換部材114の厚さ方向に第2高濃度領域164と隣接している。また、第1低濃度領域158は、光波長変換部材114の厚さ方向に垂直な面内において第2低濃度領域162と重なり合っている。すなわち、第1低濃度領域158は、光波長変換部材114の厚さ方向に第2低濃度領域162と隣接している。
 第1高濃度領域160での第1蛍光体の濃度は、第1低濃度領域158での第1蛍光体の濃度より高い。第1高濃度領域160での第1蛍光体の濃度は、0.1~20体積%の範囲にあってもよい。第1低濃度領域158での第1蛍光体の濃度は、0.01~10体積%の範囲にあってもよい。第1高濃度領域160での第1蛍光体の濃度は、第1低濃度領域158での第1蛍光体の濃度に比べて、5~10体積%高くてもよい。
 第2高濃度領域164での第2蛍光体の濃度は、第2低濃度領域162での第2蛍光体の濃度より高い。第2高濃度領域164での第2蛍光体の濃度は、0.1~20体積%の範囲にあってもよい。第2低濃度領域162での第2蛍光体の濃度は、0.01~10体積%の範囲にあってもよい。第2高濃度領域164での第1蛍光体の濃度は、第2低濃度領域162での第1蛍光体の濃度に比べて、5~10体積%高くてもよい。
 発光素子112が発する励起光118が光波長変換部材114に入射するとき、第1蛍光体含有層136の第1蛍光体によって励起光118が黄色光に波長変換され、第2蛍光体含有層144の第2蛍光体によって励起光118が青色光に波長変換される。したがって、黄色光と青色光が混合されて得られる白色光が照明光120として白色表面126から出射される。
 発光素子112の直上には第1低濃度領域158及び第2低濃度領域162が配置され、第1蛍光体及び第2蛍光体の濃度が低い。その一方、隣り合う発光素子112間の直上には第1高濃度領域160及び第2高濃度領域164が配置され、第1蛍光体及び第2蛍光体の濃度が高い。このようにすれば、隣り合う発光素子112間の暗くなりやすい領域をより明るくすることができるので、光波長変換部材114の発光面における明るさのムラを低減した灯具100を提供することができる。
 なお、第1高濃度領域160は、光波長変換部材114の厚さ方向に垂直な面内において第2高濃度領域164と少なくとも部分的に重なり合っていてもよい、第1低濃度領域158は、光波長変換部材114の厚さ方向に垂直な面内において第2低濃度領域162と少なくとも部分的に重なり合っていてもよい。このようにしても、光波長変換部材114の面内における明るさのムラをある程度低減することができる。
 図14(a)及び図14(b)は、実施の形態4に係る灯具に用いられる光波長変換部材の例を説明するための図である。図14(a)には、光波長変換部材114の概略分解斜視図を示し、図14(b)には、図14(a)のA-A’線における概略断面図を示す。
 光波長変換部材114は、第1蛍光体を含有する第1蛍光体含有層136と、第2蛍光体を含有する第2蛍光体含有層144と、を備え、第2蛍光体含有層144は、第1蛍光体含有層136に対し発光素子112とは反対側に配置されている。第2蛍光体含有層144の外面が白色表面126にあたる。上述の各実施の形態と同様に、非点灯時における灯具100の見映えをよくすることができる。
 第1蛍光体含有層136は、例えば、透明又は白色の透明シリコーン樹脂などの基材に第1蛍光体の粒子が分散されたシート状の蛍光体成形体として形成されてもよく、第2蛍光体含有層144は、例えば、透明又は白色の透明シリコーン樹脂などの基材に第2蛍光体の粒子が分散されたシート状の蛍光体成形体として形成されてもよい。
 各実施の形態においては、光波長変換部材114は、平坦な薄板形状を有してもよいし、後述するように、異形の形状を有してもよい。光波長変換部材114は、例えば、比較的大型で湾曲した形状を有してもよい。光波長変換部材114がこうした異形である場合、発光素子112が光波長変換部材114の中心部の下方に配置されるのが通例であるため、光波長変換部材114の外周166には発光素子112が発する励起光118が届きにくい。
 そこで、図14(a)及び図14(b)に示される実施の形態においては、第1高濃度領域160及び第2高濃度領域164が、光波長変換部材114の外周166の全体に沿って延在している。第1低濃度領域158は第1高濃度領域160に囲まれて光波長変換部材114の中心部に位置し、第2低濃度領域162は第2高濃度領域164に囲まれて光波長変換部材114の中心部に位置する。第1高濃度領域160及び第2高濃度領域164の内周168は、光波長変換部材114の外周166から1~5mmの範囲にあってもよい。
 このようにすれば、光波長変換部材114の外周166に沿って第1高濃度領域160及び第2高濃度領域164が設けられているので、光波長変換部材114の外周166をより明るくすることができる。より均一な照明光120を得ることができる。よって、光波長変換部材114の発光面における明るさのムラを低減した灯具100を提供することができる。
 なお、第1高濃度領域160及び第2高濃度領域164は、光波長変換部材114の外周166の少なくとも一部に沿って延在してもよい。このようにしても、光波長変換部材114の面内における明るさのムラをある程度低減することができる。
(実施の形態5)
 実施の形態5に係る灯具は、光波長変換部材の構成を除いて、上述の実施の形態に係る灯具100の構成と共通する。上述の実施の形態において、灯具100の発光モジュール110は、二種類の蛍光体を含有する光波長変換部材114を備える。これに対して、実施の形態5に係る灯具100の発光モジュール110は、三種類、四種類、またはそれより多種の蛍光体を含有する光波長変換部材114を備える。以下、実施の形態5に係る灯具について、上述の実施の形態と異なる構成を中心に説明し、共通する構成については簡単に説明するか、あるいは説明を省略する。
 図15(a)及び図15(b)は、実施の形態5に係る灯具の例を説明するための図である。図15(a)に示されるように、灯具100の発光モジュール110は、励起光118を発する発光素子112と、光波長変換部材114と、支持構造116とを備える。支持構造116は、発光素子112と光波長変換部材114を支持し、それにより、発光モジュール110は、発光素子112から光波長変換部材114が離間して配置されたリモートフォスファー方式で構成されている。
 光波長変換部材114は励起光118を受けると励起され、励起光118を波長変換した変換光を光波長変換部材114の外面から発する。発光モジュール110が発する照明光120は、光波長変換部材114の発光面から発せられる変換光を含み、又は、励起光118及び変換光を含む。
 光波長変換部材114は、上述の第1蛍光体(例えば黄色発光蛍光体)及び第2蛍光体(例えば青色発光蛍光体)に加えて、第3蛍光体及び第4蛍光体を含有する。光波長変換部材114は、第1蛍光体、第3蛍光体及び第4蛍光体を含有する混合蛍光体含有層142と、第2蛍光体を含有する第2蛍光体含有層144とを備える。第2蛍光体含有層144は、混合蛍光体含有層142に対し発光素子112とは反対側に配置されている。第2蛍光体含有層144が白色表面126を形成している。
 上述の実施の形態と同様に、混合蛍光体含有層142は、基材と基材に分散した各種蛍光体粒子とを備える混合蛍光体含有シートとして形成され、第2蛍光体含有層144は、基材と基材に分散した第2蛍光体粒子とを備える第2蛍光体含有シートとして形成されていてもよい。これらの蛍光体含有シートは重ね合わされ、例えば接着により互いに固定される。こうして得られた積層シートは、支持構造116を外枠として固定支持される。
 第3蛍光体は、励起光118により励起され、第3ドミナント波長を有する第3変換光を発する。第3ドミナント波長は、第1ドミナント波長及び第2ドミナント波長とは異なる波長であり、例えば、第1ドミナント波長と第2ドミナント波長の間の波長であってもよい。あるいは、第3ドミナント波長は、第1ドミナント波長より長い波長であってもよいし、または、第2ドミナント波長より短い波長であってもよい。第3蛍光体は励起光118を受け第1発光色及び第2発光色と異なる第3発光色を呈する。
 このように、光波長変換部材114が、第1蛍光体及び第2蛍光体に加えて第3蛍光体を備え、これら蛍光体が励起光118を受けて発する変換光のドミナント波長は互いに異なっている。そのため、発光モジュール110は、より広い波長域で発光することができ、灯具100の演色性が向上される。
 第3ドミナント波長は、例えば500~560nmの範囲にある。この場合、第3変換光は緑色光であり、第3蛍光体は紫外線又は短波長可視光(例えば紫色光)を緑色光に波長変換することができる緑色発光蛍光体である。一例として、第3蛍光体は、βサイアロン蛍光体((Ba,Sr)SiO:Eu2+)、またはBOS(バリウム・オルソシリケート)蛍光体((Ba,Sr,Ca)SiO:Eu2+)であってもよい。
 第4蛍光体は、励起光118により励起され、第4ドミナント波長を有する第4変換光を発する。第4ドミナント波長は、第1から第3ドミナント波長のいずれとも異なる波長であり、例えば、第1から第3ドミナント波長よりも長い波長であってもよい。第4蛍光体は励起光118を受け第1から第3発光色と異なる第4発光色を呈する。
 第4ドミナント波長は、例えば610~750nmの範囲にある。この場合、第4変換光は赤色光であり、第4蛍光体は紫外線又は短波長可視光(例えば紫色光)を赤色光に波長変換することができる赤色発光蛍光体である。一例として、第4蛍光体は、CASN(カズン)蛍光体(CaAlSiN:Eu2+)であってもよい。
 通例、第3蛍光体及び第4蛍光体の母体色は、有色(すなわち非白色)である。よって、これらを含有する混合蛍光体含有層142も有色である。一方、第2蛍光体含有層144は母体色が白色である第2蛍光体を含有し、混合蛍光体含有層142の外側に配置され、第2蛍光体含有層144が白色表面126を形成している。
 したがって、実施の形態5に係る灯具100においても、上述の実施の形態と同様に、光波長変換部材114の外観を白色化することができ、それにより、非点灯時における灯具100の見映えをよくすることができる。
 灯具100の点灯時には、発光素子112が発する励起光118が光波長変換部材114に入射するとき、励起光118は、混合蛍光体含有層142の第1蛍光体、第3蛍光体、及び第4蛍光体によって、黄色光、緑色光、及び赤色光にそれぞれ波長変換される。また、励起光118は、第2蛍光体含有層144の第2蛍光体によって青色光に波長変換される。黄色光、緑色光、赤色光、及び青色光を混合して得られる白色光が照明光120として白色表面126から出射される。
 実施の形態5に係る灯具100においては、光波長変換部材114が、励起光118により励起された変換光のドミナント波長が互いに異なる複数種類、具体的には四種類の蛍光体を有する。このように多種類の蛍光体を光波長変換部材114に配合することにより、発光モジュール110は、より広い波長域で発光することができ、演色性に優れる灯具100を提供することができる。
 実施の形態5に係る灯具100においては、とくに、光波長変換部材114は、第1から第4蛍光体として、黄色発光蛍光体、青色発光蛍光体、緑色発光蛍光体、赤色発光蛍光体を有する。照明光120には黄色光、緑色光、赤色光、及び青色光が含まれるので、発光モジュール110は、可視光域全体の波長で発光することができる。よって、灯具100は、高い演色性を有する白色光の発光を実現することができる。
 また、灯具100はリモートフォスファー方式で構成されているから、灯具100の点灯時には、より均一な輝度及び/またはより均一な色で比較的広い面積を照らす面発光を実現することができる。
 図15(a)に示される灯具100においては、光波長変換部材114が混合蛍光体含有層142と第2蛍光体含有層144の二層で形成されているが、光波長変換部材114は、三層またはそれより多くの層で形成されてもよい。
 図15(b)に示されるように、光波長変換部材114は、第1蛍光体含有層136、第2蛍光体含有層144、及び付加蛍光体含有層170を備える積層構造を有してもよい。第1蛍光体含有層136は、発光素子112に対向して配置され、付加蛍光体含有層170は、第1蛍光体含有層136の外側に配置されている。第2蛍光体含有層144は、付加蛍光体含有層170の外側に配置され、第2蛍光体含有層144が白色表面126を形成している。
 第1蛍光体含有層136は第1蛍光体(例えば黄色発光蛍光体)を含有し、第2蛍光体含有層144は第2蛍光体(例えば青色発光蛍光体)を含有する。付加蛍光体含有層170は、第3蛍光体(例えば緑色発光蛍光体)及び第4蛍光体(例えば赤色発光蛍光体)を含有する。各蛍光体含有層は、基材と基材に分散した蛍光体粒子とを備える蛍光体含有シートとして形成されてもよい。また、付加蛍光体含有層170に代えて、光波長変換部材114は、第3蛍光体を含有する第3蛍光体含有層と、第4蛍光体を含有する第4蛍光体含有層とを備えてもよい。
 このようにしても、光波長変換部材114の外観を白色化することができ、それにより、非点灯時における灯具100の見映えをよくすることができる。また、発光モジュール110はより広い波長域(好ましくは、可視光域全体の波長)で発光することができ、演色性に優れる灯具100を提供することができる。
 上述の実施の形態では、白色表面126を形成する蛍光体含有層(例えば第2蛍光体含有層144)は、母体色を白色とする蛍光体のみを含有するが、これは必須ではない。白色表面126の白色度が灯具100の用途や意匠など求められる諸条件に適合する場合には、白色表面126を形成する蛍光体含有層は、母体色を非白色とする蛍光体を含有してもよい。
 ある実施の形態に関連して説明した種々の特徴は、他の実施の形態にも適用可能である。組合せによって生じる新たな実施の形態は、組み合わされる実施の形態それぞれの効果をあわせもつ。例えば、実施の形態1、2に関連して説明した拡散材層が、実施の形態3から5のいずれかに適用されてもよい。実施の形態3に関連して説明した蛍光体粒子の粒径分布が、実施の形態1、2、4、5のいずれかに適用されてもよい。実施の形態4に関連して説明した蛍光体の濃度分布が、実施の形態1、2、3、5のいずれかに適用されてもよい。実施の形態5に関連して説明した多種類の蛍光体の利用が、実施の形態1から4のいずれかに適用されてもよい。
 本発明は、上述した実施の形態及び変形例に限定されるものではなく、実施の形態及び変形例を組み合わせたり、当業者の知識に基づいて各種の設計変更などのさらなる変形を加えることも可能であり、そのような組み合わせられ、もしくはさらなる変形が加えられた実施の形態や変形例も本発明の範囲に含まれる。上述した実施の形態や変形例、及び上述した実施の形態や変形例と以下の変形との組合せによって生じる新たな実施の形態は、組み合わされる実施の形態、変形例及びさらなる変形それぞれの効果をあわせもつ。
 灯具100における発光素子112の発光波長と光波長変換部材114の蛍光体材料との組み合わせは、上述の実施の形態において明示的に言及したもの限られないことは明らかであろう。発光素子112の発光波長と光波長変換部材114の蛍光体材料との具体的な組み合わせは、白色光又はその他の所望の照明色(例えばアンバー色、または赤色)をもつ光を得るための種々の公知の構成を適宜採用することができる。
 上述の実施の形態では、灯具が車両用灯具としてのデイタイムランニングランプ(及びクリアランスランプ)である場合を例に挙げて説明したが、灯具はこの具体例に限られない。実施の形態に係る灯具は、ターンシグナルランプ、テールランプ等のその他の標識灯や、ヘッドランプ、ブレーキランプ等、他の車両用灯具であってもよい。また、実施の形態に係る灯具は、車両用灯具には限られず、一般照明又はその他種々の用途に使用される灯具であってもよい。
 上述の実施の形態では、リモートフォスファー方式の灯具を例示して説明しているが、これに限られない。実施の形態に係る灯具は、光波長変換部材が灯具の外から視認されうる設計を有する任意の灯具であってもよい。
 以下、本発明の幾つかの実施形態を挙げる。
 1.紫外線又は短波長可視光を発する発光素子と、
 前記発光素子から離間して配置された光波長変換部材であって、外部から視認可能に配置された白色表面を備える光波長変換部材と、を備え、
 前記光波長変換部材は、前記発光素子の点灯により前記白色表面を所定色で発光させるために複数種類の蛍光体を有し、少なくとも一種の蛍光体の母体色が白色であることを特徴とする灯具。
 2.前記光波長変換部材は、
 前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長を有する第1変換光を発する第1蛍光体を含有する第1蛍光体含有シートと、
 前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長より短い第2ドミナント波長を有する第2変換光を発する第2蛍光体を含有し、前記第2蛍光体の母体色が白色である第2蛍光体含有シートと、を備えることを特徴とする実施形態1に記載の灯具。
 3.前記第2蛍光体含有シートは、前記第1蛍光体含有シートの外側に配置され、前記第2蛍光体含有シートが前記白色表面を形成し、又は、
 前記光波長変換部材は、前記第2蛍光体含有シートの外側に配置され、白色の拡散材を含有する拡散材含有シートを備え、前記拡散材含有シートが前記白色表面を形成することを特徴とする実施形態2に記載の灯具。
 4.前記光波長変換部材は、前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長を有する第1変換光を発する第1蛍光体と、前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長より短い第2ドミナント波長を有する第2変換光を発する第2蛍光体の両方を含有し、前記第2蛍光体の母体色が白色である混合蛍光体含有シートを備えることを特徴とする実施形態1に記載の灯具。
 5.前記混合蛍光体含有シートが前記白色表面を形成し、又は、
 前記光波長変換部材は、前記混合蛍光体含有シートの外側に配置され、白色の拡散材を含有する拡散材含有シートを備え、前記拡散材含有シートが前記白色表面を形成することを特徴とする実施形態4に記載の灯具。
 6.前記光波長変換部材の厚さは、0.1~20mmの範囲にあることを特徴とする実施形態1から5のいずれかに記載の灯具。
 7.前記光波長変換部材における第1蛍光体の濃度は、0.1~20体積%の範囲にあり、前記光波長変換部材における第2蛍光体の濃度は、0.1~20体積%の範囲にあることを特徴とする実施形態1から6のいずれかに記載の灯具。
 8.前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長を有する第1変換光を発する第1蛍光体を含有する第1蛍光体含有層をさらに備え、
 前記光波長変換部材は、前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長より短い第2ドミナント波長を有する第2変換光を発する第2蛍光体を含有し、前記第2蛍光体の母体色が白色である第2蛍光体含有層を備えることを特徴とする実施形態1に記載の灯具。
 9.前記光波長変換部材は、少なくとも前記第2蛍光体含有層を支持する透明支持部材を備え、前記透明支持部材は、前記発光素子から離間して配置され前記発光素子側を向く内面を有し、
 前記第2蛍光体含有層が、前記透明支持部材の前記内面と前記第1蛍光体含有層との間に配置されていることを特徴とする実施形態8に記載の灯具。
 10.前記透明支持部材は、前記発光素子とは反対側を向く外面を有し、
 前記透明支持部材の前記外面は、前記光波長変換部材から出射する出射光の出射方向を制御するよう光学設計された光学形状を備えることを特徴とする実施形態9に記載の灯具。
 11.前記光波長変換部材は、少なくとも前記第2蛍光体含有層を支持する透明支持部材を備え、前記透明支持部材は、前記発光素子から離間して配置され前記発光素子側を向く内面と、前記発光素子とは反対側を向く外面とを有し、
 前記第2蛍光体含有層は、前記透明支持部材の前記外面の外側に配置され、
 前記第1蛍光体含有層は、前記透明支持部材の前記外面と前記第2蛍光体含有層との間に、又は、前記透明支持部材の前記内面と前記発光素子との間に配置されていることを特徴とする実施形態8に記載の灯具。
 12.前記透明支持部材の前記内面は、前記光波長変換部材の発光面の輝度分布を制御するよう光学設計された光学形状を備えることを特徴とする実施形態11に記載の灯具。
 13.前記第2蛍光体含有層は、基材と前記基材に分散した第2蛍光体粒子とを備える第2蛍光体含有シートとして形成されていることを特徴とする実施形態8に記載の灯具。
 14.前記第1蛍光体含有層は、前記第2蛍光体含有シート上に形成され、又は、前記第2蛍光体含有シートと前記発光素子との間に配置され、又は、前記発光素子の発光面を被覆していることを特徴とする実施形態13に記載の灯具。
 15.前記第2蛍光体含有層が前記白色表面を形成することを特徴とする実施形態8から14のいずれかに記載の灯具。
 16.前記光波長変換部材は、
  前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長を有する第1変換光を発する第1蛍光体粒子を含有する第1蛍光体含有層と、
  前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長より短い第2ドミナント波長を有する第2変換光を発する第2蛍光体粒子を含有し、前記第2蛍光体粒子の母体色が白色である第2蛍光体含有層と、を備え、
 前記第2蛍光体含有層は、前記第1蛍光体含有層に対し前記発光素子とは反対側に配置されており、
 前記第2蛍光体粒子の粒径が、前記第1蛍光体粒子の粒径より小さいことを特徴とする実施形態1に記載の灯具。
 17.前記第1蛍光体含有層は、基材と前記基材に分散した前記第1蛍光体粒子とを備える第1蛍光体含有シートとして形成され、
 前記第2蛍光体含有層は、基材と前記基材に分散した前記第2蛍光体粒子とを備える第2蛍光体含有シートとして形成されていることを特徴とする実施形態16に記載の灯具。
 18.前記光波長変換部材は、前記第1蛍光体含有層と前記第2蛍光体含有層とを備える単一の蛍光体含有シートを備えることを特徴とする実施形態16に記載の灯具。
 19.前記光波長変換部材は、前記第1蛍光体含有層と前記第2蛍光体含有層とを支持する透明支持部材を備えることを特徴とする実施形態16に記載の灯具。
 20.前記第2蛍光体含有層は、外部から視認可能に配置されかつ前記発光素子の点灯により所定色で発光する白色表面を備えることを特徴とする実施形態16から19のいずれかに記載の灯具。
 21.前記光波長変換部材は、前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長を有する第1変換光を発する第1蛍光体と、前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長より短い第2ドミナント波長を有する第2変換光を発する第2蛍光体とを含有し、前記第2蛍光体の母体色が白色であり、
 前記光波長変換部材は、少なくとも1つの低濃度領域と、前記光波長変換部材の厚さ方向に垂直な面内において前記少なくとも1つの低濃度領域に比べて前記発光素子から離れて位置する少なくとも1つの高濃度領域と、を備え、
 前記高濃度領域での前記第1蛍光体の濃度が前記低濃度領域での前記第1蛍光体の濃度より高く、及び/または、前記高濃度領域での前記第2蛍光体の濃度が前記低濃度領域での前記第2蛍光体の濃度より高いことを特徴とする実施形態1に記載の灯具。
 22.前記少なくとも1つの低濃度領域は、前記発光素子の直上に位置する低濃度領域を含み、前記少なくとも1つの高濃度領域は、前記発光素子の直上に位置する低濃度領域の周囲に位置する高濃度領域を含むことを特徴とする実施形態21に記載の灯具。
 23.複数の発光素子を備え、
 前記少なくとも1つの低濃度領域は、対応する発光素子の直上に各々が位置する複数の低濃度領域を含み、
 前記少なくとも1つの高濃度領域は、隣接する発光素子間の直上に各々が位置する複数の高濃度領域を含むことを特徴とする実施形態21または22に記載の灯具。
 24.前記少なくとも1つの高濃度領域は、前記光波長変換部材の外周の少なくとも一部に沿って延在する高濃度領域を含むことを特徴とする実施形態21から23のいずれかに記載の灯具。
 25.前記光波長変換部材の外周の少なくとも一部に沿って延在する高濃度領域は、前記光波長変換部材の外周の全体に沿って延在することを特徴とする実施形態24に記載の灯具。
 26.前記光波長変換部材の外周の少なくとも一部に沿って延在する高濃度領域の内周は、前記光波長変換部材の外周から1~5mmの範囲にあることを特徴とする実施形態24または25に記載の灯具。
 27.前記高濃度領域での前記第1蛍光体の濃度は、0.1~20体積%の範囲にあり、前記低濃度領域での前記第1蛍光体の濃度は、0.01~10体積%の範囲にあることを特徴とする実施形態21から26のいずれかに記載の灯具。
 28.前記高濃度領域での前記第2蛍光体の濃度は、0.1~20体積%の範囲にあり、前記低濃度領域での前記第2蛍光体の濃度は、0.01~10体積%の範囲にあることを特徴とする実施形態21から27のいずれかに記載の灯具。
 29.前記光波長変換部材は、前記第1蛍光体を含有する第1蛍光体含有層と、前記第2蛍光体を含有する第2蛍光体含有層と、を備え、前記第2蛍光体含有層は、前記第1蛍光体含有層に対し前記発光素子とは反対側に配置され、
 前記第1蛍光体含有層は、少なくとも1つの第1低濃度領域と、前記光波長変換部材の厚さ方向に垂直な面内において前記少なくとも1つの第1低濃度領域に比べて前記発光素子から離れて位置する少なくとも1つの第1高濃度領域と、を備え、
 前記第2蛍光体含有層は、少なくとも1つの第2低濃度領域と、前記光波長変換部材の厚さ方向に垂直な面内において前記少なくとも1つの第2低濃度領域に比べて前記発光素子から離れて位置する少なくとも1つの第2高濃度領域と、を備え、
 前記第1高濃度領域での前記第1蛍光体の濃度が前記第1低濃度領域での前記第1蛍光体の濃度より高く、前記第2高濃度領域での前記第2蛍光体の濃度が前記第2低濃度領域での前記第2蛍光体の濃度より高いことを特徴とする実施形態21から28のいずれかに記載の灯具。
 30.前記第1高濃度領域は、前記光波長変換部材の厚さ方向に垂直な面内において前記第2高濃度領域と少なくとも部分的に重なり合い、前記第1低濃度領域は、前記光波長変換部材の厚さ方向に垂直な面内において前記第2低濃度領域と少なくとも部分的に重なり合っていることを特徴とする実施形態29に記載の灯具。
 31.前記光波長変換部材は、外部から視認可能に配置されかつ前記発光素子の点灯により所定色で発光する白色表面を備えることを特徴とする実施形態21から30のいずれかに記載の灯具。
 32.前記光波長変換部材は、
 前記発光素子から離間して配置され前記発光素子側を向く内面と、前記発光素子とは反対側を向く外面とを有する透明支持部材と、
 前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長を有する第1変換光を発する第1蛍光体と、前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長より短い第2ドミナント波長を有する第2変換光を発する第2蛍光体の両方を含有し、前記第2蛍光体の母体色が白色である混合蛍光体含有層と、を備えることを特徴とする実施形態1に記載の灯具。
 33.前記光波長変換部材は、前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長及び第2ドミナント波長と異なる第3ドミナント波長を有する第3変換光を発する第3蛍光体を備えることを特徴とする実施形態2から32のいずれかに記載の灯具。
 100 灯具、 110 発光モジュール、 112 発光素子、 114 光波長変換部材、 122 第1蛍光体含有シート、 124 第2蛍光体含有シート、 126 白色表面、 130 混合蛍光体含有シート、 132 拡散材含有シート、 136 第1蛍光体含有層、 140 透明支持部材、 142 混合蛍光体含有層、 144 第2蛍光体含有層、 152 第1粒径分布、 154 第2粒径分布、 156 蛍光体含有シート、 158 第1低濃度領域、 160 第1高濃度領域、 162 第2低濃度領域、 164 第2高濃度領域。
 本発明は、灯具、例えば、車両用灯具に利用できる。

Claims (33)

  1.  紫外線又は短波長可視光を発する発光素子と、
     前記発光素子から離間して配置された光波長変換部材であって、外部から視認可能に配置された白色表面を備える光波長変換部材と、を備え、
     前記光波長変換部材は、前記発光素子の点灯により前記白色表面を所定色で発光させるために複数種類の蛍光体を有し、少なくとも一種の蛍光体の母体色が白色であることを特徴とする灯具。
  2.  前記光波長変換部材は、
     前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長を有する第1変換光を発する第1蛍光体を含有する第1蛍光体含有シートと、
     前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長より短い第2ドミナント波長を有する第2変換光を発する第2蛍光体を含有し、前記第2蛍光体の母体色が白色である第2蛍光体含有シートと、を備えることを特徴とする請求項1に記載の灯具。
  3.  前記第2蛍光体含有シートは、前記第1蛍光体含有シートの外側に配置され、前記第2蛍光体含有シートが前記白色表面を形成し、又は、
     前記光波長変換部材は、前記第2蛍光体含有シートの外側に配置され、白色の拡散材を含有する拡散材含有シートを備え、前記拡散材含有シートが前記白色表面を形成することを特徴とする請求項2に記載の灯具。
  4.  前記光波長変換部材は、前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長を有する第1変換光を発する第1蛍光体と、前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長より短い第2ドミナント波長を有する第2変換光を発する第2蛍光体の両方を含有し、前記第2蛍光体の母体色が白色である混合蛍光体含有シートを備えることを特徴とする請求項1に記載の灯具。
  5.  前記混合蛍光体含有シートが前記白色表面を形成し、又は、
     前記光波長変換部材は、前記混合蛍光体含有シートの外側に配置され、白色の拡散材を含有する拡散材含有シートを備え、前記拡散材含有シートが前記白色表面を形成することを特徴とする請求項4に記載の灯具。
  6.  前記光波長変換部材の厚さは、0.1~20mmの範囲にあることを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載の灯具。
  7.  前記光波長変換部材における第1蛍光体の濃度は、0.1~20体積%の範囲にあり、前記光波長変換部材における第2蛍光体の濃度は、0.1~20体積%の範囲にあることを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載の灯具。
  8.  前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長を有する第1変換光を発する第1蛍光体を含有する第1蛍光体含有層をさらに備え、
     前記光波長変換部材は、前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長より短い第2ドミナント波長を有する第2変換光を発する第2蛍光体を含有し、前記第2蛍光体の母体色が白色である第2蛍光体含有層を備えることを特徴とする請求項1に記載の灯具。
  9.  前記光波長変換部材は、少なくとも前記第2蛍光体含有層を支持する透明支持部材を備え、前記透明支持部材は、前記発光素子から離間して配置され前記発光素子側を向く内面を有し、
     前記第2蛍光体含有層が、前記透明支持部材の前記内面と前記第1蛍光体含有層との間に配置されていることを特徴とする請求項8に記載の灯具。
  10.  前記透明支持部材は、前記発光素子とは反対側を向く外面を有し、
     前記透明支持部材の前記外面は、前記光波長変換部材から出射する出射光の出射方向を制御するよう光学設計された光学形状を備えることを特徴とする請求項9に記載の灯具。
  11.  前記光波長変換部材は、少なくとも前記第2蛍光体含有層を支持する透明支持部材を備え、前記透明支持部材は、前記発光素子から離間して配置され前記発光素子側を向く内面と、前記発光素子とは反対側を向く外面とを有し、
     前記第2蛍光体含有層は、前記透明支持部材の前記外面の外側に配置され、
     前記第1蛍光体含有層は、前記透明支持部材の前記外面と前記第2蛍光体含有層との間に、又は、前記透明支持部材の前記内面と前記発光素子との間に配置されていることを特徴とする請求項8に記載の灯具。
  12.  前記透明支持部材の前記内面は、前記光波長変換部材の発光面の輝度分布を制御するよう光学設計された光学形状を備えることを特徴とする請求項11に記載の灯具。
  13.  前記第2蛍光体含有層は、基材と前記基材に分散した第2蛍光体粒子とを備える第2蛍光体含有シートとして形成されていることを特徴とする請求項8に記載の灯具。
  14.  前記第1蛍光体含有層は、前記第2蛍光体含有シート上に形成され、又は、前記第2蛍光体含有シートと前記発光素子との間に配置され、又は、前記発光素子の発光面を被覆していることを特徴とする請求項13に記載の灯具。
  15.  前記第2蛍光体含有層が前記白色表面を形成することを特徴とする請求項8から14のいずれかに記載の灯具。
  16.  前記光波長変換部材は、
      前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長を有する第1変換光を発する第1蛍光体粒子を含有する第1蛍光体含有層と、
      前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長より短い第2ドミナント波長を有する第2変換光を発する第2蛍光体粒子を含有し、前記第2蛍光体粒子の母体色が白色である第2蛍光体含有層と、を備え、
     前記第2蛍光体含有層は、前記第1蛍光体含有層に対し前記発光素子とは反対側に配置されており、
     前記第2蛍光体粒子の粒径が、前記第1蛍光体粒子の粒径より小さいことを特徴とする請求項1に記載の灯具。
  17.  前記第1蛍光体含有層は、基材と前記基材に分散した前記第1蛍光体粒子とを備える第1蛍光体含有シートとして形成され、
     前記第2蛍光体含有層は、基材と前記基材に分散した前記第2蛍光体粒子とを備える第2蛍光体含有シートとして形成されていることを特徴とする請求項16に記載の灯具。
  18.  前記光波長変換部材は、前記第1蛍光体含有層と前記第2蛍光体含有層とを備える単一の蛍光体含有シートを備えることを特徴とする請求項16に記載の灯具。
  19.  前記光波長変換部材は、前記第1蛍光体含有層と前記第2蛍光体含有層とを支持する透明支持部材を備えることを特徴とする請求項16に記載の灯具。
  20.  前記第2蛍光体含有層は、外部から視認可能に配置されかつ前記発光素子の点灯により所定色で発光する白色表面を備えることを特徴とする請求項16から19のいずれかに記載の灯具。
  21.  前記光波長変換部材は、前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長を有する第1変換光を発する第1蛍光体と、前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長より短い第2ドミナント波長を有する第2変換光を発する第2蛍光体とを含有し、前記第2蛍光体の母体色が白色であり、
     前記光波長変換部材は、少なくとも1つの低濃度領域と、前記光波長変換部材の厚さ方向に垂直な面内において前記少なくとも1つの低濃度領域に比べて前記発光素子から離れて位置する少なくとも1つの高濃度領域と、を備え、
     前記高濃度領域での前記第1蛍光体の濃度が前記低濃度領域での前記第1蛍光体の濃度より高く、及び/または、前記高濃度領域での前記第2蛍光体の濃度が前記低濃度領域での前記第2蛍光体の濃度より高いことを特徴とする請求項1に記載の灯具。
  22.  前記少なくとも1つの低濃度領域は、前記発光素子の直上に位置する低濃度領域を含み、前記少なくとも1つの高濃度領域は、前記発光素子の直上に位置する低濃度領域の周囲に位置する高濃度領域を含むことを特徴とする請求項21に記載の灯具。
  23.  複数の発光素子を備え、
     前記少なくとも1つの低濃度領域は、対応する発光素子の直上に各々が位置する複数の低濃度領域を含み、
     前記少なくとも1つの高濃度領域は、隣接する発光素子間の直上に各々が位置する複数の高濃度領域を含むことを特徴とする請求項21または22に記載の灯具。
  24.  前記少なくとも1つの高濃度領域は、前記光波長変換部材の外周の少なくとも一部に沿って延在する高濃度領域を含むことを特徴とする請求項21から23のいずれかに記載の灯具。
  25.  前記光波長変換部材の外周の少なくとも一部に沿って延在する高濃度領域は、前記光波長変換部材の外周の全体に沿って延在することを特徴とする請求項24に記載の灯具。
  26.  前記光波長変換部材の外周の少なくとも一部に沿って延在する高濃度領域の内周は、前記光波長変換部材の外周から1~5mmの範囲にあることを特徴とする請求項24または25に記載の灯具。
  27.  前記高濃度領域での前記第1蛍光体の濃度は、0.1~20体積%の範囲にあり、前記低濃度領域での前記第1蛍光体の濃度は、0.01~10体積%の範囲にあることを特徴とする請求項21から26のいずれかに記載の灯具。
  28.  前記高濃度領域での前記第2蛍光体の濃度は、0.1~20体積%の範囲にあり、前記低濃度領域での前記第2蛍光体の濃度は、0.01~10体積%の範囲にあることを特徴とする請求項21から27のいずれかに記載の灯具。
  29.  前記光波長変換部材は、前記第1蛍光体を含有する第1蛍光体含有層と、前記第2蛍光体を含有する第2蛍光体含有層と、を備え、前記第2蛍光体含有層は、前記第1蛍光体含有層に対し前記発光素子とは反対側に配置され、
     前記第1蛍光体含有層は、少なくとも1つの第1低濃度領域と、前記光波長変換部材の厚さ方向に垂直な面内において前記少なくとも1つの第1低濃度領域に比べて前記発光素子から離れて位置する少なくとも1つの第1高濃度領域と、を備え、
     前記第2蛍光体含有層は、少なくとも1つの第2低濃度領域と、前記光波長変換部材の厚さ方向に垂直な面内において前記少なくとも1つの第2低濃度領域に比べて前記発光素子から離れて位置する少なくとも1つの第2高濃度領域と、を備え、
     前記第1高濃度領域での前記第1蛍光体の濃度が前記第1低濃度領域での前記第1蛍光体の濃度より高く、前記第2高濃度領域での前記第2蛍光体の濃度が前記第2低濃度領域での前記第2蛍光体の濃度より高いことを特徴とする請求項21から28のいずれかに記載の灯具。
  30.  前記第1高濃度領域は、前記光波長変換部材の厚さ方向に垂直な面内において前記第2高濃度領域と少なくとも部分的に重なり合い、前記第1低濃度領域は、前記光波長変換部材の厚さ方向に垂直な面内において前記第2低濃度領域と少なくとも部分的に重なり合っていることを特徴とする請求項29に記載の灯具。
  31.  前記光波長変換部材は、外部から視認可能に配置されかつ前記発光素子の点灯により所定色で発光する白色表面を備えることを特徴とする請求項21から30のいずれかに記載の灯具。
  32.  前記光波長変換部材は、
     前記発光素子から離間して配置され前記発光素子側を向く内面と、前記発光素子とは反対側を向く外面とを有する透明支持部材と、
     前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長を有する第1変換光を発する第1蛍光体と、前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長より短い第2ドミナント波長を有する第2変換光を発する第2蛍光体の両方を含有し、前記第2蛍光体の母体色が白色である混合蛍光体含有層と、を備えることを特徴とする請求項1に記載の灯具。
  33.  前記光波長変換部材は、前記紫外線又は短波長可視光により励起され、第1ドミナント波長及び第2ドミナント波長と異なる第3ドミナント波長を有する第3変換光を発する第3蛍光体を備えることを特徴とする請求項2から32のいずれかに記載の灯具。
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