[发明专利]发光装置有效

专利信息
申请号: 201280052900.X 申请日: 2012-10-10
公开(公告)号: CN104024726A 公开(公告)日: 2014-09-03
发明(设计)人: R·A·M·希克迈特;A·比吉尔斯马;T·凡博默尔 申请(专利权)人: 皇家飞利浦有限公司
主分类号: F21V9/16 分类号: F21V9/16;F21V13/02;F21Y103/00
代理公司: 北京市金杜律师事务所 11256 代理人: 王茂华
地址: 荷兰艾恩*** 国省代码: 荷兰;NL
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摘要:
搜索关键词: 发光 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及基于LED的发光装置。

背景技术

包括荧光灯的传统照明系统已被使用了数十年,但是预期在将来被基于发光二极管(LED)的灯具所替代。典型地,这样的基于LED的灯具包括多个LED。

白光可以从利用蓝光LED和波长转换材料(也被称为磷光体)地LED得到,所述波长转换材料吸收LED所发出的蓝光的一部分并且重新发出更长波长的光。为了功效的原因,优选在所谓的远程配置中,将波长转换材料布置在与LED有一定距离的地方。

在用于室内和室外照明的领域中,越来越需要具有指定设计和功能的照明系统。照明的目的可以是产生通用照明或者将光集中在特定区域或物体上。例如,在办公室环境中,通常希望提供直接照明用于工作空间,以及提供间接照明用于通用照明。因而,希望提供具有指定光分布的照明系统。

为了这个目的,为了获得期望的光束形状,折射和/或衍射光学元件的组合已经被使用。然而,这样的光学元件通常很昂贵并且可能由于光学损失而降低系统效率。

因而,在本领域中仍需要提供具有指定光分布的改进的照明系统。

发明内容

考虑到现有技术的上述及其它缺点,本发明的总的目的在于在不需要昂贵的光学器件的情况下提供具有指定光分布的基于LED的发光装置。

根据本发明的第一方面,这个目的以及其它目的通过一种发光装置来实现,该发光装置包括具有反射表面的反射构件;被布置在反射构件的反射表面上的至少一个发光二极管(LED),所述至少一个发光二极管被适配为发出第一波长的光;以及波长转换构件,所述波长转换构件包括被适配为将第一波长的光转换为第二波长的光的第一波长转换材料,所述波长转换构件被布置在反射构件上并且具有方向与反射构件的反射表面平行的顶面,并且具有分别被布置在所述顶面与所述反射构件之间的在所述至少一个发光二极管的相应侧上的第一侧面和第二侧面。

本发明基于以下实现方式,通过在基于LED的发光装置中使用具有顶面以及第一和第二侧面的波长转换构件,来自所述发光装置的特定的光分布可以通过适配波长转换构件的属性而得到,例如通过适配诸如各个面的尺寸和/或其反射率之类的属性。

术语“侧面”和“顶面”在本申请的上下文中应当被理解为波长转换构件的具有体积的子构件或部件,这些子构件通常具有基本呈平面的形状。因而,第一侧面也可以被称为第一子构件,第二侧面被称为第二子构件,并且顶面被称为顶部子构件。每个子构件的属性(例如尺寸和反射率)通常可以在被组装到波长转换构件中之前按需要被适配。

在本发明的实施例中,发光装置还包括被布置在从所述至少一个发光二极管到波长转换构件的光路中的改向构件,以将所述至少一个发光二极管发出的光改向为朝向波长转换构件。

改向构件通常可以包括漫射光学元件、折射光学元件、衍射光学元件和反射光学元件中的至少一个。因而,所述改向可以对从所述至少一个发光二极管发出的光进行改向以实现光在波长转换构件的多个面的内表面上均匀空间传播并且从而减小输出光的颜色角度。

波长转换构件通常被配置为将所接收的光的第一部分从第一波长转换为第二波长,并且透射所接收的光的第二部分,并且从而实现来自发光装置的输出光的期望的光谱构成。此外,由波长转换发出的光可以进一步被反射构件反射并且从而实现具有非对称双光束形状的来自发光装置的光输出。

通过适配波长转换构件的第一和第二侧面以及顶面的尺寸,来自波长转换构件的光分布可以被控制。例如,第一或第二侧面的宽度Y1与顶面的宽度X1之间的比值可以在从100∶1到1∶100的范围内,例如从50∶1到1∶50。

在本发明的实施例中,所述第一和第二侧面中的每个侧面可以被布置在与所述至少一个发光二极管具有一定横向距离处。

在本发明的实施例中,波长转换构件的第一和第二侧面中的每个侧面可以相对于反射构件的反射表面定向在30-150°的范围内的角度α,例如50-120°,例如80-100°。因而,通过适配第一和第二侧面的方向,来自波长转换构件的光分布可以被进一步控制。

在本发明的实施例中,第一侧面可以被适配为具有第一反射率R1,并且第二侧面被适配为具有第二反射率R2,并且顶面被适配为具有第三反射率R3,其中R1、R2和R3中的至少一个可以与R1、R2和R3中的另一个不同。例如,所有R1、R2和R3可以彼此不同。从而,来自发光装置的光分布可以被进一步控制。

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