Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

JP2008521233A - 変換構造を有する発光装置 - Google Patents

変換構造を有する発光装置 Download PDF

Info

Publication number
JP2008521233A
JP2008521233A JP2007542384A JP2007542384A JP2008521233A JP 2008521233 A JP2008521233 A JP 2008521233A JP 2007542384 A JP2007542384 A JP 2007542384A JP 2007542384 A JP2007542384 A JP 2007542384A JP 2008521233 A JP2008521233 A JP 2008521233A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
group
mixtures
iii
emitting device
light
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.)
Pending
Application number
JP2007542384A
Other languages
English (en)
Inventor
ベヒテル,ハンス−ヘルムート
ブッゼルト,ヴォルフガング
ゴルシュ,ジルヴィア
ユーステル,トーマス
シュミット,ペーター
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.)
Koninklijke Philips NV
Original Assignee
Koninklijke Philips NV
Koninklijke Philips Electronics NV
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 Koninklijke Philips NV, Koninklijke Philips Electronics NV filed Critical Koninklijke Philips NV
Publication of JP2008521233A publication Critical patent/JP2008521233A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0066Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form characterised by the light source being coupled to the light guide
    • G02B6/0068Arrangements of plural sources, e.g. multi-colour light sources
    • 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
    • F21K9/61Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction using light guides
    • 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
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0003Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being doped with fluorescent agents
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L33/00Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L33/48Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor body packages
    • H01L33/50Wavelength conversion elements
    • H01L33/505Wavelength conversion elements characterised by the shape, e.g. plate or foil
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L33/00Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L33/48Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor body packages
    • H01L33/50Wavelength conversion elements
    • H01L33/507Wavelength conversion elements the elements being in intimate contact with parts other than the semiconductor body or integrated with parts other than the semiconductor body

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Led Device Packages (AREA)
  • Luminescent Compositions (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)

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A,...,A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E,...,E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=A+A...+Aであり、少なくとも1つの出射表面積の各々の和EはE=E+E...+E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n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n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n及び液体nの屈折率の差は、0.1≦n−n≦3、好適には、0.3≦n−n≦2.5、そして更に好適には0.5≦n−n≦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A,...,A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E,...,Eと番号付けされ、少なくとも1つの入射表面積の和はA=A+A...+Aであり、少なくとも1つの出射表面積の和はE=E+E...+E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、
1−1/2n
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。
(M 1−x−yII III (MIV 1−z 12−ここで、M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、M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。
(M 1−x−yII III −ここで、M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、M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。
(M 1−x−yII III )S1−zSe−ここで、M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。
(M 1−x−yII III )O−ここで、M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。
(M 2−xII III )O−ここで、M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。
(M 1−xII III 1−yIV )O−ここで、M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、A及びAであり、その結果、AはA+Aである。出射面積E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=E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(NO(HO)(硝酸におけるLuの溶解により形成される)の0.5279M溶液1000mlが、NHAl(SO(HO)12(Alfa Aesar社製)の0.2089M水溶液の4241.4ml及びPr(NO(HO)(Aldrich社製)2.320gと混合される。次いで、脱塩水8000mlに対する(NH)HCO1123g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、4x30x1mm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4x30mm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4x1mm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240mm、Eが40mm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5x8mmの側部開口を有する5x35x8mmのボックス内に備えられている。両方の5x35mmの側部は、20個の1mm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/m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。
第1実施形態にしたがった発光装置の模式的な断面部分図である。 図1の発光装置の変換構造の斜視図である。 本発明の第2実施形態にしたがった発光装置の複数のLEDの非常に模し規定な平面図である。 第3実施形態にしたがった発光装置の変換構造の斜視図である。 実施例1にしたがった発光装置で用いられるLED及び発光装置の発光スペクトルを示すグラフである。

Claims (10)

  1. 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A...A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E...E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=A+A...A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=E+E...Eである;
    ように規定されている、発光装置。
  2. 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。
  3. 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。
  4. 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。
  5. 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。
  6. 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。
  7. 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。
  8. 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;
    (M 1−x−yII III (MIV 1−z 12であって、ここで、M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、M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、(M 1−x−yII III (MIV 1−z 12
    (M 1−x−yII III であって、ここで、M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、M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、(M 1−x−yII III
    (M 1−x−yII III )S1−zSeであって、ここで、M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、(M 1−x−yII III )S1−zSe
    (M 1−x−yII III )Oであって、ここで、M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、(M 1−x−yII III )O;
    (M 2−xII III )Oであって、ここで、M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、(M 2−xII III )O;並びに
    (M 1−xII III 1−yIV )Oであって、ここで、M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、(M 1−xII III 1−yIV )O
    を有する群から選択された材料から成る、発光装置。
  9. 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。
  10. 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。
JP2007542384A 2004-11-18 2005-11-09 変換構造を有する発光装置 Pending JP2008521233A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP04105908 2004-11-18
PCT/IB2005/053683 WO2006054203A1 (en) 2004-11-18 2005-11-09 Light emitting device with conversion structure

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2008521233A true JP2008521233A (ja) 2008-06-19

Family

ID=35781207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007542384A Pending JP2008521233A (ja) 2004-11-18 2005-11-09 変換構造を有する発光装置

Country Status (8)

Country Link
US (1) US7982229B2 (ja)
EP (1) EP1815532B1 (ja)
JP (1) JP2008521233A (ja)
CN (1) CN100472827C (ja)
AT (1) ATE398836T1 (ja)
DE (1) DE602005007629D1 (ja)
TW (1) TWI400816B (ja)
WO (1) WO2006054203A1 (ja)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016531385A (ja) * 2013-07-19 2016-10-06 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 発光装置及び発光装置を調光する方法
JP2017506820A (ja) * 2014-01-28 2017-03-09 フィリップス ライティング ホールディング ビー ヴィ 発光素子
JP2017526103A (ja) * 2014-06-05 2017-09-07 フィリップス ライティング ホールディング ビー ヴィ 効率が増したルミネセンスコンセントレータ
JP2018514895A (ja) * 2015-02-23 2018-06-07 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 温度に対して安定な光束出力を有する白色蛍光体変換led
JP2018529201A (ja) * 2015-09-29 2018-10-04 フィリップス ライティング ホールディング ビー ヴィ セラミックガーネットを備える照明デバイス
WO2020031750A1 (ja) * 2018-08-10 2020-02-13 ソニー株式会社 光源装置、およびプロジェクタ
US11215747B2 (en) 2018-11-30 2022-01-04 Seiko Epson Corporation Light source device and electronic apparatus
US11347141B2 (en) 2020-03-23 2022-05-31 Seiko Epson Corporation Light source device and projector
US11906888B2 (en) 2020-03-26 2024-02-20 Seiko Epson Corporation Light source apparatus and projector

Families Citing this family (67)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101431934B (zh) 2006-04-26 2011-01-05 皇家飞利浦电子股份有限公司 具有改进的转换元件的光传输装置
US20100072486A1 (en) * 2006-11-06 2010-03-25 Koninklijke Philips Electronics N.V. Wavelength converting elements with reflective edges
JP5677463B2 (ja) * 2010-11-30 2015-02-25 パナソニック株式会社 蛍光体及び発光装置
US10386559B2 (en) 2013-03-29 2019-08-20 Signify Holding B.V. Light emitting device comprising wavelength converter
US20160079490A1 (en) 2013-03-29 2016-03-17 Koninklijke Philips N.V. Light emitting device comprising wavelength converter
US10788678B2 (en) 2013-05-17 2020-09-29 Excelitas Canada, Inc. High brightness solid state illumination system for fluorescence imaging and analysis
EP3008380B1 (en) 2013-06-14 2017-04-12 Philips Lighting Holding B.V. Light emitting device
JP6637892B2 (ja) * 2014-01-02 2020-01-29 シグニファイ ホールディング ビー ヴィSignify Holding B.V. 離脱式波長変換器を含む発光デバイス
EP3100086A2 (en) * 2014-05-14 2016-12-07 Philips Lighting Holding B.V. A light emitting device
DE102014107345A1 (de) * 2014-05-26 2015-11-26 Hella Kgaa Hueck & Co. Beleuchtungsvorrichtung für Fahrzeuge
GB201418725D0 (en) * 2014-10-21 2014-12-03 Imp Innovations Ltd A light source
JP6832277B2 (ja) * 2014-11-11 2021-02-24 ルミレッズ ホールディング ベーフェー セラミックガーネットを有する照明装置
CN107637173B (zh) * 2015-05-07 2019-11-19 飞利浦照明控股有限公司 具有与温度无关的色点的高强度光源
US10539730B2 (en) 2015-09-29 2020-01-21 Signify Holding B.V. Light source with diffractive outcoupling
EP3365598B1 (en) * 2015-10-20 2023-10-04 Signify Holding B.V. Lighting device for example for spot lighting applications
JP6427721B1 (ja) 2015-12-11 2018-11-21 フィリップス ライティング ホールディング ビー ヴィ 積層ルミネッセンス集光器
US10544911B2 (en) * 2015-12-15 2020-01-28 Signify Holding B.V. Multiple pumping luminescent rod configuration for obtaining ultra-high brightness
JP6549805B2 (ja) 2016-03-15 2019-07-24 シグニファイ ホールディング ビー ヴィ 高強度照明用の複合放物面型コリメータアレイ
WO2018083351A1 (en) 2016-11-07 2018-05-11 Koninklijke Philips N.V. Device and method for physiological parameter detection
WO2018141625A1 (en) 2017-02-03 2018-08-09 Philips Lighting Holding B.V. Light concentrator module
EP3583347A1 (en) 2017-02-17 2019-12-25 Signify Holding B.V. Light concentrator module
US10976479B2 (en) 2017-03-28 2021-04-13 Signify Holding B.V. Light concentrator module with high refractive index interconnect
JP6926589B2 (ja) 2017-03-29 2021-08-25 セイコーエプソン株式会社 光源装置及びプロジェクター
JP6919269B2 (ja) 2017-03-29 2021-08-18 セイコーエプソン株式会社 光源装置及びプロジェクター
WO2018210735A1 (en) 2017-05-16 2018-11-22 Philips Lighting Holding B.V. Color mixing in laser-based light source
WO2019008073A1 (en) 2017-07-07 2019-01-10 Philips Lighting Holding B.V. LIGHTING DEVICE
EP3649399B1 (en) 2017-07-07 2021-09-08 Signify Holding B.V. Lighting device comprising a light source and a luminescent element comprising an elongated light transmissive body
WO2019008092A1 (en) 2017-07-07 2019-01-10 Philips Lighting Holding B.V. CONCENTRATING MODULE OF LIGHT
EP3649398A1 (en) 2017-07-07 2020-05-13 Signify Holding B.V. Light concentrator module
CN110945285B (zh) 2017-07-18 2022-09-06 昕诺飞控股有限公司 照明设备和照明系统
JP7090842B2 (ja) * 2017-07-27 2022-06-27 日本電気硝子株式会社 波長変換部材及び発光装置
JP6788147B1 (ja) 2017-09-21 2020-11-18 シグニファイ ホールディング ビー ヴィSignify Holding B.V. Cpc、光ガイド、及び追加的蛍光体を有するルミネッセンス集光器
CN111247795B (zh) 2017-10-19 2022-08-12 昕诺飞控股有限公司 用于投影照明的增强白光
EP3711288A1 (en) 2017-11-14 2020-09-23 Signify Holding B.V. Solid state light sources enabling digital spokes when used with a color wheel
EP3775680B1 (en) 2018-03-29 2021-12-01 Signify Holding B.V. Single-sided illumination of high lumen density lamps
CN108410451B (zh) * 2018-04-12 2020-07-31 山东大学 一种尖晶石基颜色可调控的上转换发光材料及其制备方法和应用
WO2019233876A1 (en) 2018-06-05 2019-12-12 Signify Holding B.V. Light concentrator module
JP6874743B2 (ja) 2018-07-20 2021-05-19 セイコーエプソン株式会社 光源装置およびプロジェクター
JP2020016856A (ja) 2018-07-27 2020-01-30 セイコーエプソン株式会社 光源装置およびプロジェクター
JP6885375B2 (ja) 2018-07-27 2021-06-16 セイコーエプソン株式会社 光源装置およびプロジェクター
JP7040345B2 (ja) 2018-07-30 2022-03-23 セイコーエプソン株式会社 光源装置およびプロジェクター
TWI676851B (zh) * 2018-08-22 2019-11-11 隆達電子股份有限公司 畫素陣列封裝結構及顯示面板
JP7238294B2 (ja) 2018-08-24 2023-03-14 セイコーエプソン株式会社 光源装置およびプロジェクター
CN110865504B (zh) 2018-08-27 2021-08-17 精工爱普生株式会社 光源装置和投影仪
JP2020042133A (ja) 2018-09-10 2020-03-19 セイコーエプソン株式会社 光源装置およびプロジェクター
WO2020078790A1 (en) 2018-10-16 2020-04-23 Signify Holding B.V. Hld module with improved thermal performance
WO2020089246A1 (en) 2018-11-01 2020-05-07 Signify Holding B.V. Lcd engine architecture
WO2020099928A1 (en) * 2018-11-18 2020-05-22 Juganu Ltd. Illumination systems and methods for controllable light color
JP6881423B2 (ja) 2018-11-22 2021-06-02 セイコーエプソン株式会社 光源装置およびプロジェクター
CN113167459B (zh) 2018-12-04 2023-12-01 昕诺飞控股有限公司 包括细长发光体的光产生系统
JP6888637B2 (ja) 2019-01-10 2021-06-16 セイコーエプソン株式会社 光源装置、プロジェクター及び蛍光体ロッド
WO2020254455A1 (en) 2019-06-21 2020-12-24 Signify Holding B.V. Hld module with improved cooling of a luminescent body
US11899233B2 (en) 2019-06-21 2024-02-13 Signify Holding B.V. HLD module with cavity for improved light coupling
US11933490B2 (en) 2019-07-15 2024-03-19 Signify Holding, B.V. Laser phosphor based light source with improved brightness
WO2021028426A1 (en) 2019-08-13 2021-02-18 Signify Holding B.V. Adjustable ratio of converted to transmitted light in transparent luminescent converter
WO2021032721A1 (en) 2019-08-20 2021-02-25 Signify Holding B.V. High intensity light source with high cri
WO2021052900A1 (en) 2019-09-18 2021-03-25 Signify Holding B.V. High-intensity light source with high cri
CN114502879B (zh) 2019-10-01 2024-07-19 昕诺飞控股有限公司 使用绿色磷光体的高强度彩色可调谐白色激光器光源
WO2021069562A1 (en) 2019-10-10 2021-04-15 Signify Holding B.V. White luminescent concentrator with ld coupling as additional channel
EP4048942B1 (en) 2019-10-22 2023-07-26 Signify Holding B.V. Improved heat management and efficiency for high intensity laser pumped light source
CN114641648B (zh) 2019-10-29 2024-06-21 昕诺飞控股有限公司 具有高cri和r9的高强度光源
US11762141B2 (en) 2020-02-27 2023-09-19 Signify Holding B.V. Light generating device with a beam shaping optical element
WO2021219442A1 (en) 2020-04-30 2021-11-04 Signify Holding B.V. High intensity light source with high cri for low ctt using green laser pumped phosphor
CN115917212A (zh) 2020-06-16 2023-04-04 昕诺飞控股有限公司 具有高cri的高强度光源
GB2599370B (en) 2020-09-25 2024-09-04 Coolled Ltd Spectral output homogenising apparatus
WO2022096271A1 (en) 2020-11-03 2022-05-12 Signify Holding B.V. Laser phosphor lighting device providing beam shaping using concentric fibers
EP4109527A1 (en) * 2021-06-25 2022-12-28 Centre national de la recherche scientifique Light emitting device comprising a cooling system

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001184924A (ja) * 1999-12-24 2001-07-06 Sanyo Electric Co Ltd 面光源装置
JP2001517875A (ja) * 1997-09-25 2001-10-09 ユニバーシティ オブ ブリストル 光照射装置
JP2001343531A (ja) * 2000-05-30 2001-12-14 Canon Inc 照明装置、この照明装置を有するイメージセンサーおよびこのイメージセンサーを用いた画像読取装置ならびに情報処理システム
JP2003535477A (ja) * 2000-05-29 2003-11-25 パテント−トロイハント−ゲゼルシヤフト フユール エレクトリツシエ グリユーラムペン ミツト ベシユレンクテル ハフツング Ledベースの白色に発光する照明ユニット
JP2004212469A (ja) * 2002-12-27 2004-07-29 Hayashi Soken:Kk 照明装置およびそれを用いた顕微鏡

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6404127B2 (en) * 1993-07-20 2002-06-11 University Of Georgia Research Foundation, Inc. Multi-color microcavity resonant display
JPH07176794A (ja) 1993-12-17 1995-07-14 Nichia Chem Ind Ltd 面状光源
US5590147A (en) * 1994-12-19 1996-12-31 The Morgan Curcible Company Plc Side-pumped lasers
DE19638667C2 (de) 1996-09-20 2001-05-17 Osram Opto Semiconductors Gmbh Mischfarbiges Licht abstrahlendes Halbleiterbauelement mit Lumineszenzkonversionselement
US5982092A (en) 1997-10-06 1999-11-09 Chen; Hsing Light Emitting Diode planar light source with blue light or ultraviolet ray-emitting luminescent crystal with optional UV filter
US6273589B1 (en) * 1999-01-29 2001-08-14 Agilent Technologies, Inc. Solid state illumination source utilizing dichroic reflectors
US6538371B1 (en) 2000-03-27 2003-03-25 The General Electric Company White light illumination system with improved color output
JP2002190622A (ja) * 2000-12-22 2002-07-05 Sanken Electric Co Ltd 発光ダイオード用透光性蛍光カバー
US6541800B2 (en) 2001-02-22 2003-04-01 Weldon Technologies, Inc. High power LED
US6945672B2 (en) 2002-08-30 2005-09-20 Gelcore Llc LED planar light source and low-profile headlight constructed therewith
US7554258B2 (en) 2002-10-22 2009-06-30 Osram Opto Semiconductors Gmbh Light source having an LED and a luminescence conversion body and method for producing the luminescence conversion body
JP4040955B2 (ja) 2002-11-06 2008-01-30 株式会社小糸製作所 車両用前照灯及びその製造方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001517875A (ja) * 1997-09-25 2001-10-09 ユニバーシティ オブ ブリストル 光照射装置
JP2001184924A (ja) * 1999-12-24 2001-07-06 Sanyo Electric Co Ltd 面光源装置
JP2003535477A (ja) * 2000-05-29 2003-11-25 パテント−トロイハント−ゲゼルシヤフト フユール エレクトリツシエ グリユーラムペン ミツト ベシユレンクテル ハフツング Ledベースの白色に発光する照明ユニット
JP2001343531A (ja) * 2000-05-30 2001-12-14 Canon Inc 照明装置、この照明装置を有するイメージセンサーおよびこのイメージセンサーを用いた画像読取装置ならびに情報処理システム
JP2004212469A (ja) * 2002-12-27 2004-07-29 Hayashi Soken:Kk 照明装置およびそれを用いた顕微鏡

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016531385A (ja) * 2013-07-19 2016-10-06 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 発光装置及び発光装置を調光する方法
JP2017506820A (ja) * 2014-01-28 2017-03-09 フィリップス ライティング ホールディング ビー ヴィ 発光素子
JP2017526103A (ja) * 2014-06-05 2017-09-07 フィリップス ライティング ホールディング ビー ヴィ 効率が増したルミネセンスコンセントレータ
JP2018514895A (ja) * 2015-02-23 2018-06-07 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 温度に対して安定な光束出力を有する白色蛍光体変換led
JP2018529201A (ja) * 2015-09-29 2018-10-04 フィリップス ライティング ホールディング ビー ヴィ セラミックガーネットを備える照明デバイス
WO2020031750A1 (ja) * 2018-08-10 2020-02-13 ソニー株式会社 光源装置、およびプロジェクタ
US11537036B2 (en) 2018-08-10 2022-12-27 Sony Corporation Light source apparatus and projector
US11215747B2 (en) 2018-11-30 2022-01-04 Seiko Epson Corporation Light source device and electronic apparatus
US11347141B2 (en) 2020-03-23 2022-05-31 Seiko Epson Corporation Light source device and projector
US11906888B2 (en) 2020-03-26 2024-02-20 Seiko Epson Corporation Light source apparatus and projector

Also Published As

Publication number Publication date
CN101061591A (zh) 2007-10-24
DE602005007629D1 (de) 2008-07-31
ATE398836T1 (de) 2008-07-15
US20090078949A1 (en) 2009-03-26
US7982229B2 (en) 2011-07-19
TWI400816B (zh) 2013-07-01
CN100472827C (zh) 2009-03-25
EP1815532B1 (en) 2008-06-18
EP1815532A1 (en) 2007-08-08
TW200631202A (en) 2006-09-01
WO2006054203A1 (en) 2006-05-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2008521233A (ja) 変換構造を有する発光装置
RU2636410C2 (ru) Светоизлучающий прибор
US9574722B2 (en) Light emitting diode illumination system
JP5329392B2 (ja) 改良された変換要素を備える導光装置
JP5530165B2 (ja) 光源装置および照明装置
JP5530187B2 (ja) 光源装置および照明装置
US7819549B2 (en) High efficiency light source using solid-state emitter and down-conversion material
JP5530171B2 (ja) 照明装置
TWI497748B (zh) 具有經控制的角度非一致性之發光二極體
US20090154137A1 (en) Illumination Device Including Collimating Optics
RU2665332C1 (ru) Светоизлучающее устройство с элементом спектрального преобразования
JP2012089316A (ja) 光源装置および照明装置
JP2012079989A (ja) 光源装置および照明装置
JP7231795B1 (ja) コンパクトなレーザベース光生成デバイス
JP2023505614A (ja) ビーム成形光学要素を有する光生成デバイス
JP6866537B2 (ja) 高ルーメン密度ランプの片面照明
JP7322318B2 (ja) レーザ蛍光体ベースの画素化光源
JP7322306B1 (ja) セラミック蛍光体アレイ
WO2024028137A1 (en) High-brightness laser-phosphor lighting with cct control
JP2024524377A (ja) 一体型の固体光源及び蛍光体モジュール
JP2024538649A (ja) レーザ光源調整可能白色光モジュール
CN117480343A (zh) 使用锥形光纤改善热管理的基于激光器的光引擎

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20081107

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20110803

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20110816

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20120214