WO2011108203A1 - Ledランプ、led照明装置およびledモジュール - Google Patents

Ledランプ、led照明装置およびledモジュール Download PDF

Info

Publication number
WO2011108203A1
WO2011108203A1 PCT/JP2011/000856 JP2011000856W WO2011108203A1 WO 2011108203 A1 WO2011108203 A1 WO 2011108203A1 JP 2011000856 W JP2011000856 W JP 2011000856W WO 2011108203 A1 WO2011108203 A1 WO 2011108203A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
filter
led
light
led lamp
color
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2011/000856
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
容子 松林
裕司 八木
正則 清水
由雄 真鍋
淳志 元家
和尋 松尾
俊雄 森
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Corp
Original Assignee
Panasonic Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Panasonic Corp filed Critical Panasonic Corp
Priority to EP11750317.7A priority Critical patent/EP2543920B1/en
Priority to US15/626,636 priority patent/USRE47591E1/en
Priority to JP2011518627A priority patent/JP5497757B2/ja
Priority to US13/575,430 priority patent/US9062851B2/en
Priority to CN201180011579.6A priority patent/CN102782396B/zh
Publication of WO2011108203A1 publication Critical patent/WO2011108203A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V3/00Globes; Bowls; Cover glasses
    • F21V3/04Globes; Bowls; Cover glasses characterised by materials, surface treatments or coatings
    • F21V3/10Globes; Bowls; Cover glasses characterised by materials, surface treatments or coatings characterised by coatings
    • F21V3/12Globes; Bowls; Cover glasses characterised by materials, surface treatments or coatings characterised by coatings the coatings comprising photoluminescent substances
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K11/00Luminescent materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent
    • C09K11/08Luminescent materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent containing inorganic luminescent materials
    • C09K11/77Luminescent materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent containing inorganic luminescent materials containing rare earth metals
    • C09K11/7766Luminescent materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent containing inorganic luminescent materials containing rare earth metals containing two or more rare earth metals
    • C09K11/7774Aluminates
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/20Light sources comprising attachment means
    • F21K9/23Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings
    • F21K9/232Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings specially adapted for generating an essentially omnidirectional light distribution, e.g. with a glass bulb
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10HINORGANIC LIGHT-EMITTING SEMICONDUCTOR DEVICES HAVING POTENTIAL BARRIERS
    • H10H20/00Individual inorganic light-emitting semiconductor devices having potential barriers, e.g. light-emitting diodes [LED]
    • H10H20/80Constructional details
    • H10H20/85Packages
    • H10H20/851Wavelength conversion means
    • H10H20/8511Wavelength conversion means characterised by their material, e.g. binder
    • H10H20/8512Wavelength conversion materials
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/20Light sources comprising attachment means
    • F21K9/27Retrofit light sources for lighting devices with two fittings for each light source, e.g. for substitution of fluorescent tubes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/60Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction
    • F21K9/64Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction using wavelength conversion means distinct or spaced from the light-generating element, e.g. a remote phosphor layer
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2103/00Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes
    • F21Y2103/10Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes comprising a linear array of point-like light-generating elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10HINORGANIC LIGHT-EMITTING SEMICONDUCTOR DEVICES HAVING POTENTIAL BARRIERS
    • H10H20/00Individual inorganic light-emitting semiconductor devices having potential barriers, e.g. light-emitting diodes [LED]
    • H10H20/80Constructional details
    • H10H20/85Packages
    • H10H20/851Wavelength conversion means
    • H10H20/8511Wavelength conversion means characterised by their material, e.g. binder
    • H10H20/8512Wavelength conversion materials
    • H10H20/8513Wavelength conversion materials having two or more wavelength conversion materials

Definitions

  • the present invention relates to an LED lamp, an LED lighting device, and an LED module, and more particularly to a technique for improving color rendering.
  • LED lamps excellent in energy saving have been widely used in place of incandescent bulbs.
  • a white LED light source for example, there is a combination of a blue LED using gallium nitride (GaN) and a YAG-based yellow phosphor. In this LED light source, blue light is generated from a blue LED, yellow light is generated from a yellow phosphor excited by this light, and these lights are mixed into white light.
  • GaN gallium nitride
  • Patent Document 1 proposes a technique for improving the average color rendering index Ra by adding a filter containing neodymium oxide to an LED light source.
  • neodymium oxide is known as a filter material that selectively absorbs light in the wavelength region near 580 nm (see, for example, Patent Document 2).
  • the color rendering property evaluation method of the light source using the color rendering index which is an index for quantitatively evaluating how faithfully the color is reproduced under the target lamp as compared with the reference light, It is specified in JIS Z8726.
  • JP 2004-193581 A Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-11954
  • the average color rendering index Ra is an index for evaluating whether the medium chroma test colors (R1 to R8) (hereinafter referred to as “medium color”) look natural.
  • medium color medium chroma test colors
  • sales are important, such as sales-related or restaurant-related stores, where not only the brightness is ensured but also the appearance of lighting objects is important, not only neutral colors but also vivid colors, especially vivid reds, are naturally used. There are many requests to show.
  • the LED light source has been rapidly increasing in industrial use as an energy-saving light source.
  • the LED light source that is generally circulated is illuminated even if it can be used without problems in the application of simply ensuring brightness.
  • the appearance and color rendering of objects are not at a sufficient level depending on the application. If an LED light source that can improve the color rendering of medium color and vivid red at the same time can be realized, it can be used more widely in applications where the appearance of lighting objects is important, not just brightening things such as merchandise sales and eating and drinking.
  • the use of this energy-saving light source can be expected to spread.
  • an object of the present invention is to provide an LED lamp that can naturally display not only a medium color but also a bright red color.
  • the LED lamp of the present invention includes a blue LED having a main emission peak in a wavelength range of 440 nm to 460 nm, a green to yellow phosphor excited by light emitted from the blue LED, and the blue LED and the green to yellow phosphor.
  • An LED light source including a red phosphor that is excited by at least one of the emitted light, and a filter that reduces a spectral radiation intensity of at least a part of a wavelength region of 570 nm to 590 nm in the light emitted from the LED light source.
  • the LED lamp having the above configuration by applying a filter for reducing the spectral radiation intensity in a specific wavelength range and including a red phosphor in the LED light source, not only a neutral color but also a bright red color can be naturally produced. Can show.
  • the figure which shows the structure of the LED lamp which concerns on embodiment of this invention It is a figure which shows the measurement result of the spectrum of an LED lamp, (a) is the spectrum of a comparative example, (b) is the spectrum of an Example. It is the figure which enumerated the various parameter
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an LED lamp according to an embodiment of the present invention, and a part thereof is cut away.
  • the LED lamp 1 is a so-called light bulb shaped lamp that replaces an incandescent light bulb.
  • An E-type base 3 is attached to one end of the body portion 2, and an LED module 5 that emits white light and a globe 6 for covering the LED module 5 are attached to the other end 4.
  • the blue LED 12 is mounted on the circuit board 11, and the blue LED 12 is sealed with a translucent member 13 such as silicone resin. Green to yellow phosphors 14 and red phosphors 15 are dispersed in the translucent member 13.
  • An LED light source is configured by a combination of the blue LED 12, the green to yellow phosphor 14 and the red phosphor 15.
  • the blue LED 12 has a main emission peak in the wavelength range of 440 nm to 460 nm.
  • An example of such an LED is a gallium nitride LED.
  • the “main emission peak” means an emission peak having the maximum peak value in the emission spectrum.
  • the green or yellow phosphor 14 is excited by the light emitted from the blue LED 12 and emits green or yellow light.
  • the green phosphor has a main emission peak in the wavelength range of 500 nm to 540 nm
  • the yellow phosphor has a main emission peak in the wavelength range of 545 nm to 595 nm.
  • the phosphor has a large variation in characteristics, and even if it is classified as a yellow phosphor in the composition formula, it may be classified as a green phosphor in the emission peak, and vice versa. In the present specification, considering that there is a case where the two cannot be clearly classified, they are described as “green to yellow phosphor”.
  • the red phosphor 15 is excited by at least one of the emitted lights of the blue LED 12 and the green or yellow phosphor 14 and emits red light.
  • the red phosphor 15 has a main emission peak in the wavelength region of 600 nm to 690 nm.
  • the circuit board 11 is provided with a filter 16 for reducing at least a part of the spectral radiation intensity in the wavelength range of 570 nm to 590 nm in the light emitted from the LED light source.
  • a filter 16 for reducing at least a part of the spectral radiation intensity in the wavelength range of 570 nm to 590 nm in the light emitted from the LED light source.
  • a filter include glass or resin containing a neodymium compound (typically neodymium oxide).
  • the half-value width of the light emission peak of the LED is narrow, and the half-value width of the light emission peak of the phosphor is wide. Therefore, the long wavelength side of the emission peak of the green or yellow phosphor and the short wavelength side of the emission peak of the red phosphor overlap. If it does so, the spectral radiation intensity in these overlapping wavelength ranges will become strong, yellowing will arise in an illumination target object, and it will become difficult to see a natural color. Therefore, in the present embodiment, by providing a filter that reduces the spectral radiation intensity in the overlapping wavelength region, the spectral radiation intensity in the overlapping wavelength region is prevented from becoming too strong, and the color of the illumination object is naturally displayed. I am going to do that.
  • Y 3 Al 5 O 12 Ce 3+
  • Tb 3 Al 5 O 12 Ce 3+
  • BaY 2 SiAl 4 O 12 Ce 3+
  • Ca 3 Sc 2 Si 3 O 12 Ce 3+
  • (Ba, Sr) 2 SiO 4 Eu 2+
  • CaSc 2 O 4 Ce 3+
  • Ba 3 Si 6 O 12 N 2 Eu 2+
  • ⁇ -SiAlON Eu 2+
  • SrGa 2 S 4 Eu 2+ .
  • yellow phosphor examples include the following. (Y, Gd) 3 Al 5 O 12 : Ce 3+ , Y 3 Al 5 O 12 : Ce 3+ , Pr 3+ , (Tb, Gd) 3 Al 5 O 12 : Ce 3+ , (Sr, Ba) 2 SiO 4 : Eu 2+ , (Sr, Ca) 2 SiO 4 : Eu 2+ , CaSi 2 O 2 N 2 : Eu 2+ , Ca- ⁇ -SiAlON: Eu 2+ , Y 2 Si 4 N 6 C: Ce 3+ , CaGa 2 S 4 : Eu 2+ .
  • red phosphor examples include the following. Ca- ⁇ -SiAlON: Eu 2+ , CaAlSiN 3 : Eu 2+ , (Sr, Ca) AlSiN 3 : Eu 2+ , Sr 2 Si 5 N 8 : Eu 2+ , Sr 2 (Si, Al) 5 (N, O) 8 : Eu 2+ , CaS: Eu 2+ , La 2 O 2 S: Eu 3+ .
  • FIG. 2 is a diagram showing the measurement results of the spectrum of the LED lamp, (a) shows the spectrum of the comparative example, and (b) shows the spectrum of the example.
  • an LED light source combining a blue LED and a YAG phosphor was prepared.
  • an LED light source combining a blue LED, a YAG phosphor and a red phosphor was prepared.
  • a thin plate-like soda glass containing about 8% neodymium oxide was prepared as a filter.
  • the spectrum was measured by changing the thickness of the filter to 0 mm, 0.27 mm, 0.43 mm, 0.5 mm, 0.6 mm, 0.7 mm, and 1 mm.
  • the filter thickness of 0 mm means that there is no filter, and the spectrum at this time corresponds to the spectrum of the LED light source.
  • FIG. 2 shows that the spectral radiation intensity in the wavelength region of 570 nm to 590 nm is reduced by the light from the LED light source passing through the filter. Moreover, it turns out that the reduction effect of spectral radiation intensity becomes large, so that the thickness of a filter is thickened.
  • FIG. 3 is a table listing various indicators for evaluating the optical characteristics of the LED lamp, wherein (a) shows various indicators of the comparative example, and (b) shows various indicators of the examples.
  • Various indicators include LED lamp correlated color temperature Tc, deviation duv, average color rendering index Ra, color gamut area ratio Ga, conspicuous index M, special color rendering index R9, R15, color gamut area ratio Ga4, and luminous flux ratio. .
  • Tc shows various indicators of the comparative example
  • Various indicators include LED lamp correlated color temperature Tc, deviation duv, average color rendering index Ra, color gamut area ratio Ga, conspicuous index M, special color rendering index R9, R15, color gamut area ratio Ga4, and luminous flux ratio. .
  • the color gamut area ratio Ga is described in the reference column of JIS Z8726 as “a color rendering property evaluation method other than based on the color rendering index”. Specifically, the chromaticity coordinates by the reference light and the chromaticity coordinates by the sample light source are obtained for the eight test colors of Nos. 1 to 8, and these are plotted on the U * V * plane, respectively. This is a value obtained by obtaining the square area, dividing the octagonal area by the sample light source by the octagonal area by the reference light to obtain the ratio value, and multiplying this ratio by 100.
  • the saturation tends to decrease, so the color tends to appear dull.
  • the saturation tends to increase, so the color tends to appear vivid. It is in. Since general object colors generally feel finer as the saturation appears to increase, it is effective to use the color gamut area ratio Ga as an index for evaluating whether a color looks preferable.
  • the conspicuous index M is an index for evaluating the conspicuous feeling of color.
  • the degree of conspicuousness of the color object illuminated by the sample light source is determined by the brightness (B), colorfulness (Mr-g, My-b) (for example, Naya et al. It is represented by the size of the gamut area of the four-color test color represented by “Color Research and Application” (20, 3 (1995)). Based on the color gamut area of the four-color test colors, the conspicuous index M is expressed by the following equation.
  • G (S, 1000 (lx)) represents the color gamut area of the four-color test color under the test light source and the illuminance of 1000 (lx)
  • G (D65, 1000 (lx)) is the reference.
  • the gamut area of the four test colors under light D65 and illuminance of 1000 (lx) is shown.
  • conspicuous index M increases, color objects such as fresh flowers and green leaves can be made more conspicuous.
  • the special color rendering index R9 is calculated based on the test color of number 9 (bright red) defined in JIS Z8726.
  • the special color rendering index R15 is calculated based on the test color (Japanese skin color) of number 15 defined in JIS Z8726.
  • the color gamut area ratio Ga4 is a color gamut area ratio using R9 to R12, which is a special color rendering index calculated based on high saturation test color numbers 9 to 12. That is, it is obtained by using R9 to R12 instead of the evaluation test colors R1 to R8 according to the same calculation method as Ga using the evaluation test colors R1 to R8.
  • R1 to R8 are selected to evaluate the subtle color appearance difference of natural objects, and are calculated from the test colors of medium saturation.
  • R9 to R12 are selected in order to evaluate the appearance of originally vivid objects, and are calculated from test colors with high saturation. For this reason, by using Ga4, it is possible to accurately evaluate whether an object that the user wants to show vividly looks vivid.
  • the luminous flux ratio is the ratio of the luminous flux when the filter is installed with respect to the luminous flux before installing the filter, and indicates the degree of reduction of the spectral radiation intensity by the filter.
  • the correlation color temperature is around 3500 K in both the comparative example and the example, and this corresponds to “warm white” in the light color classification defined in JIS Z9112.
  • the expression “air” in the column of the filter thickness means that the measurement was performed in a state where there is a gap between the LED light source and the filter.
  • Ra, Ga, M, R9, R15, and Ga4 are improved as the thickness of the plate glass containing neodymium oxide serving as a filter is increased.
  • R9 for evaluating the appearance of vivid red, it is “ ⁇ 37” when there is no filter, “59” when 0.7 mm, and “91” when 1 mm.
  • the thicker the filter the lower the luminous flux ratio. This is because the thicker the filter, the less light is transmitted through the filter.
  • the preferred range of R9 is not defined for LED lamps. Therefore, in this specification, JIS Z9112 that prescribes the color rendering properties of the broadband light-emitting fluorescent lamp is used, and the preferable range of R9 for the LED lamp is “64 or more”. This is based on the fact that the minimum value of R9 of the high color rendering (color rendering AA) is 64 in JIS Z9112. Strictly speaking, the minimum value of R9 is determined for each light color section, but here, the minimum value is selected among them.
  • the preferable range of the luminous flux ratio is “70% or more”. This is based on the fact that the luminous flux ratio of the high color rendering fluorescent lamp (color rendering AA) to the current general fluorescent lamp is about 70%.
  • the minimum value of R9 is defined for the high color rendering form (color rendering AAA) with the best color rendering. This is also defined for each light color category, and the maximum value among them is 88. Therefore, if R9 of the LED light source is 88 or more, color rendering AAA can be realized by itself, and it can be said that it is not necessary to provide a separate filter. Therefore, in this specification, an LED lamp using an LED light source with R9 of less than 88 is intended.
  • the comparative example cannot satisfy the above evaluation criteria. This is because in the range where the luminous flux ratio is 70% or more, R9 becomes maximum when the thickness of the filter is 0.7 mm, but it still does not exceed 64. Therefore, when the correlated color temperature is about 3500 K, that is, the light color classification is warm white, even if a filter is added to the LED light source including the blue LED and the YAG phosphor, the efficiency is maintained to some extent. It turns out that it is difficult to show the vivid red color naturally.
  • the evaluation criterion “R9 is 64 or more and the luminous flux ratio is 70% or more” can be satisfied. Therefore, if a filter is added to an LED light source including a blue LED, a YAG-based phosphor, and a red phosphor, a bright red color can be naturally seen while maintaining a certain degree of efficiency.
  • the luminous flux is reduced by about 5% even if the filter thickness is the same.
  • the light flux ratio of the embodiment is a value that is reduced by about 5% from the numerical value described in FIG.
  • the luminous flux ratio is 70% or more. As described above, in the embodiment, it is possible to realize the luminous flux ratio of 70% or more and R9 to be 64 or more even with respect to “no filter” of the comparative example.
  • the efficiency-oriented type and the color rendering-oriented type have the same phosphor composition, and the efficiency-oriented type and color rendering-oriented type LED lamps can be made separately depending on the presence or absence of a filter. Since the price of the phosphor fluctuates according to the order quantity, the unit price of the phosphor is lowered by the above configuration, and an inexpensive LED lamp can be realized.
  • FIG. 4 is a diagram plotting simulation results when the light color classification is the light bulb color (L).
  • 5 and 6 are diagrams showing simulation results when the light color classification is the light bulb color (L).
  • “light color division point” represents the limit chromaticity coordinates of each light color defined in JIS Z9112. In addition, light color division points that cannot be realized are left blank.
  • a YAG-based phosphor (denoted as “YAG”) having main emission peaks at 535 nm, 540 nm, 550 nm, 555 nm, and 560 nm, respectively.
  • a silicate phosphor having a main emission peak at 525 nm (denoted as “green”) was prepared.
  • a red phosphor a phosphor having a main emission peak at 645 nm and 620 nm (denoted as “red”) was prepared.
  • the blue LED an LED having a main light emission peak at 440 nm to 460 nm is assumed.
  • the intensities of blue light, green or yellow light, and red light were adjusted so that the light color would be a light bulb color, and the light spectrum at that time was determined. Then, the maximum peak wavelength and the full width at half maximum were obtained as indices characterizing the spectrum of the light, and various indices of Ra, Ga, M, R9, R15, and Ga4 in the case of the spectrum of the light were also obtained.
  • FIG. 4 is a plot of each sample light source shown in FIG. 5 and FIG. 6, and the R9 value of the light before passing through the filter is also shown in each plot. According to this, there is a tendency that R9 increases as the peak wavelength increases and the full width at half maximum increases.
  • the circles in the figure indicate sample light sources in which the green or yellow phosphor is YAG, the peak wavelength is 535 nm to 560 nm, and the peak wavelength of the red phosphor is 645 nm.
  • a square mark indicates a sample light source in which the green to yellow phosphor is a YAG system, the peak wavelength is 535 nm to 560 nm, and the peak wavelength of the red phosphor is 620 nm.
  • a triangle mark indicates a sample light source in which the green to yellow phosphor is a silicate system, the peak wavelength is 525 nm, and the peak wavelength of the red phosphor is 645 nm to 620 nm. Furthermore, each mark is outlined because data that does not require R9 to be 64 or more while maintaining a luminous flux ratio of 70% or more even when a filter is added, or data that does not require the addition of a filter. Show. There is no need to add a filter when the R9 is originally as high as 88 or more (color rendering AAA), and even if R9 is less than 88, the chromaticity coordinates by the sample light source are the chromaticity coordinates by the reference light. It is a case where it is thought that it fell by exceeding. Each mark is filled in if R9 is less than 88 if there is no filter, and data that satisfies the evaluation criteria of “R9 is 64 or more and the luminous flux ratio is 70% or more” when a filter is added. It is.
  • the maximum peak wavelength of the spectrum of light before passing through the filter is in the range of 580 nm to 630 nm, and the half width is in the range of 120 nm to 175 nm (see FIG. 4), by adding a filter, it is possible to provide an LED lamp that naturally shows a bright red color while maintaining efficiency to some extent.
  • the “maximum peak wavelength” refers to the maximum peak wavelength due to the light emission of the phosphor.
  • FIG. 7 is a diagram plotting simulation results when the light color classification is warm white (WW).
  • 8 and 9 are diagrams showing simulation results when the light color classification is warm white (WW).
  • FIG. 10 is a diagram plotting simulation results when the light color classification is white (W).
  • 11 and 12 are diagrams showing simulation results when the light color classification is white (W).
  • FIG. 13 is a diagram plotting the simulation results when the light color classification is neutral white (N).
  • FIG. 14 and FIG. 15 are diagrams showing simulation results when the light color classification is daytime white (N).
  • FIG. 16 is a diagram plotting simulation results when the light color classification is daylight color (D).
  • FIGS. 17 and 18 are diagrams showing simulation results when the light color classification is daylight color (D).
  • the half value width is in the range of 135 nm to 170 nm, and the peak wavelength is 530 nm to 580 nm. If the half-value width is in the range of 130 nm to 145 nm (within the broken line frame in FIG. 16), an LED lamp that naturally shows a bright red color while maintaining efficiency to some extent can be obtained by adding a filter. Can be provided. ⁇ Difference in filter effect> Next, the difference in filter effect due to the difference in the structure of the LED module will be described.
  • FIG. 19 is a diagram showing the measurement results of the spectrum of the LED lamp.
  • FIG. 20 is a table listing various indexes for evaluating the optical characteristics of the LED lamp of FIG. As shown in FIG. 20, the correlated color temperature is around 2800 K, which corresponds to “bulb color” in the light color classification.
  • FIG. 21 is a diagram showing the difference in optical characteristics due to the difference in the structure of the LED module, where (a) is the interface and critical angle of each layer in the case of an air layer, and (b) is the interface of each layer in the case of a silicone layer.
  • the critical angle, (c) shows the transmittance of the filter in the case of an air layer and a silicone layer.
  • the critical angle is defined by the refractive index of the medium sandwiching the interface, and is the smallest incident angle at which total reflection occurs when light enters a small medium from a medium having a large refractive index. Further, the transmittance of the filter is not based on the parallel light used when measuring the material data, but is calculated from the measured values before and after the filter addition.
  • the value of ⁇ m2 is larger than that in the case of the air layer, and the light totally reflected at the interface (2) from the phosphor layer is reduced, so that more light is once incident on the soda glass. In addition, a part of the light reaches the phosphor layer again, and is scattered there. Then, the incident angle is changed and the light passes through the interface (3) again. Thereby, it is thought that there is an increase in the filter effect by increasing the number of times of propagation in the glass. Further, as shown in FIG. 21 (c), the phenomenon that the spectral radiation intensity of the filter is further reduced in the case of the silicone layer than in the case of the air layer. The same effect can be obtained if the refractive index of the translucent member between the phosphor layer and the filter is equal to or higher than the refractive index of the phosphor layer and lower than the refractive index of the filter. can get.
  • neodymium oxide-containing glass hereinafter referred to as “glass plate”
  • silicone resin in which powder of neodymium oxide-containing glass is dispersed hereinafter referred to as “glass powder”
  • silicone resin in which neodymium oxide powder is dispersed hereinafter referred to as “Nd powder”.
  • FIG. 22 is a diagram showing the measurement result of the transmission spectrum of the filter and the measurement result of the spectral spectrum of the LED lamp for each neodymium content.
  • FIG. 23 is a table listing various indexes for evaluating the optical characteristics of the LED lamp for each neodymium-containing embodiment.
  • the glass plate has a higher transmittance in a wavelength region other than the wavelength region of 570 nm to 590 nm as compared with the glass powder and the Nd powder. Therefore, the glass plate can suppress a decrease in the luminous flux ratio as compared with glass powder or Nd powder (see FIG. 23).
  • glass powder and Nd powder are easier to process than glass plates. Therefore, there is an advantage of adopting these when processing the filter into a complicated shape.
  • the ratios were 63.9%, 13.7%, 13.7%, and 8.7%, melted at 1200 ° C., and then formed into a plate shape.
  • the alkali metal oxides Na 2 O, Li 2 O, and K 2 O were the same amount, and among the alkaline earth metal oxides, CaO, SrO, BaO, and MgO were the same amount.
  • the obtained plate-like glass was annealed at 1000 ° C. for 2 hours while flowing nitrogen gas at a flow rate of 100 cc / min, and the filter characteristics in the wavelength range of 570 nm to 590 nm became sharp.
  • neodymium oxide powder having a diameter of 7 ⁇ m is added to a solution containing tetraethyl orthosilicate Si (OC 2 H 5 ) 4 , water, and ethanol in 20 cc, 80 cc, and 80 cc, respectively, to prepare a mixed solution.
  • a 0.01 mol / dm 3 hydrochloric acid solution (which can be nitric acid or acetic acid) is added to the solution.
  • this liquid mixture containing a neodymium oxide powder is gelatinized.
  • This gelled product is put into a plate-shaped mold and dried at 100 ° C. for 2 hours. After drying, it is fired at 800 ° C. for 1 hour to produce a plate glass containing neodymium.
  • silica of alkoxides other than tetraethyl orthosilicate may be used.
  • the absorption wavelength range of the glass plate and the glass powder are substantially the same, and the absorption wavelength range of Nd powder is shifted to the longer wavelength side.
  • the transmittance of the glass plate is substantially the same on the short wavelength side and the long wavelength side of the absorption wavelength region, whereas the transmittance of the glass powder is different on the short wavelength side and the long wavelength side of the absorption wavelength region.
  • FIG. 24 is a diagram showing a modification of the configuration of the LED module.
  • a translucent member 17 made of silicone resin or the like is sandwiched between the translucent member 13 and the plate-like filter 16.
  • the refractive index of the translucent member 17 is equal to or higher than the refractive index of the translucent member 13 and lower than the refractive index of the filter 16. According to this configuration, the filter effect can be enhanced as described with reference to FIGS.
  • the LED module 5 b is an example in which an annular reflecting member 18 having a reflecting surface on the inner surface is disposed on the circuit board 11, and a plate-like filter 16 is disposed on the reflecting member 18.
  • a translucent member 19 is disposed in a gap between the LED light source and the reflecting member 18.
  • a light-transmitting material 13 is formed by filling a space surrounded by the circuit board 11, the filter 16, and the reflecting member 18 with a light-transmitting material.
  • the desired effect can be acquired also by producing the translucent member 13 which disperse
  • a solution containing tetraethyl orthosilicate Si (OC 2 H 5 ) 4 , water, and ethanol at 20 cc, 80 cc, and 80 cc 30 g of neodymium oxide powder having a diameter of 7
  • the filter is a plate-shaped piece, but the present invention is not limited to this.
  • the following modifications can be considered.
  • FIG. 25 is a diagram showing a modification of the filter arrangement.
  • the globe 6a itself contains neodymium oxide and also functions as a filter.
  • a filter layer 7 containing neodymium oxide is attached to the inner surface of the globe 6.
  • the filter layer 7 may be attached to the outer surface of the globe 6.
  • the LED lamp has a so-called bulb shape, but the present invention is not limited to this.
  • the following modifications can be considered.
  • FIG. 26 is a diagram showing a modification of the structure of the LED lamp.
  • the LED lamp 1c is a substitute for a straight tube fluorescent lamp.
  • the LED modules 5 are arranged side by side inside the straight tube-shaped glass tube 8. At both ends of the glass tube 8, a base 9 for receiving power supplied to the LED module 5 is provided.
  • FIG. 27 is a diagram showing a configuration of the LED illumination device.
  • the LED lighting device 20 includes an LED lamp 1 and an instrument 21.
  • the instrument 21 includes a bowl-shaped reflecting mirror 22 and a socket 23.
  • the base 3 of the LED lamp 1 is screwed into the socket 23.
  • an LED lamp used for general lighting in a merchandise-related store or a restaurant-related store is described, but the present invention is not limited to this.
  • an endoscope system will be described as an example of such a medical device.
  • FIG. 28 is a diagram showing a configuration of the endoscope system.
  • the endoscope system 30 includes a scope unit 31, a processor unit 32 connected to the scope unit 31, and a display unit 33 connected to the processor unit 32.
  • the scope unit 31 includes a lens 34, a CCD (Charge Couple Device) type image sensor 35 (hereinafter referred to as “CCD sensor”), an AFE (Analog Front End) 36, a CCD driver 37, a lens 38, and a light guide 39.
  • the AFE 36 includes a CDS (Correlated Double Sampling) circuit, an AGC (Auto Gain Control) circuit, and an ADC (Analog Digital Converter) circuit.
  • the processor unit 32 includes a signal processing unit 40, a video signal generation unit 41, a control unit 42, an LED module 43, and an LED driver 44.
  • the LED module 43 emits light through the light guide 39 and the lens 38 to illuminate an area photographed by the CCD sensor 35.
  • the display unit 33 includes an LCD (Liquid Crystal Display) panel 45, an LCD driver 46, a backlight 47, and an LED driver 49.
  • the backlight 47 includes an LED module 48.
  • the display unit 33 displays an image captured by the CCD sensor 35.
  • the doctor determines the internal state of the patient by looking at the image displayed on the display unit 33. Therefore, it is important that the color of the image displayed on the display unit 33 looks natural. In particular, since many body tissues exhibit a red color, it is important that not only the medium color looks natural but also a bright red color looks natural.
  • FIG. 29 is an xy chromaticity diagram showing the chromaticity range in which the display unit can reproduce colors and the chromaticity range of each body tissue, (a) is an overall view thereof, and (b) is an enlarged view of part A.
  • A1 is a chromaticity range surrounded by a spectrum locus and a pure purple locus.
  • A2 is an example of a chromaticity range in which color reproduction is possible when a conventional LED module is used for the backlight of the display unit.
  • the conventional LED module is an LED module in which a blue LED and a yellow phosphor (YAG system) are combined.
  • A3 is an example of a chromaticity range in which color reproduction is possible when the LED module of the present invention is adopted for the backlight of the display unit.
  • the LED module of the present invention is a blue LED having a main emission peak in the wavelength range of 440 nm to 460 nm, a green to yellow phosphor having a main emission peak in the wavelength range of 500 nm to 595 nm, and a main emission in the wavelength range of 600 nm to 690 nm.
  • the LED module includes a red phosphor having a peak and a filter that reduces the spectral radiation intensity of at least a part of a wavelength range of 570 nm to 590 nm.
  • B1 to b7 are chromaticity ranges of each body tissue, b1 is a tendon, b2 is fascia, b3 is fat, b4 is muscle, b5 is nerve, b6 is arterial blood, and b7 is a chromaticity range of venous blood.
  • c1 is a red chromaticity when a conventional light source is used for the backlight of the display unit
  • d1 is a case where an LED module combining a blue LED and a yellow phosphor is used as a conventional light source
  • d2 is a conventional one. This is a case where a cold cathode fluorescent lamp is employed as the light source.
  • c2 and c3 are red chromaticities when the LED module of the present invention is used for the backlight of the display unit, c2 is a case where the main emission peak of the red phosphor is 626 nm, and c3 is a main portion of the red phosphor. This is the case where the emission peak is 645 nm.
  • the color reproducible chromaticity range of the display unit adopting the conventional LED module includes the chromaticity ranges of tendon, fascia, fat, muscle and nerve, but the color of arterial blood and venous blood Does not include degree ranges.
  • the colors of arterial blood and venous blood in the image are achromatic (gray) and cannot be distinguished by the difference in color.
  • the color reproducible chromaticity range of the display unit employing the LED module of the present invention includes the chromaticity ranges of tendon, fascia, fat, muscle, nerve, and arterial blood.
  • the degree range there are a part (626 nm) included by the emission peak of the red phosphor and a part (645 nm) included entirely.
  • the colors of arterial blood and venous blood are different in the image, and arterial blood and venous blood can be distinguished by the difference in color.
  • the LED module of the present invention as the LED module that illuminates the inside of the body, it is possible to realize an endoscope system that can naturally express the body tissue.
  • the main emission peak of the red phosphor in particular, by setting the main emission peak of the red phosphor to 626 nm or more, it is possible to realize an endoscope system that can distinguish arterial blood and venous blood in an image.
  • the present invention can be used for general lighting, for example.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Led Device Packages (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)

Abstract

 鮮やかな赤色も自然に見せることができるLEDランプを提供する。 LEDランプ1は、440nm~460nmの波長域に主たる発光ピークを持つ青色LED12、青色LED12の出射光により励起される緑色ないし黄色蛍光体14、並びに、青色LED12および緑色ないし黄色蛍光体14の少なくとも一方の出射光により励起される赤色蛍光体15を含むLEDモジュール5と、LEDモジュール5から出射された光における570nm~590nmの波長域の少なくとも一部の分光放射強度を低減するフィルタ16とを備える。

Description

LEDランプ、LED照明装置およびLEDモジュール
 本発明は、LEDランプ、LED照明装置およびLEDモジュールに関し、特に、演色性を向上させる技術に関する。
 近年、白熱電球に代えて、省エネルギーに優れたLEDランプが広く利用されてきている。白色のLED光源としては、例えば、窒化ガリウム(GaN)を用いた青色LEDとYAG系の黄色蛍光体とを組み合わせたものがある。このLED光源では、青色LEDから青色光が生じ、この光により励起された黄色蛍光体から黄色光が生じ、これらの光が混合されて白色光となる。
 一般照明では、照明光に照らされた物体の色が自然に見えること、即ち、演色性が高いことが望まれており、従来からLED光源の演色性を向上させる技術が種々提案されている。例えば、特許文献1には、酸化ネオジウムを含むフィルタをLED光源に付加することにより、平均演色評価数Raを向上させる技術が提案されている。なお、酸化ネオジウムは、580nm付近の波長域の光を選択的に吸収するフィルタの材料として知られている(例えば、特許文献2参照)。また、対象とするランプの下で、基準光の下に比べ、どの程度忠実に色を再現しているかを定量的に評価する指標である演色評価数を用いた光源の演色性評価方法は、JIS Z8726に規定されている。
特開2004-193581号公報 特開2000-11954号公報
 平均演色評価数Raは、中彩度の試験色(R1からR8)(以下、「中彩色」と表記)が自然に見えるかを評価する指標である。一般照明では中彩色を自然に見せることはもちろん重要であるが、それ以外の色を自然に見せることも重要な場合がある。例えば、物販関係や飲食関係の店舗等、単に明るさを確保するだけでなく照明対象物の見え方が重要視される用途では、中彩色だけでなく、鮮やかな色、特に鮮やかな赤色を自然に見せるという要望が多い。
 従来、先行文献において光フィルタを用いることによりRaを高めること、照明されたものを好ましく演出すること等が開示されている。しかし、中彩色と、鮮やかな赤色の演色性を同時に向上させ、自然な見え方を実現させる手段が不明であった。
 また、昨今、LED光源が省エネ光源として急激に産業上の利用が増加しているが、一般に流通しているLED光源において、単に明るさを確保する用途では問題なく使用できても、照明された物の見え方、演色性が用途によっては十分なレベルではない。中彩色と、鮮やかな赤色の演色性を同時に向上させるようなLED光源が実現できれば、物販、飲食関係などの単に明るくするだけでなく照明対象物の見え方が重要視される用途で、より広くこの省エネ光源の利用が広がることが期待できる。
 そこで、本発明は、中彩色だけでなく鮮やかな赤色も自然に見せることができるLEDランプを提供することを目的とする。
 本発明のLEDランプは、440nm~460nmの波長域に主たる発光ピークを持つ青色LED、前記青色LEDの出射光により励起される緑色ないし黄色蛍光体、並びに、前記青色LEDおよび前記緑色ないし黄色蛍光体の少なくとも一方の出射光により励起される赤色蛍光体を含むLED光源と、前記LED光源から出射された光における570nm~590nmの波長域の少なくとも一部の分光放射強度を低減するフィルタとを備える。
 上記構成のLEDランプによれば、特定の波長域の分光放射強度を低減するフィルタを適用し、かつ、LED光源に赤色蛍光体を含ませることにより、中彩色だけでなく鮮やかな赤色も自然に見せることができる。
本発明の実施形態に係るLEDランプの構成を示す図 LEDランプの分光スペクトルの測定結果を示す図であり、(a)は比較例の分光スペクトル、(b)は実施例の分光スペクトル LEDランプの光学特性を評価するための各種指標を列挙した図であり、(a)は比較例の各種指標、(b)は実施例の各種指標 光色区分が電球色(L)のときのシミュレーション結果をプロットした図 光色区分が電球色(L)のときのシミュレーション結果を挙げた図 光色区分が電球色(L)のときのシミュレーション結果を挙げた図 光色区分が温白色(WW)のときのシミュレーション結果をプロットした図 光色区分が温白色(WW)のときのシミュレーション結果を挙げた図 光色区分が温白色(WW)のときのシミュレーション結果を挙げた図 光色区分が白色(W)のときのシミュレーション結果をプロットした図 光色区分が白色(W)のときのシミュレーション結果を挙げた図 光色区分が白色(W)のときのシミュレーション結果を挙げた図 光色区分が昼白色(N)のときのシミュレーション結果をプロットした図 光色区分が昼白色(N)のときのシミュレーション結果を挙げた図 光色区分が昼白色(N)のときのシミュレーション結果を挙げた図 光色区分が昼光色(D)のときのシミュレーション結果をプロットした図 光色区分が昼光色(D)のときのシミュレーション結果を挙げた図 光色区分が昼光色(D)のときのシミュレーション結果を挙げた図 LEDランプの分光スペクトルの測定結果を示す図 図19のLEDランプの光学特性を評価するための各種指標を列挙した図 LEDモジュールの構造の相違による光学特性の相違を示す図であり、(a)は空気層の場合の各層の界面、(b)はシリコーン層の場合の各層の界面、(c)は空気層およびシリコーン層の場合のフィルタの透過率 ネオジウムの含有態様毎のフィルタの透過スペクトルの測定結果およびLEDランプの分光スペクトルの測定結果を示す図 ネオジウム含有態様毎のLEDランプの光学特性を評価するための各種指標を列挙した図 LEDモジュールの構成についての変形例を示す図 フィルタの配置についての変形例を示す図 LEDランプの構造の変形例を示す図 LED照明装置の構成を示す図 内視鏡システムの構成を示す図 ディスプレイユニットの色再現可能な色度範囲と各体内組織の色度範囲を示すxy色度図であり、(a)はその全体図、(b)はA部拡大図
 本発明を実施するための形態を、図面を参照して詳細に説明する。
 <構成>
 図1は、本発明の実施形態に係るLEDランプの構成を示す図であり、一部が切り欠かれている。
 LEDランプ1は、白熱電球に代替する、いわゆる電球形のランプである。ボディ部2の一端にはE型の口金3が取り付けられ、他端4には白色光を出射するLEDモジュール5およびこれをカバーするためのグローブ6が取り付けられている。
 LEDモジュール5では、回路基板11に青色LED12が実装され、青色LED12がシリコーン樹脂等の透光性部材13により封止されている。透光性部材13中には、緑色ないし黄色蛍光体14および赤色蛍光体15が分散されている。この青色LED12、緑色ないし黄色蛍光体14および赤色蛍光体15の組み合わせでLED光源が構成される。
 青色LED12は、440nm~460nmの波長域に主たる発光ピークを持つ。このようなLEDとしては、例えば、窒化ガリウム系のLEDが挙げられる。なお、「主たる発光ピーク」とは、発光スペクトル中においてピーク値が最大の発光ピークを言う。
 緑色ないし黄色蛍光体14は、青色LED12の出射光により励起され、緑色ないし黄色光を出射する。緑色蛍光体は、500nm~540nmの波長域に主たる発光ピークを持ち、黄色蛍光体は、545nm~595nmの波長域に主たる発光ピークを持つものとする。 一般に、蛍光体は特性のばらつきが大きく、組成式では黄色蛍光体に分類されても発光ピークでは緑色蛍光体に分類されるような場合や、その逆の場合がある。本明細書では、両者を明確に分類できない場合もあることを考慮して、「緑色ないし黄色蛍光体」と表記することとしている。
 赤色蛍光体15は、青色LED12および緑色ないし黄色蛍光体14の出射光の少なくとも一方の出射光により励起され、赤色光を出射する。赤色蛍光体15は、600nm~690nmの波長域に主たる発光ピークを持つものとする。
 また、回路基板11にはLED光源から出射された光における570nm~590nmの波長域の少なくとも一部の分光放射強度を低減するフィルタ16が配置されている。このようなフィルタとしては、例えば、ネオジウム化合物(代表的には酸化ネオジウム)を含むガラスまたは樹脂などが挙げられる。
 一般に、LEDの発光ピークの半値幅は狭く、蛍光体の発光ピークの半値幅は広い。そのため、緑色ないし黄色蛍光体の発光ピークの長波長側と赤色蛍光体の発光ピークの短波長側とが重複することになる。そうすると、これらの重複した波長域での分光放射強度が強くなり、照明対象物に黄ばみが生じて自然な色に見えにくくなる。そこで、本実施形態では、重複した波長域の分光放射強度を低減するフィルタを設けることにより、重複した波長域の分光放射強度が強くなりすぎるのを抑制し、照明対象物の色を自然に見せることとしている。
 なお、発光ピークの重複を避けるために、LED光源に蛍光体を用いずに、青色LEDと緑色LEDと赤色LEDの組み合わせとすることも考えられる。しかしながら、三原色の全てをLEDとするのは、現在の技術レベルではあまり現実的ではない。例えば、現在入手可能な緑色LEDでは発光効率が低いので、緑色の分光放射強度を一定レベルに維持するには、LED光源に実装する緑色LEDの数量を多くしなければならない。また、現在入手可能な赤色LEDでは温度により分光放射強度が変化するので、赤色の分光放射強度を一定レベルに維持するには、照度センサを設けてフィードバック制御しなければならない。このようなことから、三原色の全てをLEDとするのは、寸法やコストでの欠点が大きくなる。これに対し、本実施形態では、現在の技術レベルで現実的であり、寸法やコストでの利点を享受することができる。
 なお、緑色蛍光体としては、例えば、次のものが挙げられる。YAl12:Ce3+、TbAl12:Ce3+、BaYSiAl12:Ce3+、CaScSi12:Ce3+、(Ba,Sr)SiO:Eu2+、CaSc:Ce3+、BaSi12:Eu2+、β-SiAlON:Eu2+、SrGa:Eu2+
 黄色蛍光体としては、例えば、次のものが挙げられる。(Y,Gd)Al12:Ce3+、YAl12:Ce3+,Pr3+、(Tb,Gd)Al12:Ce3+、(Sr,Ba)SiO:Eu2+、(Sr,Ca)SiO:Eu2+、CaSi:Eu2+、Ca-α-SiAlON:Eu2+、YSiC:Ce3+、CaGa:Eu2+
 赤色蛍光体としては、例えば、次のものが挙げられる。Ca-α-SiAlON:Eu2+、CaAlSiN:Eu2+、(Sr,Ca)AlSiN:Eu2+、SrSi:Eu2+、Sr(Si,Al)(N,O):Eu2+、CaS:Eu2+、LaS:Eu3+
 <実施例と比較例の対比>
 次に、本発明の具体的な実施例を比較例と対比しながら説明する。
 図2は、LEDランプの分光スペクトルの測定結果を示す図であり、(a)は比較例の分光スペクトル、(b)は実施例の分光スペクトルを示す。
 比較例として、青色LEDおよびYAG系の蛍光体を組み合わせたLED光源を準備し、実施例として、青色LED、YAG系の蛍光体および赤色蛍光体を組み合わせたLED光源を準備した。また、フィルタとして、約8%の酸化ネオジウムを含む薄板状のソーダガラスを準備した。ここでは、フィルタの厚みを、0mm、0.27mm、0.43mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、1mmと変えてそれぞれ分光スペクトルを測定した。なお、フィルタの厚みが0mmというのは、フィルタが無いことを意味し、このときの分光スペクトルはLED光源の分光スペクトルに相当する。
 図2によれば、LED光源の光がフィルタを透過することにより、570nm~590nmの波長域の分光放射強度が低減されていることが分かる。また、フィルタの厚みを厚くするほど、分光放射強度の低減効果が大きくなることが分かる。
 図2(a)、(b)を対比すると、実施例では比較例に対してフィルタ透過前の光の発光ピークが長波長側にシフトし、また、その半値幅が広くなっていることが分かる。これは、実施例のLED光源には赤色蛍光体が含まれているが、比較例のLED光源には含まれていないことに起因している。
 図3は、上記LEDランプの光学特性を評価するための各種指標を列挙した図であり、(a)は比較例の各種指標、(b)は実施例の各種指標を示す。各種指標としては、LEDランプの相関色温度Tc、偏差duv、平均演色評価数Ra、色域面積比Ga、目立ち指数M、特殊演色評価数R9,R15、色域面積比Ga4、光束比率がある。まず、各種指標の特徴について説明し、次に、各種指標を用いてLEDランプの光学特性を評価する。
 色域面積比Gaは、JIS Z8726の参考欄に「演色評価数による以外の演色性の評価方法」として記載されたものである。具体的には、番号1~8の8個の試験色に対して基準光による色度座標および試料光源による色度座標を求め、これらをU平面上にプロットしてそれぞれ得られる8角形の面積を求め、試料光源による8角形の面積を基準光による8角形の面積で割って比の値を求め、この比を100倍することで得られる値である。
 色域面積比Gaが100より小さいときには、彩度が減じる方向にあるので、色がくすんで見える傾向にあり、100より大きいときには、彩度が増加する方向にあるので、色が鮮やかに見える傾向にある。一般の物体色は、概して彩度が増して見えるほどきれいに感じられるので、色が好ましく見えるかを評価する指標として色域面積比Gaを用いることは有効である。
 目立ち指数Mは、色の目立ち感を評価する指標である。試料光源で照明された色彩対象物の目立ち感の程度は、表色系として納谷らの非線形色知覚モデルのブライトネス(B)、カラフルネス(Mr-g,My-b)(例えば、納谷ら、「カラー リサーチ アンド アプリケーション」(Color Research and Application),20,3(1995))で表された4色試験色の色域面積の大きさで表される。この4色試験色の色域面積をもとに目立ち指数Mは次式で表される。
 M=[G(S,1000(lx))/G(D65,1000(lx))]1.6×100
 ここで、G(S,1000(lx))は、試験光源および照度1000(lx)のもとでの4色試験色の色域面積を示し、G(D65,1000(lx))は、基準光D65および照度1000(lx)のもとでの4色試験色の色域面積を示す。この目立ち指数Mが高くなるほど、生花や木の葉の緑などの色彩対象物を目立たせることができる。
 特殊演色評価数R9は、JIS Z8726に規定された番号9の試験色(鮮やかな赤色)に基づいて算出されるものである。また、特殊演色評価数R15は、JIS Z8726に規定された番号15の試験色(日本人の肌の色)に基づいて算出されるものである。
 色域面積比Ga4は、高彩度の試験色番号9から12に基づいて算出された特殊演色評価数であるR9からR12を用いた色域面積比である。即ち、R1からR8の評価試験色を用いたGaと同様の計算手法に従って、R1からR8の評価試験色の代わりにR9からR12を用いることにより得られる。R1からR8は、自然物の微妙な色の見えの違いを評価するために選定されたものであり、中彩度の試験色から算出されるものである。これに対して、R9からR12は、本来鮮やかなものの見えを評価するために選定されたものであり、高彩度の試験色から算出されるものである。このため、Ga4を使用することによって、鮮やかに見せたい物が鮮やかに見えているかということを正確に評価することができる。
 光束比率は、フィルタを設置する前の光束に対するフィルタを設置した場合の光束の比率であり、フィルタによる分光放射強度の低減の程度を示す。
 図3に示すように、比較例および実施例ともに相関色温度が3500K付近であり、これはJIS Z9112に規定された光色区分でいうと「温白色」に該当する。フィルタの厚みの欄に「空気」と表記されているのは、LED光源とフィルタとの間に隙間が存在する状況で測定されたことを意味している。
 比較例では、フィルタの役割をなす酸化ネオジウムを含む板ガラスの厚みが厚くなるほど、Ra、Ga、M、R9、R15、Ga4が向上している。例えば、鮮やかな赤色の見え方を評価するR9に着目すると、フィルタが無いときには「-37」であるが、0.7mmのとき「59」となり、1mmのとき「91」となる。一方、フィルタが厚くなるほど、光束比率が低下する。これは、フィルタが厚くなるほど、フィルタを透過する光が少なくなるからである。
 現在のところ、LEDランプの演色性について規定した規格がないので、LEDランプについてR9の好ましい範囲は定められていない。そこで、本明細書では、広帯域発光形蛍光ランプの演色性について規定したJIS Z9112を流用し、LEDランプについてR9の好ましい範囲を「64以上」とする。これは、JIS Z9112において高演色形(演色AA)のR9の最低値が64であることに基づく。厳密には、R9の最低値は光色区分毎に定められているが、ここでは、それらの中でも最小の値を選択している。
 また、本明細書では、光束比率の好ましい範囲を「70%以上」とする。これは、現行の一般形蛍光ランプに対する高演色形蛍光ランプ(演色AA)の光束比率が70%程度であることに基づく。
 これらから、本明細書では、LEDランプの評価基準として、「R9が64以上であり、かつ、光束比率が70%」という条件を用いることとする。
 また、JIS Z9112では、演色性の最も優れた高演色形(演色AAA)についてもR9の最低値が規定されている。これも光色区分毎に規定されているが、その中での最大の値は88である。そのため、LED光源のR9が88以上であれば、それ自体で演色AAAを実現することができ、別途フィルタを設けなくてもよいと言える。したがって、本明細書では、R9が88未満のLED光源を用いたLEDランプを対象とすることとする。
 図3(a)に示すように、比較例では上記評価基準を満たすことができない。光束比率が70%以上の範囲においては、フィルタの厚みが0.7mmのときにR9が最大となるが、それでも64以上にはならないからである。このことから、相関色温度が3500K程度、即ち、光色区分が温白色の場合には、青色LEDとYAG系の蛍光体とを含むLED光源にフィルタを付加したとしても、効率をある程度維持したまま鮮やかな赤色を自然に見せることは難しいことが分かる。
 一方、実施例では、フィルタが厚くなるほど、Ga、M、Ga4が向上し、フィルタが厚くなるほど、光束比率が低下している。これは比較例と同様の傾向である。一方、Raは、フィルタの厚みにかかわらず80以上を維持している。また、R9、R15は、フィルタが厚くなると向上していき、0.43mmで最大となり、さらに厚くすると低下していく。R9、R15がこのような振る舞いをするのは、U*V*平面上において、フィルタを厚くすると試料光源による色度座標が基準光による色度座標に近づいていくことで色ずれが小さくなり、さらに厚くすると試料光源による色度座標が基準光の色度座標を超えて遠ざかり、再び色ずれが大きくなるからと考えられる。Ga4が単純に増加していることからも、そのように解釈するのが自然である。なお、R9が最大値を超えて低下して行っても、その場合には鮮やかな色がより鮮やかに見えることを意味するので、比較的、好ましく感じられる場合が多い。しかし、過剰に鮮やかに見えすぎると、やはり不自然に見え、実使用上、問題と捉えられる傾向がある。そのため、鮮やか側に色ずれが発生する場合も含めて「R9が64以上」を好ましい範囲とする。
 図3(b)に示すように、実施例では、多くの場合に「R9が64以上であり、かつ、光束比率が70%以上である」という評価基準を満たすことができる。したがって、青色LEDとYAG系の蛍光体と赤色蛍光体とを含むLED光源にフィルタを付加すれば、効率をある程度維持したまま鮮やかな赤色を自然に見せることができる。
 なお、青色LEDとYAG系の蛍光体を含む比較例に対して、青色LEDとYAG系の蛍光体と赤色蛍光体とを含む実施例では、フィルタの厚みが同じでも光束が約5%低下する。すなわち、比較例の「フィルタ無し」の光束を基準とすると、実施例の光束比率は図3(b)に記載された数値からそれぞれ約5%ずつ低下した値になる。そのことを考慮したとしても、実施例ではフィルタの厚みが0.6mmのときには光束比率が70%以上となる。このように、実施例では比較例の「フィルタ無し」に対しても光束比率が70%以上を実現することができ、かつ、R9が64以上となることを実現することができる。
 このような構成であれば、効率重視型と演色重視型とが同一の蛍光体組成となり、フィルタの有無により効率重視型と演色重視型のLEDランプを作り分けることができる。蛍光体の価格は発注量に応じて変動するため、上記構成により蛍光体の単価が下がり、安価なLEDランプを実現できることとなる。
 <シミュレーション>
 そこで、発明者らは、どのようなスペクトルであれば、フィルタ透過前の光の色度座標がJIS Z9112に規定された光色区分範囲内で、かつ、フィルタ透過後の光が「R9が64以上であり、かつ、光束比率70%」という評価基準を満たすことができるのかをシミュレーションにより求めた。なお、シミュレーションはJIS Z9112に規定された光色区分毎に実施し、また、フィルタを付加することによりduvが低下することから光色区分の下限duv値を「-2」として実施した。
(電球色)
 図4は、光色区分が電球色(L)のときのシミュレーション結果をプロットした図である。また、図5および図6は、光色区分が電球色(L)のときのシミュレーション結果を挙げた図である。図5および図6の中で、「光色区分点」は、JIS Z9112に規定された各光色の限界色度座標を表している。また、実現不可能な光色区分点は空白欄としている。
 図5および図6に示すように、シミュレーションでは、緑色ないし黄色蛍光体として、535nm、540nm、550nm、555nm、560nmのそれぞれに主たる発光ピークを持つYAG系の蛍光体(「YAG」と表記)および525nmに主たる発光ピークを持つシリケート系の蛍光体(「緑」と表記)を準備した。また、赤色蛍光体として、645nm、620nmのそれぞれに主たる発光ピークを持つ蛍光体(「赤」と表記)を準備した。青色LEDとしては、440nm~460nmに主たる発光ピークを持つLEDを想定している。
 まず、光色が電球色となるように、青色光、緑色ないし黄色光および赤色光のそれぞれの強度を調整し、そのときの光のスペクトルを求めた。そして、その光のスペクトルを特徴付ける指標として最大ピーク波長および半値幅を求め、併せて、その光のスペクトルの場合におけるRa、Ga、M、R9、R15、Ga4の各種指標を求めた。
 図4には、図5および図6に示す各試料光源をプロットしたものであり、各プロットにフィルタ透過前の光のR9の値が併記されている。これによると、概ね、ピーク波長が大きくなり半値幅が大きくなるほど、R9が大きくなるという傾向がある。また、図中の丸印は、緑色ないし黄色蛍光体がYAG系であってそのピーク波長が535nmから560nmであり、赤色蛍光体のピーク波長が645nmである試料光源を示す。四角印は、緑色ないし黄色蛍光体がYAG系であってそのピーク波長が535nmから560nmであり、赤色蛍光体のピーク波長が620nmである試料光源を示す。三角印は、緑色ないし黄色蛍光体がシリケート系であってそのピーク波長が525nmであり、赤色蛍光体のピーク波長が645nmから620nmである試料光源を示す。さらに、各印が白抜きにされているのは、フィルタを付加しても光束比率が70%以上を維持したままではR9が64以上にならないデータ、または、フィルタを付加する必要のないデータを示す。フィルタを付加する必要のない場合とは、元々R9が88以上(演色性AAA)と高い場合と、R9が88未満であっても、それらの試料光源による色度座標が基準光による色度座標を超えることにより低下したと考えられる場合である。各印が塗り潰されているのは、フィルタが無ければR9が88未満であり、かつ、フィルタを付加したときに「R9が64以上、かつ、光束比率が70%以上」の評価基準を満たすデータである。
 これらから、光色区分が電球色(L)のときは、フィルタ透過前の光のスペクトルの最大ピーク波長が580nm~630nmの範囲にあり、その半値幅が120nm~175nmの範囲にあれば(図4の破線の枠内)、フィルタを付加することにより、効率をある程度維持しながら鮮やかな赤色を自然に見せるLEDランプを提供することができる。ここで「最大ピーク波長」とは、蛍光体の発光によるピーク波長の中で最大のものを指す。
 温白色、白色、昼白色、昼光色についても、電球色と同様にシミュレーションし、同様の評価基準で評価した。以降、シミュレーション結果を列挙する。
(温白色)
 図7は、光色区分が温白色(WW)のときのシミュレーション結果をプロットした図である。また、図8および図9は、光色区分が温白色(WW)のときのシミュレーション結果を挙げた図である。
 光色区分が温白色(WW)のときは、フィルタ透過前の光のスペクトルの最大ピーク波長が580nm~620nmの範囲にあり、その半値幅が120nm~175nmの範囲にあれば(図7の破線の枠内)、フィルタを付加することにより、効率をある程度維持しながら鮮やかな赤色を自然に見せるLEDランプを提供することができる。
(白色)
 図10は、光色区分が白色(W)のときのシミュレーション結果をプロットした図である。また、図11および図12は、光色区分が白色(W)のときのシミュレーション結果を挙げた図である。
 光色区分が白色(W)のときは、フィルタ透過前の光のスペクトルの最大ピーク波長が575nm~610nmの範囲にあり、その半値幅が120nm~180nmの範囲にあれば(図10の破線の枠内)、フィルタを付加することにより、効率をある程度維持しながら鮮やかな赤色を自然に見せるLEDランプを提供することができる。
(昼白色)
 図13は、光色区分が昼白色(N)のときのシミュレーション結果をプロットした図である。また、図14および図15は、光色区分が昼白色(N)のときのシミュレーション結果を挙げた図である。
 光色区分が昼白色(N)のときは、フィルタ透過前の光のスペクトルの最大ピーク波長が525nm~610nmの範囲にあり、その半値幅が125nm~180nmの範囲にあれば(図13の破線の枠内)、フィルタを付加することにより、効率をある程度維持しながら鮮やかな赤色を自然に見せるLEDランプを提供することができる。
(昼光色)
 図16は、光色区分が昼光色(D)のときのシミュレーション結果をプロットした図である。また、図17および図18は、光色区分が昼光色(D)のときのシミュレーション結果を挙げた図である。
 光色区分が昼光色(D)のときは、フィルタ透過前の光のスペクトルの最大ピーク波長が520nm~530nmの範囲においては、その半値幅が135nm~170nmの範囲にあり、ピーク波長が530nm~580nmの範囲においては、その半値幅が130nm~145nmの範囲にあれば(図16の破線の枠内)、フィルタを付加することにより、効率をある程度維持しながら鮮やかな赤色を自然に見せるLEDランプを提供することができる。
<フィルタ効果の相違>
 次に、LEDモジュールの構造の相違によるフィルタの効果の相違について説明する。
 図19は、LEDランプの分光スペクトルの測定結果を示す図である。図20は、図19のLEDランプの光学特性を評価するための各種指標を列挙した図である。図20に示すように、相関色温度が2800K付近であり、これは光色区分でいうと「電球色」に該当する。
 ここでは、LED光源とフィルタとの間に隙間が存在する場合(「空気」と表記)と、LED光源とフィルタとの間にシリコーンが充填された場合(「シリコーン」と表記)とを比較している。図20に示すように、フィルタの厚みが同じ場合には、シリコーン層の場合は空気層の場合よりも光束比率が低下するものの、Ra、R9、R15、Ga、Mの各種指標が高まるので好ましい。
 このような傾向が見られる理由は、次のように説明できる。図21は、LEDモジュールの構造の相違による光学特性の相違を示す図であり、(a)は空気層の場合の各層の界面および臨界角、(b)はシリコーン層の場合の各層の界面および臨界角、(c)は空気層およびシリコーン層の場合のフィルタの透過率を示す。
 臨界角は、界面を挟む媒質の屈折率で規定され、屈折率が大きい媒質から小さい媒質に光が入ったときに全反射が起きる最も小さな入射角をいう。また、フィルタの透過率は、材料データ測定時に用いられる平行光によるものではなく、フィルタ付加前とフィルタ付加後の実測値から算出したものである。
 シリコーン層の場合、空気層の場合よりθm2の値が大きく、蛍光体層からの界面(2)で全反射する光が減少するため、より多くの光が一旦ソーダガラスに入射してから、ガラス内を伝播し、また、一部は再び蛍光体層まで到達して、そこで散乱され、入射角を変えて再び界面(3)を透過するという経路をたどる。これにより、ガラス内の伝播回数が増加してフィルタ効果の増加があると考えられる。また、図21(c)に示すように、シリコーン層の場合は空気層の場合よりもフィルタの分光放射強度がより低減される現象が見られる。なお、蛍光体層とフィルタとの間にある透光性部材の屈折率が、蛍光体層の屈折率と同等またはそれよりも高く、かつ、フィルタの屈折率よりも低ければ、同様の効果が得られる。
 次に、ネオジウムの含有態様の相違によるフィルタ効果の相違について説明する。
 ここでは、酸化ネオジウム含有ガラス(以下、「ガラス板」という)、酸化ネオジウム含有ガラスの粉末を分散させたシリコーン樹脂(以下、「ガラス粉末」という)、および、酸化ネオジウムの粉末を分散させたシリコーン樹脂(以下、「Nd粉末」という)を用意した。
 図22は、ネオジウムの含有態様毎のフィルタの透過スペクトルの測定結果およびLEDランプの分光スペクトルの測定結果を示す図である。図23は、ネオジウム含有態様毎のLEDランプの光学特性を評価するための各種指標を列挙した図である。
 図22に示すように、ガラス板はガラス粉末およびNd粉末に比べて570nm~590nmの波長域以外の波長域での透過率が高い。そのため、ガラス板はガラス粉末やNd粉末に比べて光束比率の低下を抑えることができる(図23参照)。一方、ガラス粉末やNd粉末はガラス板に比べて加工が容易である。そのため、フィルタを複雑な形状に加工する場合にはこれらを採用するメリットがある。
 なお、ネオジウムを含有するガラスの作製において、シリカ(SiO)、アルカリ金属化合物(NaO+LiO+KO)、アルカリ土類金属酸化物(CaO+SrO+BaO+MgO)および酸化ネオジウム(Nd)の重量比を63.9%、13.7%、13.7%、8.7%として、1200℃で溶融、作製し、その後板状に成形した。アルカリ金属酸化物の内NaO、LiO、KOはそれぞれ同量とし、アルカリ土類金属酸化物の内、CaO、SrO、BaO、MgOはそれぞれ同量とした。さらに、得られた板状ガラスを、窒素ガスを100cc/分の流量で流しながら、1000℃で2時間アニールすることで、570nm~590nmの波長域のフィルタ特性がシャープになった。
 また、ネオジウムを含有するガラスを作製する他の方法として、以下に示すゾルゲル法を用いる方法もある。すなわち、オルトケイ酸テトラエチルSi(OC、水、エタノールを20cc、80cc、80ccずつ含む溶液に対し、直径7μmの酸化ネオジウムの粉末を30g入れて混合して混合液を作り、この混合液に0.01mol/dmの塩酸液(硝酸、酢酸でも可能)を数cc添加する。そして、この酸化ネオジウム粉末入り混合液をゲル化させる。このゲル化させたものを板状の型に入れ、100℃で2時間乾燥する。乾燥後、800℃で1時間焼成して、ネオジウム入り板状ガラスを作製する。なお、オルトケイ酸テトラエチル以外のアルコキシド類のシリカを用いてもよい。
 また、図22に示すように、ガラス板とガラス粉末では吸収波長域が略一致し、Nd粉末では吸収波長域がそれらよりも長波長側にシフトしている。さらに、ガラス板では吸収波長域の短波長側と長波長側とで透過率が略同じなのに対し、ガラス粉末では吸収波長域の短波長側と長波長側とで透過率が異なる。これらを使い分けることによりLEDランプの発光特性を適宜調整することができる。
<変形例>
 (1)実施形態では、LEDモジュールの構成を開示しているが、本発明では、これに限らず、以下のような変形例が考えられる。
 図24は、LEDモジュールの構成についての変形例を示す図である。
 LEDモジュール5aでは、透光性部材13と板状のフィルタ16との間にシリコーン樹脂等からなる透光性部材17が挟まれて配置されている。透光性部材17の屈折率は、透光性部材13の屈折率と同等またはそれよりも高く、かつ、フィルタ16の屈折率よりも低い。この構成によれば、図19,20,21を用いて説明したように、フィルタ効果を高めることができる。
 LEDモジュール5bでは、内面に反射面を持つ環状の反射部材18が回路基板11上に配置され、反射部材18上に板状のフィルタ16が配置された例である。この構成により、LED光源からサイド方向に出射された光が反射面で正面に向けて反射される。したがって、LEDランプの正面での照度を高めることができる。
 LEDモジュール5cでは、LED光源と反射部材18との隙間に透光性部材19が配置された例である。この構成により、光束比率を高め、かつ、LEDランプの正面での照度を高めることができる。
 LEDモジュール5dでは、回路基板11、フィルタ16および反射部材18に囲まれた空間に透光性材料が充填されて透光性部材13が形成されている。
 なお、シリコーン樹脂等の透光性部材13内にネオジウムを分散させることによりフィルタを構成してもよい。この場合には、フィルタ16が不要となる。
 また、蛍光体を分散させる透光性部材13を前記のゾルゲル法を用いて作製することにより、その中にネオジウムを含有せしめる方法によっても所望の効果を得ることができる。すなわち、オルトケイ酸テトラエチルSi(OC、水、エタノールを20cc、80cc、80ccずつ含む溶液に対し、直径7μmの酸化ネオジウムの粉末を30g、さらに所望量の蛍光体を入れて混合して混合液を作り、この混合液に0.01mol/dmの塩酸液(硝酸、酢酸でも可能)を数cc添加する。そして、この酸化ネオジウムと蛍光体が添加されている混合液をゲル化させる。このゲル化させたものを板状の型に入れ、100℃で2時間乾燥する。乾燥後、200℃で3時間焼成して、酸化ネオジウムと蛍光体が添加された板状ガラスを作製する。やはり、この場合でも、フィルタ16は不要になる。なお、オルトケイ酸テトラエチル以外のアルコキシド類のシリカを用いてもよい。
 (2)実施形態では、フィルタは板状の小片であるが、本発明はこれに限られない。例えば、以下のような変形例が考えられる。
 図25は、フィルタの配置についての変形例を示す図である。LEDランプ1aは、グローブ6a自体が酸化ネオジウムを含み、フィルタとしても働く。LEDランプ1bは、グローブ6の内面に酸化ネオジウムを含むフィルタ層7が被着されている。なお、フィルタ層7は、グローブ6の外面に被着されていてもよい。
 (3)実施形態では、LEDランプはいわゆる電球形であるが、本発明は、これに限られない。例えば、以下のような変形例が考えられる。
 図26は、LEDランプの構造の変形例を示す図である。LEDランプ1cは、直管形の蛍光ランプに代替するものである。直管形のガラス管8の内部にLEDモジュール5が並べられて配置されている。ガラス管8の両端には、LEDモジュール5に供給される電力を受け付ける口金9が備えられている。
 (4)実施形態では、LEDランプのみを開示しているが、器具と組み合わせてLED照明装置として利用できる。
 図27は、LED照明装置の構成を示す図である。LED照明装置20は、LEDランプ1と器具21とを備える。器具21は、椀状の反射鏡22とソケット23を備える。ソケット23には、LEDランプ1の口金3が螺合されている。
 (5)実施形態では、物販関係や飲食関係の店舗等で一般照明に利用されるLEDランプを説明しているが、本発明は、これに限らない。医療機器でも照明対象物の見え方が重要視される場合がある。以下、そのような医療機器の一例として、内視鏡システムについて説明する。
 図28は、内視鏡システムの構成を示す図である。内視鏡システム30は、スコープユニット31と、スコープユニット31に接続されたプロセッサユニット32と、プロセッサユニット32に接続されたディスプレイユニット33とを備える。
 スコープユニット31は、レンズ34、CCD(Charge Couple Device)型のイメージセンサ35(以下、「CCDセンサ」という)、AFE(Analog Front End)36、CCDドライバ37、レンズ38およびライトガイド39を備える。AFE36には、CDS(Correlated Double Sampling)回路、AGC(Auto Gain Control)回路、ADC(Analog Digital Converter)回路が含まれている。
 プロセッサユニット32は、信号処理部40、映像信号生成部41、制御部42、LEDモジュール43およびLEDドライバ44を備える。LEDモジュール43は、ライトガイド39およびレンズ38を介して光を出射して、CCDセンサ35で撮影される領域を照らすものである。
 ディスプレイユニット33は、LCD(Liquid Crystal Display)パネル45、LCDドライバ46、バックライト47およびLEDドライバ49を備える。バックライト47にはLEDモジュール48が含まれている。ディスプレイユニット33は、CCDセンサ35で撮影された画像を表示するものである。
 医者は、患者の体内の様子をディスプレイユニット33に表示された画像を見て判断する。そのため、ディスプレイユニット33に表示された画像の色が自然に見えることが重要である。特に、体内組織には赤色を呈するものが多いので、中彩色が自然に見えるだけでなく、鮮やかな赤色が自然に見えることが重要である。
 図29は、ディスプレイユニットの色再現可能な色度範囲と各体内組織の色度範囲を示すxy色度図であり、(a)はその全体図、(b)はA部拡大図である。
 a1はスペクトル軌跡と純紫軌跡とで囲まれる色度範囲である。
 a2はディスプレイユニットのバックライトに従来のLEDモジュールを採用した場合の色再現可能な色度範囲の一例である。従来のLEDモジュールとは、青色LEDと黄色蛍光体(YAG系)を組み合わせたLEDモジュールである。
 a3はディスプレイユニットのバックライトに本発明のLEDモジュールを採用した場合の色再現可能な色度範囲の一例である。本発明のLEDモジュールとは、440nm~460nmの波長域に主たる発光ピークを持つ青色LED、500nm~595nmの波長域に主たる発光ピークを持つ緑色ないし黄色蛍光体、600nm~690nmの波長域に主たる発光ピークを持つ赤色蛍光体および570nm~590nmの波長域の少なくとも一部の分光放射強度を低減するフィルタを備えたLEDモジュールである。
 b1~b7は各体内組織の色度範囲であり、b1は腱、b2は筋膜、b3は脂肪、b4は筋肉、b5は神経、b6は動脈血、b7は静脈血の色度範囲である。
 c1はディスプレイユニットのバックライトに従来の光源を採用した場合の赤色の色度であり、d1は従来の光源として青色LEDと黄色蛍光体を組み合わせたLEDモジュールを採用した場合であり、d2は従来の光源として冷陰極蛍光ランプを採用した場合である。
 c2およびc3はディスプレイユニットのバックライトに本発明のLEDモジュールを採用した場合の赤色の色度であり、c2は赤色蛍光体の主たる発光ピークが626nmの場合であり、c3は赤色蛍光体の主たる発光ピークが645nmの場合である。
 これによると、従来のLEDモジュールを採用したディスプレイユニットの色再現可能な色度範囲は、腱、筋膜、脂肪、筋肉、神経の色度範囲を包含しているが、動脈血と静脈血の色度範囲を包含していない。このようなディスプレイユニットでは、画像内での動脈血と静脈血の色が無彩色(グレー)となり、色の違いでこれらを区別することができない。これに対し、本発明のLEDモジュールを採用したディスプレイユニットの色再現可能な色度範囲は、腱、筋膜、脂肪、筋肉、神経、動脈血の色度範囲を包含しており、静脈血の色度範囲については赤色蛍光体の発光ピークによって一部包含するもの(626nm)と全部包含するもの(645nm)とがある。このようなディスプレイユニットでは、画像内で動脈血と静脈血の色が異なり、この色の違いで動脈血と静脈血を区別することができる。
 なお、画像内の体内組織の色を自然に表現するには、ディスプレイユニットの色再現可能な色度範囲を広げるだけでなく、体内を照らすLEDモジュールの演色性も高める必要がある。体内組織が不自然な色で照らされると、たとえディスプレイユニットの色再現可能な色度範囲が広くても、当然ながら画像内の体内組織の色は不自然に表現されるからである。逆に言えば、体内を照らすLEDモジュールに、色再現可能な色度範囲が広いディスプレイユニットと同じ程度のLEDモジュールを採用すると、画像内の体内組織の色を自然に表現することができる。従って、体内を照らすLEDモジュールに、本発明のLEDモジュールを採用することで、体内組織を自然に表現できる内視鏡システムを実現することができる。また、この場合において、特に、赤色蛍光体の主たる発光ピークを626nm以上とすることで、画像内において動脈血と静脈血の区別することができる内視鏡システムを実現することができる。
 本発明は、例えば、一般照明に利用可能である。
    1,1a,1b,1c  LEDランプ
    2  ボディ部
    3  口金
    4  ボディ部の他端
    5,5a,5b,5c,5d  LEDモジュール
    6,6a  グローブ
    7  フィルタ層
    8  ガラス管
    9  口金
   11  回路基板
   12  青色LED
   13  透光性部材
   14  緑色ないし黄色蛍光体
   15  赤色蛍光体
   16  フィルタ
   17  透光性部材
   18  反射部材
   19  透光性部材
   20  LED照明装置
   21  器具
   22  反射鏡
   23  ソケット

Claims (21)

  1.  440nm~460nmの波長域に主たる発光ピークを持つ青色LED、前記青色LEDの出射光により励起される緑色ないし黄色蛍光体、並びに、前記青色LEDおよび前記緑色ないし黄色蛍光体の少なくとも一方の出射光により励起される赤色蛍光体を含むLED光源と、
     前記LED光源から出射された光における570nm~590nmの波長域の少なくとも一部の分光放射強度を低減するフィルタと
     を備えることを特徴とするLEDランプ。
  2.  前記フィルタを透過した光の光色がJIS Z9112に規定された電球色であり、
     前記フィルタを透過する前の光のスペクトルの最大ピーク波長が580nm~630nmの範囲にあり、その半値幅が120nm~175nmの範囲にあること
     を特徴とする請求項1に記載のLEDランプ。
  3.  前記フィルタを透過した光の光色がJIS Z9112に規定された温白色であり、
     前記フィルタを透過する前の光のスペクトルの最大ピーク波長が580nm~620nmの範囲にあり、その半値幅が120nm~175nmの範囲にあること
     を特徴とする請求項1に記載のLEDランプ。
  4.  前記フィルタを透過した光の光色がJIS Z9112に規定された白色であり、
     前記フィルタを透過する前の光のスペクトルの最大ピーク波長が575nm~610nmの範囲にあり、その半値幅が120nm~180nmの範囲にあること
     を特徴とする請求項1に記載のLEDランプ。
  5.  前記フィルタを透過した光の光色がJIS Z9112に規定された昼白色であり、
     前記フィルタを透過する前の光のスペクトルの最大ピーク波長が525nm~610nmの範囲にあり、その半値幅が125nm~180nmの範囲にあること
     を特徴とする請求項1に記載のLEDランプ。
  6.  前記フィルタを透過した光の光色がJIS Z9112に規定された昼光色であり、
     前記フィルタを透過する前の光のスペクトルの最大ピーク波長が520nm~530nmの範囲においては、その半値幅が135nm~170nmの範囲にあり、ピーク波長が530nm~580nmの範囲においては、その半値幅が130nm~145nmの範囲にあること
     を特徴とする請求項1に記載のLEDランプ。
  7.  前記フィルタが、ネオジウム化合物を含有していること
     を特徴とする請求項1から6までのいずれか一項に記載のLEDランプ。
  8.  前記フィルタが、前記LED光源をカバーするグローブを兼ねていること
     を特徴とする請求項7に記載のLEDランプ。
  9.  さらに、前記LED光源をカバーするグローブを備え、
     前記フィルタが、前記グローブの内面、もしくは外面に被着されていること
     を特徴とする請求項7に記載のLEDランプ。
  10.  前記フィルタが、板状に形成され、前記LED光源から隙間を空けて配置されていること
     を特徴とする請求項7に記載のLEDランプ。
  11.  前記フィルタが、板状に形成され、前記LED光源との間に透光性部材を挟んで配置され、
     前記透光性部材の屈折率が、前記LED光源の緑色ないし黄色蛍光体および赤色蛍光体を含む蛍光体層の屈折率と同等またはそれよりも高く、かつ、前記フィルタの屈折率よりも低いこと
     を特徴とする請求項7に記載のLEDランプ。
  12.  前記フィルタがガラス部材からなること
     を特徴とする請求項7、8、10、11のいずれか一項に記載のLEDランプ。
  13.  前記フィルタが樹脂部材からなること
     を特徴とする請求項7から請求項11までのいずれか一項に記載のLEDランプ。
  14.  前記ネオジウム化合物を含有した前記フィルタにおいて、シリカ、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類酸化物によって構成されるソーダガラスに、酸化ネオジウムが添加されて作製されていること
     を特徴とする請求項12に記載のLEDランプ。
  15.  前記ネオジウム化合物を含有した前記フィルタにおいて、オルトケイ酸テトラエチルを含むアルコキシド類のシリカに、酸化ネオジウムの粉末が添加されて作製されていること
     を特徴とする請求項12に記載のLEDランプ。
  16.  前記緑色ないし黄色蛍光体および前記赤色蛍光体の少なくとも一方の蛍光体を分散させた透光性部材を持つLEDランプで、その透光性部材の中にネオジウム化合物が分散されることで前記フィルタの機能が実現されていること
     を特徴とする請求項7に記載のLEDランプ。
  17.  前記透光性部材をゾルゲル法によって作製することにより、前記緑色ないし黄色蛍光体と、前記赤色蛍光体と、前記ネオジウム化合物とをともにこの透光性部材の中に混合せしめること
     を特徴とする請求項16に記載のLEDランプ。
  18.  前記緑色ないし黄色蛍光体の主たる発光ピークが500nm~595nmの波長域にあり、
     前記赤色蛍光体の主たる発光ピークが600nm~690nmの波長域にあること
     を特徴とする請求項1に記載のLEDランプ。
  19.  前記赤色蛍光体の主たる発光ピークが626nm以上であること
     を特徴とする請求項18に記載のLEDランプ。
  20.  請求項1から19までのいずれか一項のLEDランプを備えたLED照明装置。
  21.  440nm~460nmの波長域に主たる発光ピークを持つ青色LEDと、
     前記青色LEDの出射光により励起される緑色ないし黄色蛍光体と、
     前記青色LEDおよび前記緑色ないし黄色蛍光体の少なくとも一方の出射光により励起される赤色蛍光体と、
     前記青色LED、前記緑色ないし黄色蛍光体および前記赤色蛍光体の出射光における570nm~590nmの波長域の少なくとも一部の分光放射強度を低減するフィルタと
     を備えることを特徴とするLEDモジュール。
PCT/JP2011/000856 2010-03-01 2011-02-16 Ledランプ、led照明装置およびledモジュール Ceased WO2011108203A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP11750317.7A EP2543920B1 (en) 2010-03-01 2011-02-16 Led lamp, led illumination device, and led module
US15/626,636 USRE47591E1 (en) 2010-03-01 2011-02-16 LED lamp, LED illumination device, and LED module
JP2011518627A JP5497757B2 (ja) 2010-03-01 2011-02-16 Ledランプ、led照明装置およびledモジュール
US13/575,430 US9062851B2 (en) 2010-03-01 2011-02-16 LED lamp, LED illumination device, and LED module
CN201180011579.6A CN102782396B (zh) 2010-03-01 2011-02-16 Led 灯、led 照明装置及led 模组

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010044516 2010-03-01
JP2010-044516 2010-03-01
JPPCT/JP2010/007431 2010-12-22
PCT/JP2010/007431 WO2011108053A1 (ja) 2010-03-01 2010-12-22 Ledランプおよびled照明装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011108203A1 true WO2011108203A1 (ja) 2011-09-09

Family

ID=44541739

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2010/007431 Ceased WO2011108053A1 (ja) 2010-03-01 2010-12-22 Ledランプおよびled照明装置
PCT/JP2011/000856 Ceased WO2011108203A1 (ja) 2010-03-01 2011-02-16 Ledランプ、led照明装置およびledモジュール

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2010/007431 Ceased WO2011108053A1 (ja) 2010-03-01 2010-12-22 Ledランプおよびled照明装置

Country Status (5)

Country Link
US (2) USRE47591E1 (ja)
EP (1) EP2543920B1 (ja)
JP (1) JP5497757B2 (ja)
CN (1) CN102782396B (ja)
WO (2) WO2011108053A1 (ja)

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013075881A1 (de) * 2011-11-21 2013-05-30 Osram Gmbh Leuchtvorrichtung mit halbleiterlichtquelle und beanstandetem leuchtstoffbereich
WO2013092079A1 (de) * 2011-12-20 2013-06-27 Osram Gmbh WEIßES LICHT ABGEBENDES LEUCHTMITTEL
KR20130080613A (ko) * 2012-01-05 2013-07-15 금호전기주식회사 색필터를 이용한 led 조명장치
EP2642519A2 (en) * 2012-03-23 2013-09-25 Toshiba Lighting & Technology Corporation Phosphor composition for a luminaire
WO2014063011A1 (en) * 2012-10-18 2014-04-24 GE Lighting Solutions, LLC Led lamp with nd-glass bulb
EP2747157A2 (en) 2012-12-19 2014-06-25 Panasonic Corporation Light-emitting module and lighting source including the same
JP2015088254A (ja) * 2013-10-28 2015-05-07 岩崎電気株式会社 光源及びその製造方法
JP2015144231A (ja) * 2013-12-27 2015-08-06 三菱化学株式会社 発光装置及び発光装置の設計方法
JP2016054184A (ja) * 2014-09-03 2016-04-14 シチズン電子株式会社 発光装置及び発光装置の製造方法
US9923126B2 (en) 2014-04-30 2018-03-20 Sharp Kabushiki Kaisha Light emitting device having high color rendering using three phosphor types
WO2018055791A1 (ja) * 2016-09-21 2018-03-29 積水化成品工業株式会社 Led照明カバー用光拡散体及びその用途
US10121941B2 (en) 2015-09-30 2018-11-06 Nichia Corporation Light source device
US10332866B2 (en) 2015-02-13 2019-06-25 Sharp Kabushiki Kaisha Light source device and light emitting apparatus

Families Citing this family (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011132402A1 (ja) 2010-04-19 2011-10-27 パナソニック株式会社 ガラス組成物、光源装置および照明装置
WO2012104937A1 (ja) 2011-02-03 2012-08-09 パナソニック株式会社 Ledモジュールおよび照明装置
CN103597568B (zh) * 2011-04-01 2016-08-17 纳晶科技股份有限公司 白光发光器件
US8841831B2 (en) * 2012-03-13 2014-09-23 Panasonic Corporation Light emitting device, and illumination apparatus and luminaire using same
JP5945867B2 (ja) 2012-05-11 2016-07-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 照明装置
JP2013258037A (ja) 2012-06-12 2013-12-26 Panasonic Corp 照明装置
DE102012210195A1 (de) * 2012-06-18 2013-12-19 Osram Gmbh Vorrichtung zum Bereitstellen elektromagnetischer Strahlung
JP6064205B2 (ja) * 2012-10-02 2017-01-25 パナソニックIpマネジメント株式会社 照明装置
JP5899449B2 (ja) 2012-12-13 2016-04-06 パナソニックIpマネジメント株式会社 照明用光源及び照明装置
JP5999391B2 (ja) 2012-12-13 2016-09-28 パナソニックIpマネジメント株式会社 発光装置、照明用光源及び照明装置
JP6271301B2 (ja) * 2013-03-04 2018-01-31 シチズン電子株式会社 発光装置及び発光装置の製造方法
JP6384704B2 (ja) * 2013-03-28 2018-09-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 照明装置
JP6025121B2 (ja) * 2013-04-09 2016-11-16 パナソニックIpマネジメント株式会社 照明装置
CN105163650B (zh) 2013-05-03 2018-12-07 飞利浦照明控股有限公司 具有经适配的光谱输出的光源
CN104676457A (zh) * 2013-11-29 2015-06-03 欧普照明股份有限公司 一种高显色白光led灯及其制备方法
CN105849920B (zh) * 2013-12-27 2020-11-06 西铁城电子株式会社 发光装置和发光装置的设计方法
CN111554790B (zh) * 2013-12-27 2023-09-15 西铁城电子株式会社 发光装置的设计方法
DE102014108188A1 (de) 2014-06-11 2015-12-17 Osram Gmbh Optoelektronisches Halbleiterbauteil
JP6455817B2 (ja) 2014-09-12 2019-01-23 パナソニックIpマネジメント株式会社 照明装置
US11997768B2 (en) 2014-09-28 2024-05-28 Zhejiang Super Lighting Electric Appliance Co., Ltd LED filament and LED light bulb
US20220078892A1 (en) * 2014-09-28 2022-03-10 Zhejiang Super Lighting Electric Appliance Co.,Ltd Led filament and led light bulb
US12359779B1 (en) * 2015-09-25 2025-07-15 Zhejiang Super Lighting Electric Appliance Co., Ltd. LED filament and LED light bulb
US11073248B2 (en) 2014-09-28 2021-07-27 Zhejiang Super Lighting Electric Appliance Co., Ltd. LED bulb lamp
US11543083B2 (en) 2014-09-28 2023-01-03 Zhejiang Super Lighting Electric Appliance Co., Ltd LED filament and LED light bulb
US11686436B2 (en) 2014-09-28 2023-06-27 Zhejiang Super Lighting Electric Appliance Co., Ltd LED filament and light bulb using LED filament
US12007077B2 (en) 2014-09-28 2024-06-11 Zhejiang Super Lighting Electric Appliance Co., Ltd. LED filament and LED light bulb
US11085591B2 (en) 2014-09-28 2021-08-10 Zhejiang Super Lighting Electric Appliance Co., Ltd LED light bulb with curved filament
US9528876B2 (en) 2014-09-29 2016-12-27 Innovative Science Tools, Inc. Solid state broad band near-infrared light source
CA2963171C (en) 2014-10-08 2022-01-18 GE Lighting Solutions, LLC Materials and optical components for color filtering in lighting apparatus
CN105720163A (zh) 2014-12-04 2016-06-29 通用电气照明解决方案有限公司 一种照明装置
CN104650568B (zh) * 2015-02-12 2016-09-07 广东银禧科技股份有限公司 一种过滤黄光的led材料及其制备方法
DE102015105893A1 (de) * 2015-04-17 2016-10-20 Osram Gmbh Optoelektronisches Bauteil und Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauteils
US20160356435A1 (en) * 2015-06-04 2016-12-08 GE Lighting Solutions, LLC Led lighting units, materials, and optical components for white light illumination
CA3016820C (en) * 2016-03-16 2022-09-20 GE Lighting Solutions, LLC Led apparatus employing neodymium based materials with variable content of fluorine and oxygen
KR102660357B1 (ko) * 2016-07-29 2024-04-26 엘지디스플레이 주식회사 발광 다이오드 패키지 및 이를 포함하는 백라이트 유닛과 액정 표시 장치
CN108022920A (zh) * 2017-11-10 2018-05-11 江苏稳润光电科技有限公司 一种可双面发光的生鲜灯led光源的制作方法
JP7113245B2 (ja) * 2017-11-20 2022-08-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 制御装置、点灯装置及び照明システム
US10982048B2 (en) 2018-04-17 2021-04-20 Jiaxing Super Lighting Electric Appliance Co., Ltd Organosilicon-modified polyimide resin composition and use thereof
US11054090B2 (en) * 2019-01-29 2021-07-06 Intematix Corporation High gamut index solid-state white light emitting devices
US11464088B2 (en) 2019-12-11 2022-10-04 Electronic Theatre Controls, Inc. LEDs with spectral power distributions and arrays of LEDs comprising the same
JP7260793B2 (ja) * 2020-03-27 2023-04-19 日亜化学工業株式会社 発光装置
WO2025051583A1 (en) * 2023-09-04 2025-03-13 Ams-Osram International Gmbh Optoelectronic semiconductor device and method of manufacturing an optoelectronic semiconductor device
US20250185132A1 (en) * 2023-12-01 2025-06-05 Seoul Semiconductor Co., Ltd. Light emitting apparatus

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000011954A (ja) 1998-06-18 2000-01-14 Matsushita Electron Corp 蛍光ランプおよびその製造方法
JP2003331795A (ja) * 2002-05-09 2003-11-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電球およびその製造方法
JP2004193581A (ja) 2002-11-25 2004-07-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd Led照明光源
JP2007116133A (ja) * 2005-09-22 2007-05-10 Toshiba Lighting & Technology Corp 発光装置
JP2010040558A (ja) * 2008-07-31 2010-02-18 Toshiba Lighting & Technology Corp 照明装置

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6680569B2 (en) * 1999-02-18 2004-01-20 Lumileds Lighting U.S. Llc Red-deficiency compensating phosphor light emitting device
US7768189B2 (en) * 2004-08-02 2010-08-03 Lumination Llc White LEDs with tunable CRI
US6717353B1 (en) * 2002-10-14 2004-04-06 Lumileds Lighting U.S., Llc Phosphor converted light emitting device
CN100352069C (zh) * 2002-11-25 2007-11-28 松下电器产业株式会社 Led照明光源
TW200604325A (en) * 2004-03-22 2006-02-01 Fujikura Ltd Light-emitting device and illuminating device
WO2005103199A1 (en) * 2004-04-27 2005-11-03 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Phosphor composition and method for producing the same, and light-emitting device using the same
US20070241657A1 (en) * 2004-08-02 2007-10-18 Lumination, Llc White light apparatus with enhanced color contrast
US7575697B2 (en) * 2004-08-04 2009-08-18 Intematix Corporation Silicate-based green phosphors
US20060082296A1 (en) * 2004-10-14 2006-04-20 Chua Janet Bee Y Mixture of alkaline earth metal thiogallate green phosphor and sulfide red phosphor for phosphor-converted LED
KR101264580B1 (ko) 2005-09-27 2013-05-14 미쓰비시 가가꾸 가부시키가이샤 형광체 및 그 제조방법, 및 상기 형광체를 사용한 발광장치
US8304081B2 (en) * 2006-10-17 2012-11-06 Rensselaer Polytechnic Institute Process for making rare earth containing glass
EP2109738B1 (en) 2007-01-18 2012-11-28 Brandon Medical Company Limited Illumination device
US8465166B2 (en) * 2007-04-20 2013-06-18 Konklijke Philips Electronics N.V. White emitting light source and luminescent material with improved colour stability
US8119028B2 (en) * 2007-11-14 2012-02-21 Cree, Inc. Cerium and europium doped single crystal phosphors
JP5279329B2 (ja) 2008-04-24 2013-09-04 パナソニック株式会社 レンズ付発光ユニット
CN201262382Y (zh) * 2008-09-08 2009-06-24 广州南科集成电子有限公司 Led灯泡
CN201373280Y (zh) * 2009-02-05 2009-12-30 深圳市中庆微科技开发有限公司 一种led照明装饰灯泡
EP2412038B1 (en) * 2009-03-19 2019-01-02 Philips Lighting Holding B.V. Illumination device with remote luminescent material
CN201408780Y (zh) * 2009-04-14 2010-02-17 深圳市国冶星光电子有限公司 一种替代投影仪传统灯泡用led
US20100289044A1 (en) * 2009-05-12 2010-11-18 Koninklijke Philips Electronics N.V. Wavelength conversion for producing white light from high power blue led
JP2012109397A (ja) * 2010-11-17 2012-06-07 Panasonic Corp 発光装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000011954A (ja) 1998-06-18 2000-01-14 Matsushita Electron Corp 蛍光ランプおよびその製造方法
JP2003331795A (ja) * 2002-05-09 2003-11-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電球およびその製造方法
JP2004193581A (ja) 2002-11-25 2004-07-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd Led照明光源
JP2007116133A (ja) * 2005-09-22 2007-05-10 Toshiba Lighting & Technology Corp 発光装置
JP2010040558A (ja) * 2008-07-31 2010-02-18 Toshiba Lighting & Technology Corp 照明装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2543920A4

Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103946621A (zh) * 2011-11-21 2014-07-23 欧司朗有限公司 具有半导体光源和间隔开的发光材料区域的照明装置
WO2013075881A1 (de) * 2011-11-21 2013-05-30 Osram Gmbh Leuchtvorrichtung mit halbleiterlichtquelle und beanstandetem leuchtstoffbereich
US9702511B2 (en) 2011-11-21 2017-07-11 Osram Gmbh Lighting device with semiconductor light source and spaced-apart phosphor region
WO2013092079A1 (de) * 2011-12-20 2013-06-27 Osram Gmbh WEIßES LICHT ABGEBENDES LEUCHTMITTEL
KR20130080613A (ko) * 2012-01-05 2013-07-15 금호전기주식회사 색필터를 이용한 led 조명장치
EP2642519A2 (en) * 2012-03-23 2013-09-25 Toshiba Lighting & Technology Corporation Phosphor composition for a luminaire
JP2013201274A (ja) * 2012-03-23 2013-10-03 Toshiba Lighting & Technology Corp 照明装置
WO2014063011A1 (en) * 2012-10-18 2014-04-24 GE Lighting Solutions, LLC Led lamp with nd-glass bulb
US9612002B2 (en) 2012-10-18 2017-04-04 GE Lighting Solutions, LLC LED lamp with Nd-glass bulb
CN104854393B (zh) * 2012-10-18 2020-03-03 通用电气照明解决方案有限责任公司 具有nd-玻璃灯泡的led灯
CN104854393A (zh) * 2012-10-18 2015-08-19 通用电气照明解决方案有限责任公司 具有nd-玻璃灯泡的led灯
JP2015537341A (ja) * 2012-10-18 2015-12-24 ジーイー・ライティング・ソルーションズ,エルエルシー Ndガラス電球を有するledランプ
US9279549B2 (en) 2012-12-19 2016-03-08 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Light-emitting module with wavelength converters and light-absorbing substance
EP2747157A2 (en) 2012-12-19 2014-06-25 Panasonic Corporation Light-emitting module and lighting source including the same
JP2015088254A (ja) * 2013-10-28 2015-05-07 岩崎電気株式会社 光源及びその製造方法
JP2015144231A (ja) * 2013-12-27 2015-08-06 三菱化学株式会社 発光装置及び発光装置の設計方法
US9923126B2 (en) 2014-04-30 2018-03-20 Sharp Kabushiki Kaisha Light emitting device having high color rendering using three phosphor types
JP2016054184A (ja) * 2014-09-03 2016-04-14 シチズン電子株式会社 発光装置及び発光装置の製造方法
US10332866B2 (en) 2015-02-13 2019-06-25 Sharp Kabushiki Kaisha Light source device and light emitting apparatus
US10121941B2 (en) 2015-09-30 2018-11-06 Nichia Corporation Light source device
WO2018055791A1 (ja) * 2016-09-21 2018-03-29 積水化成品工業株式会社 Led照明カバー用光拡散体及びその用途
JPWO2018055791A1 (ja) * 2016-09-21 2019-07-04 積水化成品工業株式会社 Led照明カバー用光拡散体及びその用途

Also Published As

Publication number Publication date
JP5497757B2 (ja) 2014-05-21
EP2543920A1 (en) 2013-01-09
EP2543920B1 (en) 2017-11-15
JPWO2011108203A1 (ja) 2013-06-20
WO2011108053A1 (ja) 2011-09-09
CN102782396A (zh) 2012-11-14
EP2543920A4 (en) 2014-08-20
US20120300432A1 (en) 2012-11-29
US9062851B2 (en) 2015-06-23
CN102782396B (zh) 2015-05-06
USRE47591E1 (en) 2019-09-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5497757B2 (ja) Ledランプ、led照明装置およびledモジュール
JP4809508B1 (ja) Ledモジュール、ledランプおよび照明装置
JP5824676B2 (ja) Led照明光源及び照明装置
JP2020198309A (ja) 発光装置及びled電球
US8981637B2 (en) Light source having particular spectral power distribution as function of wavelength
JP6079927B2 (ja) 波長変換部材及び発光装置の作製方法
JP2000106138A (ja) 蛍光ランプおよび照明器具
CN204240272U (zh) Led灯用的透光性外壳部件
TW201131809A (en) White led, backlight using same, and liquid crystal display device
CN102959312A (zh) Led灯泡
JP2012199288A (ja) バックライト装置および液晶ディスプレイ装置
US6445119B1 (en) Combined light emitting discharge lamp and luminaire using such lamp
US9488333B2 (en) Lighting device
TW201317517A (zh) 光特性可調之照明裝置
CN107390432A (zh) 一种led光源、背光模组及液晶显示装置
JP2018041856A (ja) 視認対象照明用led
CN211694437U (zh) 发光模块及台灯
JP2000231810A (ja) 誘導灯器具
CN116825931A (zh) 发光装置
JP2020053363A (ja) 照明装置
WO2015074603A1 (zh) 提高led光源良率的方法、荧光粉及led光源
JP2003297290A (ja) 蛍光ランプ

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201180011579.6

Country of ref document: CN

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2011518627

Country of ref document: JP

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

Ref document number: 11750317

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13575430

Country of ref document: US

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2011750317

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2011750317

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE