[发明专利]白色光源以及包括所述白色光源的白色光源系统有效
申请号: | 201280054549.8 | 申请日: | 2012-10-19 |
公开(公告)号: | CN104011457A | 公开(公告)日: | 2014-08-27 |
发明(设计)人: | 山川昌彦;白川康博 | 申请(专利权)人: | 株式会社东芝;东芝高新材料公司 |
主分类号: | F21S2/00 | 分类号: | F21S2/00;F21V3/04;F21V9/16;H01L33/50;F21Y101/02 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 | 代理人: | 冯玉清 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 白色 光源 以及 包括 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种白色光源以及包括所述白色光源的一种白色光源系统。更具体来说,本发明涉及一种白色光源,从而使得受照射对象的色调(着色)与受到阳光照射时看起来相同,并且本发明还涉及包括所述白色光源的一种白色光源系统。
背景技术
近年来,包括发光二极管(LED)的白色光源已经在节能措施方面以及在二氧化碳减排方面吸引了人们的注意力。与包括钨丝的传统白炽灯泡相比,LED的使用寿命更长并且实现了能量节省。正如在日本专利公开号10-242513(专利文献1)中所公开的那样,在传统的白色LED中,利用分别具有处于400-530nm范围内的发光峰值波长的蓝色LED激发YAG磷光体,并且把从LED发出的白色光与从YAG磷光体发出的黄色光彼此混合,从而获得白色光。
使用LED的白色光源已经被广泛用作交通信号灯和液晶显示器的背光以及例如室内灯之类的一般照明装备。在包括蓝色LED的传统白色光源的发光谱中,从蓝色LED发出的蓝色光的峰值高度是从磷光体发出的黄色光的峰值高度的至少1.5倍大,因此蓝色光的影响往往较强。图1示出了在专利文献1中所描述的白色光源的发光谱。
在这种情况下,随着包括LED的白色光源的普及,关于白色光源正在产生多样的需求。对于其中如在专利文献1中所描述的那样将蓝色发光二极管与YAG磷光体相组合的白色光源,已经出现的问题在于光可能取决于观看方向而看起来发黄,并且可能会出现不规则的蓝色或黄色。
为了解决这样的问题,例如国际公开号WO2007/037120(专利文献2)的小册子公开了一种白色光源,其中将紫外发光二极管与磷光体相组合。通过把紫外发光二极管与三种类型的磷光体相组合实现了具有高显色性的白色光源,所述三种类型的磷光体即蓝色磷光体、绿色磷光体和红色磷光体,从而实现了具有高显色性的白色光源。图2示出了在专利文献2中所描述的白色光源的发光谱。
在专利文献2所描述的白色光源中,为了获得高显色性,红色区段中的发光峰值被设定为如图2中所示的那样高。在使用具有这样的发光谱的白色光源来施行照明时,可以清楚地看到照射对象(由光所照明的对象)的色调。另一方面,在对衣物等进行照明时,在某些情况下,在利用具有高显色性的白色光源照射所述衣物等时所感知到的色调与在阳光照射下所感知到的色调之前可能会有显著差异。也就是说,关于利用具有高显色性的白色光源进行照射的情况以及阳光照射的情况,尽管照射对象相同,但是会出现所感知到的色调存在显著差异的问题。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本专利公开号10-242513
专利文献2:国际公开号WO2007/037120小册子
发明内容
本发明将解决的问题
人类对于某一对象的颜色的感知是这样一个过程,其中来自光源的光照射到该对象上,并且来自该对象的反射光被人感知到。反射光的光谱分量可以被表示成光源的发光谱与对象的反射谱的乘积。阳光也被称作“黑体辐射”。黑体辐射具有对应于一定色温的发光谱,并且其发光谱中没有陡升和陡降(不规则性)。
另一方面,在具有如图1(专利文献1)和图2(专利文献2)中所示的光谱分布的白色光源的情况下,在其对应的发光谱中存在许多陡升和陡降。因此,关于在利用前面提到的光源照射某一对象时所反射的光,反射光的光谱也具有陡升和陡降,其对应于所述白色光源的发光谱中的陡升和陡降。如果发射光中的陡升和陡降较大,则反射光将缺少可见光区段中的特定波长,并且对象的颜色外观将会发生改变。也就是说会出现与黑体辐射光谱的偏差增大的问题,这是因为所述白色光源的发光谱的陡升和陡降较大,因此色调被感知的方式也不同。
本发明正是为了应对这样的问题,其目的是提供一种白色光源,所述白色光源的照射对象的色调的外观等效于所述对象受到阳光照射时的色调的外观。
解决所述问题的手段
为了实现前面提到的目的,根据本发明的白色光源是一种包括以下各项的白色光源:具有350到490nm的发光峰值波长的发光二极管;以及在受到从所述发光二极管发出的光的激发时发出可见光的磷光体,其中关于所述白色光源的发光谱的350到780nm之间的发光强度的任意局部最大值,在长波长侧最为靠近的发光强度的局部最小值与所述局部最大值的比值使得当所述局部最大值被取作1时,所述局部最小值是0.5或更大。
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