JP2008521233A - 変換構造を有する発光装置 - Google Patents
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Abstract
本発明は、変換構造及び1つ又は複数のLED(40)を有する発光装置であって、LEDは変換構造に光を出射する、発光装置に関する。光は高放射線束により変換されて出射される。
Description
本発明は、LEDを有する発光装置の分野に関する。
今日のLEDは通常、30乃至60ルーメンの範囲内の光を発光する。このことは、例えば、自動車のヘッドランプについて、従来のハロゲンランプを置き換えるためには、少なくとも20乃至40個のLEDが必要であることを意味する。来たるべきLEDの次世代においてさえ、必要とされるLEDの数は最大、50%の削減に留まることが推定されている。他方、LEDは、連続動作中に高温になるため、LED間に特定の距離を有することなく、LEDを“充填する”又は配列することは可能でない。このことは、密に充填されたLEDを有するランプの光学系は非常に大きくなる、又は、各々のLEDはそれ自身のランプ光学系を必要とすることを意味する。更に、例えば、ミラー等の光学手段により、LEDにより発光される光を“収束する”ことは可能でない。
それ故、本発明の目的は、小さい体積から大きいルーメンの光束、即ち、高輝度を有する光を発光する発光装置を提供することである。
この目的は、220nm乃至550nmの波長範囲内の光を発光する少なくとも1つのLEDと、オプティカルコンタクトを用いないでその少なくとも1つのLEDの方に位置付けられた少なくとも1つの変換構造とを有する発光装置により達成され、それは、少なくとも1つのLEDから300nm乃至1000nmの波長範囲における光に、光を少なくとも一部を変換し、その少なくとも1つの変換構造は1.5乃至3の範囲内の屈折率及び2:1乃至50000:1の範囲内の比A:Eを有し、ここで、A及びEは次のように規定されることを特徴とする。
− 少なくとも1つの変換構造は、少なくとも1つのLEDにより発光される光が変換構造に入射する少なくとも1つの入射面と、光、好適にはランプの光学系で用いられる光がその少なくとも1つの変換構造から出射する少なくとも1つの出射面とを有する。
− 少なくとも1つの入射面の各々は入射表面積を有し、入射表面積はA1,...,Anと番号付けされ、少なくとも1つの出射面の各々は出射表面積を有し、出射表面積はE1,...,Enと番号付けされ、少なくとも1つの入射表面積の各々の和AはA=A1+A2...+Anであり、少なくとも1つの出射表面積の各々の和EはE=E1+E2...+Enである。
− 少なくとも1つの変換構造は、少なくとも1つのLEDにより発光される光が変換構造に入射する少なくとも1つの入射面と、光、好適にはランプの光学系で用いられる光がその少なくとも1つの変換構造から出射する少なくとも1つの出射面とを有する。
− 少なくとも1つの入射面の各々は入射表面積を有し、入射表面積はA1,...,Anと番号付けされ、少なくとも1つの出射面の各々は出射表面積を有し、出射表面積はE1,...,Enと番号付けされ、少なくとも1つの入射表面積の各々の和AはA=A1+A2...+Anであり、少なくとも1つの出射表面積の各々の和EはE=E1+E2...+Enである。
そのようにすることにより、LEDと比較して、高い光束を非常に増加した輝度と組み合わせたランプを実現することが可能である。
本発明にしたがって、発光装置は、220nm乃至550の波長領域において光を発光する少なくとも1つのLEDを有する。この波長領域におけるエミッタンスを有するLED自体が、実際的であることが分かった。本発明の好適な実施形態にしたがって、発光装置は、250nm乃至500nm、更に好適には、300nm乃至480nmの波長領域の光を発光する少なくとも1つのLEDを有する。
本発明にしたがって、発光装置は、その少なくとも1つのLEDにより発光される光が変換構造に入射することができる少なくとも1つの入射面Aを有する少なくとも1つの変換構造を有する。吸収の後、変換構造により再発光された光は、その材料の脱出錐体内で発光される部分のみと共に入射面を通って出る。発光光の主な部分は、変換構造内でトラップされ、全内部反射により出射面に案内される。
この処理を改善するように、本発明の好適な実施形態にしたがって、少なくとも1つの入射面は、1nm乃至500nmの、好適には、10nm乃至100nmの、そして更に好適には、20nm乃至40nmの範囲内の粗さRaを有する。そのために、実際には、光変換構造の出射面Eにおいて光を収束させることが可能である。
本発明にしたがって、変換構造及びLEDは、光学的接触を有することなく、互いの方を向き合って位置付けられている。この特徴は、所望の光束に達するためには、特に重要である。本発明における光学的接触は、特に、変換構造の屈折率ncが、媒体、構造物、装置及び/又は変換構造に物理的に接するLEDの屈折率nmより高い。
本発明の好適な実施形態にしたがって、LEDは変換構造と直接、物理的に接しているが、各々のLEDは変換構造より小さい屈折率を有する。
しかしながら、本発明の他の好適な実施形態にしたがって、LED及び変換構造は、互いから距離を置いて位置付けられている。この場合、好適には、変換構造とLEDとの間の距離は、1μm乃至100mm、好適には、100μm乃至10mm、そして更に好適には、1mm乃至5mmの範囲内である。
LED及び変換層の光学機能以外に、本発明の更なる好適な実施形態にしたがって、変換構造及びLEDの熱的分離を有することはまた、有利である。殆どのアプリケーションにおいては、変換処理の効率は、100℃を軽く超える温度について、著しく減少する。本発明の他の好適な実施形態においては、特定の冷却手段が、装置の外部のヒートシンクに変換器及びLED内で発生した熱を搬送するように発光装置に備えられ、LED及び変換装置は、互いから距離を置いていて、好適には、上記のようになっている。この冷却は、強制された送風及び/又は液体冷却、即ち、変換層の周りの液体のポンピングにより実現される。このような本発明の好適な実施形態においては、冷却手段は、それ故、好適には、水、オイル、プロピレン、エチレン、グリコールに基づく系及びそれらの混合物を有する群から選択された液体である。後者の場合、液体の屈折率は、変換層の表面Aを通る発光光の光抽出を回避するように、できるだけ低い必要がある。変換層nc及び液体nlの屈折率の差は、0.1≦nc−nl≦3、好適には、0.3≦nc−nl≦2.5、そして更に好適には0.5≦nc−nl≦2である。
本発明にしたがって、変換構造に入射する光は、300nm乃至1000nmの波長領域内の光に、少なくとも一部が変換される。そのようにすることにより、発光装置は、広汎なアプリケーションについて適切である波長領域における光を発光することができる。本発明の好適な実施形態にしたがって、変換構造に入射する光は、350nm乃至880nmの、更に好適には、380nm乃至780nmの波長領域における光に、少なくとも部分が変換される。
本発明にしたがって、変換構造は少なくとも1つの出射面を有し、その出射面において、光は変換構造から出射することができる。これを改善するように、本発明の好適な実施形態にしたがって、その少なくとも1つの出射面は、屈折及び/又は回折構造又は面を有するように、備えられる。これは、その少なくとも1つの出射面が、散乱構造、ピラミッド状構造、マイクロレンズ構造又は複合放物面集光(CPC)構造を有するように備えられる。この出射面は、1つの又は複数の上記構造を有することが可能である。出射構造の形状はまた、アプリケーションの何れの要求に適合するように、出射面からの発光光を方向付けるように用いられることができる。
本発明にしたがって、少なくとも1つの入射面の各々は入射表面積を有し、その入射表面積はA1,...,Anと番号付けされ、少なくとも1つの出射面の各々は出射表面積を有し、その出射表面積はE1,...,Enと番号付けされ、少なくとも1つの入射表面積の和はA=A1+A2...+Anであり、少なくとも1つの出射表面積の和はE=E1+E2...+Enであり、比A:Eは、A及びEが上で規定されたように、2:1乃至50000:1の範囲内にある。
この特徴は本発明の特に重要な特徴の1つである。このために、LEDの光束は、好適な及び所望の範囲内に設定されることができる。本発明の好適な実施形態にしたがって、比A:Eは、A及びEが上で規定されたように、5:1乃至50000:1、好適には、10:1乃至3000:1、そして更に好適には、50:1乃至500:1の範囲内にある。
本発明にしたがって、少なくとも1つの変換構造は、1.5乃至3の範囲内の屈折率を有する。このために、LEDの有効性は所望の範囲内に入ることが容易に達成される。特に、上記のように屈折率を設定することにより、上記の変換構造に入射する光は、変換構造の側面/表面において全反射し、そのことは出射面が存在しないことを意味する。変換構造の出射面(変換後に)を通って出射されるLEDからの光の割合は、全出射光と対比して、
1−1/2n2
程度であり、ここで、nは変換構造の屈折率である。これは、非常に高効率の発光装置をもたらす。好適には、少なくとも1つの変換構造は、1.7乃至2.8、更に好適には、1.8乃至2.6の範囲内にある屈折率nを有する。
1−1/2n2
程度であり、ここで、nは変換構造の屈折率である。これは、非常に高効率の発光装置をもたらす。好適には、少なくとも1つの変換構造は、1.7乃至2.8、更に好適には、1.8乃至2.6の範囲内にある屈折率nを有する。
本発明の好適な実施形態にしたがって、変換構造は、0.8乃至1の範囲内の発光光の透過度を有する。このことは、発光装置の効率を非常に改善する。好適には、変換構造の透過度は、0.9乃至1、更に好適には、0.95乃至1の範囲内にある。
本発明の好適な実施形態にしたがって、変換構造の20℃(温度消光)における量子効率に対する温度Tにおける量子効率の関係は、100℃において70%乃至100%、好適には、100℃において80%乃至100%、そして更に好適には、100℃において90%乃至100%の範囲内である。
本発明の好適な実施形態にしたがって、変換層の量子効率が、室温の量子効率に比べて、50%まで減少する温度(=TQ50%−値)は、120℃乃至400℃、好適には、150℃≦TQ50%≦350℃、そして更に好適には、180℃≦TQ50%≦300℃の範囲内にある。
本発明の好適な実施形態にしたがって、LEDからの光の50%乃至100%、好適には、70%乃至100%、そして更に好適には、90%乃至100%が変換構造により吸収され、LED発光波長より長い波長に変換される。LED及び変換構造により発光される光の発光波長は、LED及び変換構造のそれぞれについての発光スペクトルの平均波長と呼ばれる。
本発明の好適な実施形態にしたがって、変換構造の出射面における輝度Lexitは、発光装置のために用いられる平均LED輝度LLEDの0.1乃至300倍、好適には、1*LLED≦Lexit≦100*LLED、そして更に好適には、3*LLED≦Lexit≦40*LLEDの範囲内にある。本発明においては、平均LED輝度は、特に、LEDアセンブリ領域により分割されたLEDアセンブリにより発光されるステラジアン当たりのルーメンの割合である。
本発明の好適な実施形態にしたがって、変換構造は本質的に、好適には、等方的な及び/又は複屈折性である単結晶材料及び/又はモノリシック多結晶材料から成る。それらの材料は、本発明の範囲内で用いられる適切な変換構造に必要な要求を満たすものである。
本発明の好適な実施形態にしたがって、変換構造は本質的に、以下の材料から成る群から選択された材料から成る。
(MI 1−x−yMII xMIII y)3(MIV 1−zMV z)5O12−ここで、MIは、Y、Lu又はその混合物を含む群から選択され、MIIは、Gd、La、Yb又はその混合物を含む群から選択され、MIIIは、Tb、Pr、Ce、Er、Nd、Eu又はその混合物を含む群から選択され、MIVはAlであり、MVは、Ga、Sc又はその混合物を含む群から選択され、0≦x≦1、0≦y≦0.1、0≦z≦1である。
(MI 1−x−yMII xMIII y)2O3−ここで、MIは、Y、Lu又はその混合物を含む群から選択され、MIIは、Gd、La、Yb又はその混合物を含む群から選択され、MIIIは、Tb、Pr、Ce、Er、Nd、Eu、Bi、Sb又はその混合物を含む群から選択され、MIVはAlであり、MVは、Ga、Sc又はその混合物を含む群から選択され、0≦x≦1、0≦y≦0.1である。
(MI 1−x−yMII xMIII y)S1−zSez−ここで、MIは、Ca、Sr、Mg、Ba又はその混合物を含む群から選択され、MIIは、Ce、Eu、Mn、Tb、Sm、Pr、Sb、Sn又はその混合物を含む群から選択され、MIIIは、K、Na、Li、Rb、Zn又はその混合物を含む群から選択され、0≦x≦0.01、0≦y≦0.05、0≦z≦1である。
(MI 1−x−yMII xMIII y)O−ここで、MIは、Ca、Sr、Mg、Ba又はその混合物を含む群から選択され、MIIは、Ce、Eu、Mn、Tb、Sm、Pr又はその混合物を含む群から選択され、MIIIは、K、Na、Li、Rb、Zn又はその混合物を含む群から選択され、0≦x≦0.1、0≦y≦0.1である。
(MI 2−xMII xMIII 2)O7−ここで、MIは、La、Y、Gd、Lu、Ba、Sr又はその混合物を含む群から選択され、MIIは、Eu、Tb、Pr、Ce、Nd、Sm又はその混合物を含む群から選択され、MIIIは、Hf、Zr、Ti、Ta、Nb又はその混合物を含む群から選択され、0≦x≦1である。
(MI 1−xMII xMIII 1−yMIV y)O3−ここで、MIは、Ba、Sr、Ca、La、Y、Gd、Lu又はその混合物を含む群から選択され、MIIは、Eu、Tb、Pr、Ce、Nd、Sm、Tm又はその混合物を含む群から選択され、MIIIは、Hf、Zr、Ti、Ta、Nb又はその混合物を含む群から選択され、MIVは、Al、Ga、Sc、Si又はその混合物を含む群から選択され、0≦x≦0.1、0≦y≦0.1である。
本発明の好適な実施形態にしたがって、変換構造は、出射面でも入射面でもない少なくとも1つの更なる面を有し、少なくとも1つの、しかし、好適には、前記更なる面の全ては反射コーティング、好適には、ミラー、誘電体コーティング又はそれらの組み合わせを備えている。ミラーは、好適には、出射面でも入射面でもない少なくとも1つの更なる面に直接、スパッタリング又は真空蒸着により好適に形成される。ミラーの材料は、銀、アルミニウム及び/又はそれらの組み合わせから好適に選択される。ミラーの厚さは、好適には、50nm乃至1000nmの範囲内にある。
本発明の好適な実施形態にしたがって、変換層の入射面を照射するように備えられているLEDは、動作のための電子コンタクトを与える及び熱伝導体として機能する単独の支持プレートにおけるダイパッケージにおいて又は個別に実装される。1つ又はそれ以上の支持プレートはまた、LED保護、動作及び制御のための活性な電子要素を有することが可能である。更に、本発明の好適な実施形態にしたがって、支持プレートにおけるLEDダイは、LEDダイの光出力を最適化するように光学構造で覆われる。
本発明の更なる好適な実施形態においては、LEDは、0.05乃至0.5、好適には、0.1乃至0.3の範囲内の充填密度で支持プレートに実装されている。充填密度は、支持プレートの表面積に対するLEDダイの表面積の和の比である。そのようにすることにより、高電力効率で特定の高ルーメン光束及び優れた輝度を有する発光装置を実現することが可能であり、そのことは、LEDの効果的な冷却、それ故、LEDの特定の値以下に接合温度を保つことにより達成される。
本発明にしたがった発光装置は、下記のアプリケーションの1つ又はそれ以上を含む広汎なシステム及び/又はアプリケーションで用いられることが可能である。即ち、そのシステム/アプリケーションには、家庭用アプリケーションシステム、ショップ用照明システム、家庭用照明系、アクセント照明系、スポットライティング系、劇場用照明系、光ファイバーアプリケーションシステム、投影システム、自己照明ディスプレイシステム、画素化ディスプレイシステム、セグメント化ディスプレイシステム、警告サインシステム、医療用照明アプリケーションシステム、指示サインシステム、装飾用照明システム、携帯用システム及び自動車用アプリケーションがある。
上記の構成要素、請求項の構成要素及び下記の実施形態における本発明にしたがって用いられる構成要素は、大きさ、形、材料選択及び技術概念に対して何ら、特別な例外の影響下に置かれることなく、それ故、適切な分野において既知の選択基準が制限されることなく、適用される。
本発明の目的の更なる詳細、特性、特徴及び有利点については、請求項、図、実施例及び下記のそれぞれの図及び実施例に開示されていて、それらの実施例は、例示として、本発明にしたがった発光装置の幾つかの好適な実施形態を示している。
図1は、第1実施形態にしたがった発光装置の模式的な一部の断面を示している。図1に示すように、変換構造10は、直方体のような層状構造を有する。その変換構造は、2つの入射面100及び110(斜視のために、図1には示すことができない)と、1つの出射面200とを有する。2つの入射面の表面積はそれぞれ、A1及びA2であり、その結果、AはA1+A2である。出射面積E1を有する1つの出射面のみが存在するため、少なくとも1つの出射面の各々の和である数値Eは、単純に、E=E1である。A:Eの比は、10:1以上10000:1以下の範囲内に設定され、この実施例においては、A:Eは、約30:1である。しかしながら、図1における実施形態は非常に模式的であり、その比は、他のアプリケーションについて異なることが可能である。
更なる面300(図1には1つのみが示されているが、全部で3つ存在する)がミラーにより与えられるが、図1には何れも示されていない。入射面100及び110の光学距離の範囲内に、幾つかのLED40が備えられ、それらのLEDは入射面に光を発光する。LEDは、本発明の部分ではない更なる部分(破線で示され、参照番号50及び60で表されている)に備えられることが可能である。図2は、図1の発光装置の変換構造10の斜視図である。
この実施形態においては、2つの入射面及び1つのみの出射面が存在することに留意する必要がある。しかしながら、このことは、制限的な意味で解釈されるべきものではなく、入射面及び出射面の数は、AとEとの間の比が本発明の範囲内にある(上記のように、Aが入射面の表面積の和であり、Eが出射面の表面積の和である)限り、本発明の範囲内で任意に設定されることが可能である。
図3は、本発明の第2実施形態にしたがった発光装置の複数のLED40′の平面図(非常に模式的な)である。LEDが実装されている及び/又は備えられている他の部分は省略されている。例示のために、変換構造10′の対応する入射面100′が示されている。図3から理解できるように、LED40′は、LEDが加熱し過ぎることを回避するように、それらLEDの間に十分な空間を有する格子状構造で備えられることが可能である。LED40′は、充填率0.05乃至0.5の範囲内で備えられている。
図4は、本発明の第3実施形態にしたがった出射面100′′及び出射面200′′を有する変換構造10′′の斜視図である。AとEとの間の比(上記のように、Aは入射面の表面積の和であり、Eは出射面の表面積の和である)を更に改善するように、変換構造は、幾分菱形形状を有する入射面により、直方体と異なる形状であるように設定されることが可能である。そのようにすることにより、光束は更に改善され、そのことは、一部のアプリケーションにとって有利である。
本発明にしたがった照明装置は、単に例示としての実施形態であるが、更に、以下の実施例により示すことができる。
実施例1:
Lu(NO3)3(H2O)6(硝酸におけるLu2O3の溶解により形成される)の0.5279M溶液1000mlが、NH4Al(SO4)2(H2O)12(Alfa Aesar社製)の0.2089M水溶液の4241.4ml及びPr(NO3)3(H2O)6(Aldrich社製)2.320gと混合される。次いで、脱塩水8000mlに対する(NH4)HCO31123gの水溶液が、撹拌(80ml/minの速度で)されながらゆっくり添加される。沈殿物は水で洗浄され、乾燥され、CO雰囲気下で3時間、1100℃でか焼される。
Lu(NO3)3(H2O)6(硝酸におけるLu2O3の溶解により形成される)の0.5279M溶液1000mlが、NH4Al(SO4)2(H2O)12(Alfa Aesar社製)の0.2089M水溶液の4241.4ml及びPr(NO3)3(H2O)6(Aldrich社製)2.320gと混合される。次いで、脱塩水8000mlに対する(NH4)HCO31123gの水溶液が、撹拌(80ml/minの速度で)されながらゆっくり添加される。沈殿物は水で洗浄され、乾燥され、CO雰囲気下で3時間、1100℃でか焼される。
セラミック前駆体粉末が、次いで、4時間、エチルアルコール中でアルミナボールを用いて磨砕され、乾燥され、PVAバインダで粒状にされる。セラミックグリーン体が冷間一軸加圧(3.2kbar)により形成される。この開始材料から、4x30x1mm3の寸法を有する“ボックス状”形状の変換構造が形成され、その変換構造の屈折率は約1.8である。
次いで、変換構造が、両方の4x30mm2の面が入射面としてデザインされた方法で、上記のように、整形されて備えられ、一の4x1mm2の面は出射面としてデザインされている。その変換構造は、次いで、空気中、1200℃で12時間、ポストアニールされた。
その他の面にはミラーが備えられている。これは、Aが240mm2、Eが40mm2をもたらし、それ故、A:Eの比は60:1であり、A及びEについては上記のように定義されている。
変換構造は、1つの5x8mm2の側部開口を有する5x35x8mm3のボックス内に備えられている。両方の5x35mm2の側部は、20個の1mm2の青色発光のLEDを支持し、適切な外部電源に並列及び直列に接続されている。40Wの電力入力において共に動作されるLEDにより、セラミックの出射面におけるルーメン光束は、350ルーメンの全光束において15MCd/m2である。
図5は、実施例にしたがって製造された発光装置の発光スペクトル及び用いられているLEDの1つの発光スペクトルを示している。所望の波長領域における非常に広いスペクトルが得られることが理解できるが、異なるLEDは、最大値約450nmを有する100nmより狭い、小さい発光スペクトルのカバリングのみを有する。
Claims (10)
- オプティカルコンタクトを伴うことなく、少なくとも1つのLEDの方に位置付けられた少なくとも1つの変換構造と、220nm乃至550nmの波長領域で光を発光する少なくとも1つのLEDとを有する発光装置であって、前記変換構造は、300nm乃至1000nmの波長領域の光に前記少なくとも1つのLEDからの光を少なくとも部分を変換し、前記少なくとも1つの変換構造は1.5乃至3の範囲内の屈折率を有し、比A:Eは2:1乃至50000:1の範囲内にあり、ここで、A及びEは:
前記少なくとも1つの変換構造は少なくとも1つの入力面を有し、該入力面において、前記少なくとも1つのLEDにより発光された光は前記変換構造及び少なくとも1つの出射面に入射し、光は前記少なくとも1つの変換構造から出射し;
前記少なくとも1つの入射面の各々は入射表面積を有し、前記入射表面積はA1...Anと番号付けられ、前記少なくとも1つの出射面の各々は出射表面積を有し、前記出射表面積はE1...Enと番号付けられ、前記少なくとも1つの入射表面積の各々の和AはA=A1+A2...Anであり、そして前記少なくとも1つの出射表面積の各々の和EはE=E1+E2...Enである;
ように規定されている、発光装置。 - 請求項1に記載の発光装置であって、前記変換構造の発光光についての透過度は0.8乃至1の範囲内にある、発光装置。
- 請求項1又は2に記載の発光装置であって、前記少なくとも1つの変換構造の前記少なくとも1つの入射表面積は、1nm乃至500nmの範囲内の表面粗さを有する、発光装置。
- 請求項1乃至3の何れ一項に記載の発光装置であって、前記変換構造の温度消光は100℃において70%乃至100%の範囲内にあり、TQ50%−値は120℃乃至400℃の範囲内にある、発光装置。
- 請求項1乃至4の何れ一項に記載の発光装置であって、前記LEDの前記変換構造に入射する光の50%乃至100%が前記変換装置により変換される、発光装置。
- 請求項1乃至5の何れ一項に記載の発光装置であって、前記変換構造の前記出射面の輝度は、前記発光装置のために用いられる平均LED輝度の0.1乃至300倍の範囲内にある、発光装置。
- 請求項1乃至6の何れ一項に記載の発光装置であって、前記変換構造は本質的に、単結晶材料及び/又は正方モノリシック多結晶材料から成る、発光装置。
- 請求項1乃至7の何れ一項に記載の発光装置であって、前記変換構造は本質的に、次の材料の群であって、即ち;
(MI 1−x−yMII xMIII y)3(MIV 1−zMV z)5O12であって、ここで、MIは、Y、Lu又はその混合物を含む群から選択され、MIIは、Gd、La、Yb又はその混合物を含む群から選択され、MIIIは、Tb、Pr、Ce、Er、Nd、Eu又はその混合物を含む群から選択され、MIVはAlであり、MVは、Ga、Sc又はその混合物を含む群から選択され、0≦x≦1、0≦y≦0.1、0≦z≦1である、(MI 1−x−yMII xMIII y)3(MIV 1−zMV z)5O12;
(MI 1−x−yMII xMIII y)2O3であって、ここで、MIは、Y、Lu又はその混合物を含む群から選択され、MIIは、Gd、La、Yb又はその混合物を含む群から選択され、MIIIは、Tb、Pr、Ce、Er、Nd、Eu、Bi、Sb又はその混合物を含む群から選択され、MIVはAlであり、MVは、Ga、Sc又はその混合物を含む群から選択され、0≦x≦1、0≦y≦0.1である、(MI 1−x−yMII xMIII y)2O3;
(MI 1−x−yMII xMIII y)S1−zSezであって、ここで、MIは、Ca、Sr、Mg、Ba又はその混合物を含む群から選択され、MIIは、Ce、Eu、Mn、Tb、Sm、Pr、Sb、Sn又はその混合物を含む群から選択され、MIIIは、K、Na、Li、Rb、Zn又はその混合物を含む群から選択され、0≦x≦0.01、0≦y≦0.05、0≦z≦1である、(MI 1−x−yMII xMIII y)S1−zSez;
(MI 1−x−yMII xMIII y)Oであって、ここで、MIは、Ca、Sr、Mg、Ba又はその混合物を含む群から選択され、MIIは、Ce、Eu、Mn、Tb、Sm、Pr又はその混合物を含む群から選択され、MIIIは、K、Na、Li、Rb、Zn又はその混合物を含む群から選択され、0≦x≦0.1、0≦y≦0.1である、(MI 1−x−yMII xMIII y)O;
(MI 2−xMII xMIII 2)O7であって、ここで、MIは、La、Y、Gd、Lu、Ba、Sr又はその混合物を含む群から選択され、MIIは、Eu、Tb、Pr、Ce、Nd、Sm又はその混合物を含む群から選択され、MIIIは、Hf、Zr、Ti、Ta、Nb又はその混合物を含む群から選択され、0≦x≦1である、(MI 2−xMII xMIII 2)O7;並びに
(MI 1−xMII xMIII 1−yMIV y)O3であって、ここで、MIは、Ba、Sr、Ca、La、Y、Gd、Lu又はその混合物を含む群から選択され、MIIは、Eu、Tb、Pr、Ce、Nd、Sm、Tm又はその混合物を含む群から選択され、MIIIは、Hf、Zr、Ti、Ta、Nb又はその混合物を含む群から選択され、MIVは、Al、Ga、Sc、Si又はその混合物を含む群から選択され、0≦x≦0.1、0≦y≦0.1である、(MI 1−xMII xMIII 1−yMIV y)O3;
を有する群から選択された材料から成る、発光装置。 - 請求項1乃至8の何れ一項に記載の発光装置であって、前記変換装置は、出射面でも入射面でもない少なくとも1つの更なる面を有し、少なくとも1つであるが、好適には、前記更なる面の全てが反射コーティング、好適には、ミラーを備えている、発光装置。
- 請求項1乃至9の何れ一項に記載の発光装置を有す得るシステムであって、該システムは、次のアプリケーションであって、即ち;
家庭用アプリケーションシステム、ショップ用照明システム、家庭用照明系、アクセント照明系、スポットライティング系、劇場用照明系、光ファイバーアプリケーションシステム、投影システム、自己照明ディスプレイシステム、画素化ディスプレイシステム、セグメント化ディスプレイシステム、警告サインシステム、医療用照明アプリケーションシステム、指示サインシステム、装飾用照明システム、携帯用システム及び自動車用アプリケーション;
のアプリケーションの1つ又はそれ以上で用いられる、システム。
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