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LED复合滤光片.pdf

  • 上传人:li****8
  • 文档编号:4236557
  • 上传时间:2018-09-09
  • 格式:PDF
  • 页数:7
  • 大小:347.22KB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN201110193262.0

    申请日:

    2011.07.12

    公开号:

    CN102392975A

    公开日:

    2012.03.28

    当前法律状态:

    驳回

    有效性:

    无权

    法律详情:

    发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):F21V 9/00申请公布日:20120328|||实质审查的生效IPC(主分类):F21V 9/00申请日:20110712|||公开

    IPC分类号:

    F21V9/00; F21V17/00; F21Y101/02(2006.01)N

    主分类号:

    F21V9/00

    申请人:

    苏州昆仑工业设计有限公司

    发明人:

    邹玉清; 张伟

    地址:

    215001 江苏省苏州市苏州高新区泰山路2号(博济科技园内)

    优先权:

    专利代理机构:

    苏州广正知识产权代理有限公司 32234

    代理人:

    张利强

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    内容摘要

    本发明公开了一种LED复合滤光片,所述LED复合滤光片包括基体、第一吸光材料和第二吸光材料,所述第一吸光材料掺杂于所述基体中,所述第二吸光材料镀设于所述基体外表面,所述第一吸光材料和所述第二吸光材料都包括稀土氧化物,所述第一吸光材料的吸收波长包括570纳米~600纳米,所述第二吸光材料的吸收波长包括440纳米~480纳米。通过上述方式,本发明LED复合滤光片能够重新调整白光光谱中两段不同波长的光谱含量,在提高LED显色性的同时,减少对人及生物健康有影响的不利光谱段。

    权利要求书

    1: 一种 LED 复合滤光片, 其特征在于, 所述 LED 复合滤光片包括基体、 第一吸光材料和 第二吸光材料, 所述第一吸光材料掺杂于所述基体中, 所述第二吸光材料镀设于所述基体 外表面, 所述第一吸光材料和所述第二吸光材料都包括稀土氧化物, 所述第一吸光材料的 吸收波长包括 570 纳米 ~600 纳米, 所述第二吸光材料的吸收波长包括 440 纳米 ~480 纳米。
    2: 根据权利要求 1 所述的 LED 复合滤光片, 其特征在于, 所述第一吸光材料包括的稀土 氧化物为三氧化二钕。
    3: 根据权利要求 1 所述的 LED 复合滤光片, 其特征在于, 所述第二吸光材料包括的稀土 氧化物为氧化钬或者为氧化镨与三氧化二钕的混合物。
    4: 一种 LED 复合滤光片, 其特征在于, 所述 LED 复合滤光片包括基体、 第一吸光材料和 第二吸光材料, 所述第一吸光材料掺杂于所述基体中, 所述第二吸光材料镀设于所述基体 外表面, 所述第一吸光材料和所述第二吸光材料都包括稀土氧化物, 所述第一吸光材料的 吸收波长包括 440 纳米 ~480 纳米, 所述第二吸光材料的吸收波长包括 570 纳米 ~600 纳米。
    5: 根据权利要求 4 所述的 LED 复合滤光片, 其特征在于, 所述第一吸光材料的吸收波长 包括 587 纳米 ~593 纳米, 所述第二吸光材料的吸收波长包括 457 纳米 ~463 纳米。
    6: 根据权利要求 4 所述的 LED 复合滤光片, 其特征在于, 所述第一吸光材料包括的稀土 氧化物为三氧化二钕。
    7: 根据权利要求 4 所述的 LED 复合滤光片, 其特征在于, 所述第二吸光材料包括的稀土 氧化物为氧化钬或者为氧化镨与三氧化二钕的混合物。
    8: 一种 LED 光源, 其特征在于, 包括权利要求 1 至 7 任意一项所述的 LED 复合滤光片。
    9: 根据权利要求 8 所述的 LED 光源, 其特征在于, 进一步包括一 LED 发光单元, 所述 LED 复合滤光片设置在所述 LED 发光单元的发光方向前方。

    说明书


    LED 复合滤光片

        技术领域 本发明涉及光学照明技术领域, 特别是涉及一种用于提高 LED(发光二极管) 显色 性, 减少蓝光危害的复合滤光片。
         背景技术 新型 LED(light emitting diodes, 发光二极管) 照明光源以其节能、 环保、 耐用 的特点, 正逐渐取代常规照明光源, 成为主流世界照明领域。尽管 LED 照明技术在节能及高 效照明方面具有明显优势, 但同时 LED 光源的显色性差易导致色弱, 不能还原真实颜色, 和 LED 的光谱中有不同比例的紫外线及蓝光谱段。 这些都在影响我们日常生活节律, 同时也在 提示我们要清醒地看到 LED 照明对人体生物安全方面的风险。
         目前, 针对 LED 照明光谱比较窄显色性差, 为提高显色性采取的措施有 : 一是 LED 蓝光激发黄色荧光粉后产生的白光和小功率红光 LED 的红光混合来提升显色性 ; 二是通过 改变荧光粉的成份来控制 ; 三是 RGB 三基色芯片混合成白光。上述的方案只解决了提高显 色性, 而针对 LED 的光谱中有不同比例的紫外线及蓝光谱段, 其中可见光蓝光部分会对视 网膜色素层产生损伤并未解决。
         随着光生物学研究的快速发展, 近几年 LED 的光生物安全日益引起国际社会的关 注。 从 2002 年开始, 有关人类第三种非视觉光接收器 (细胞) 、 光辐射对生理节律及内分泌系 统的影响等基础研究的进展, 为人们发现和研究人工光源在应用过程中出现的潜在危害提 供了有效分析工具和证据。Melanopsin 是一种视网膜神经节细胞表达的感光视蛋白, 是哺 乳动物继视锥和视杆细胞之外的第三种光感受性细胞, 其功能是参与非视觉成像系统 , 参 与调控生物节律、 瞳孔对光反射的活动。现有研究表明, Melanopsin 是感受周围环境光辐 射照度的, 这种感光蛋白比较与于三种感光色素来说对 440 纳米 ~480 纳米谱段更敏感, 这 种光刺激对机体的生物节律调节机制是非常重要的。 非哺乳脊椎动物存在多种能感受光节 律性变化的组织, 如松果体及其周围组织、 皮肤黑色素细胞等。哺乳动物仅有 melanopsin/ pRGC 系统能够感受光节律变化。有实验结果发现 melanopsin 对瞳孔对光反射的调节作用 较视锥细胞的调节作用大 3 倍。上述研究表明人类生物节律的调节有可能受到 LED 光辐射 极大的影响, 不规范的 LED 照明可能在人群中广泛产生失眠, 眩晕, 头痛, 情感障碍等广泛 的神经系统功能异常。
         综上所述, 同时解决提高显色性和减少蓝光危害这两个问题, 可能需要最大限度 对光谱段进行改变或是提高, 相对于颜色纯度标准中的颜色波长, 每个有害发射波长都尽 可能减少, 并需要从考虑成本的角度出发来解决复杂的技术。
         发明内容
         本发明主要解决的技术问题是提供一种 LED 复合滤光片, 能够一种简单的方式重 新调整白光光谱中两段不同波长的光谱含量, 在提高显色性的同时, 减少对人及生物健康 有影响的不利光谱段。为解决上述技术问题, 本发明采用的一个技术方案是 : 提供一种 LED 复合滤光片, 所述 LED 复合滤光片包括基体、 第一吸光材料和第二吸光材料, 所述第一吸光材料掺杂于 所述基体中, 所述第二吸光材料镀设于所述基体外表面, 所述第一吸光材料和所述第二吸 光材料都包括稀土氧化物, 所述第一吸光材料的吸收波长包括 570 纳米 ~600 纳米, 所述第 二吸光材料的吸收波长包括 440 纳米 ~480 纳米。
         在本发明一个较佳实施例中, 所述第一吸光材料包括的稀土氧化物为三氧化二 钕。
         在本发明一个较佳实施例中, 所述第二吸光材料包括的稀土氧化物为氧化钬或者 为氧化镨与三氧化二钕的混合物。
         为解决上述技术问题, 本发明采用的另一个技术方案是 : 另一种 LED 复合滤光片, 所述 LED 复合滤光片包括基体、 第一吸光材料和第二吸光材料, 所述第一吸光材料掺杂于 所述基体中, 所述第二吸光材料镀设于所述基体外表面, 所述第一吸光材料和所述第二吸 光材料都包括稀土氧化物, 所述第一吸光材料的吸收波长包括 440 纳米 ~480 纳米, 所述第 二吸光材料的吸收波长包括 570 纳米 ~600 纳米。
         在本发明一个较佳实施例中, 所述第一吸光材料的吸收波长包括 587 纳米 ~593 纳 米, 所述第二吸光材料的吸收波长包括 457 纳米 ~463 纳米。
         在本发明一个较佳实施例中, 所述第一吸光材料包括的稀土氧化物为三氧化二钕。 在本发明一个较佳实施例中, 所述第二吸光材料包括的稀土氧化物为氧化钬或者 为氧化镨与三氧化二钕的混合物。
         本发明还提供一种 LED 光源, 所述 LED 光源包括 LED 发光单元和 LED 复合滤光片, 所述 LED 复合滤光片设置在所述 LED 发光单元的发光方向前方。所述 LED 复合滤光片包括 基体、 第一吸光材料和第二吸光材料, 所述第一吸光材料掺杂于所述基体中, 所述第二吸光 材料镀设于所述基体外表面, 所述第一吸光材料和所述第二吸光材料都包括稀土氧化物, 所述第一吸光材料的吸收波长包括 570 纳米 ~600 纳米, 所述第二吸光材料的吸收波长包括 440 纳米 ~480 纳米。
         在另一技术方案中, 所述 LED 复合滤光片包括基体、 第一吸光材料和第二吸光材 料, 所述第一吸光材料掺杂于所述基体中, 所述第二吸光材料镀设于所述基体外表面, 所述 第一吸光材料和所述第二吸光材料都包括稀土氧化物, 所述第一吸光材料的吸收波长包括 440 纳米 ~480 纳米, 所述第二吸光材料的吸收波长包括 570 纳米 ~600 纳米。
         本发明的有益效果是 : 本发明 LED 复合滤光片同时吸收 LED 发光单元光谱中两段 不同的波长, 来重新调整 LED 发光单元中各色光谱含量, 在提高 LED 显色性的同时, 减少光 谱中蓝色光光谱, 有效保护人及其它生物健康, 使 LED 发光单元发出的光源更接近于自然 光。
         附图说明
         图 1 是本发明 LED 复合滤光片的组织结构示意图 ; 图 2 是本发明 LED 复合滤光片的 LED 发光单元位置示意图 ; 图 3 是本发明 LED 光源与原有可见光的光谱强度对比曲线图。附图中各部件的标记如下 : 1、 基体 ; 2、 第一吸收材料 ; 3、 第二吸收材料 3、 LED 发光单元。 具体实施方式
         下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述, 以使本发明的优点和特征能 更易于被本领域技术人员理解, 从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。
         请参阅图 1, 本发明实施例包括 : 一种 LED 复合滤光片, 包括基体 1、 第一吸光材料 2 和第二吸光材料 3, 第一吸光材料 2 掺杂于基体 1 中, 第二吸光材料 3 镀设于基体 1 外表 面, 第一吸光材料 2 和第二吸光材料 3 都包括稀土氧化物, 第一吸光材料 2 的吸收波长包括 570 纳米 ~600 纳米, 第二吸光材料 3 的吸收波长包括 440 纳米 ~480 纳米。
         进一步, 所述第一吸光材料 2 包括的稀土氧化物为三氧化二钕, 第二吸光材料 3 包 括的稀土氧化物为三氧化二钕, 或者为氧化镨与三氧化二钕的混合物。基体 1 表面的镀膜 材料为高纯钕和钕靶, 或是为高纯钬和钬靶。
         在另一个实施例中, 同样请参阅图 1, 另一种 LED 复合滤光片, 所述 LED 复合滤光 片包括基体 1、 第一吸光材料 2 和第二吸光材料 3, 第一吸光材料 2 掺杂于基体 1 中, 第二吸 光材料 3 镀设于基体 1 外表面, 第一吸光材料 2 和第二吸光材料 3 都包括稀土氧化物, 第一 吸光材料 2 的吸收波长包括 440 纳米 ~480 纳米, 第二吸光材料 3 的吸收波长包括 570 纳米 ~600 纳米。
         进一步, 所述第一吸光材料 2 的吸收波长包括 587 纳米 ~593 纳米, 第二吸光材料 3 的吸收波长包括 457 纳米 ~463 纳米。第一吸光材料 2 包括的稀土氧化物为三氧化二钕, 第二吸光材料 3 包括的稀土氧化物为氧化钬或者为氧化镨与三氧化二钕的混合物。基体 1 表面的镀膜材料为高纯钕和钕靶, 或是为高纯钬和钬靶。
         请参阅图 2, 本发明还提供一种 LED 光源, 所述 LED 光源包括 LED 复合滤光片和 LED 发光单元 3, 本发明 LED 复合滤光片的基体 1 设置在所述 LED 发光单元 3 的发光方向前方。
         本发明 LED 复合滤光片基体 1 的外观可以为薄片平面式、 LED 球形泡灯的玻璃罩 壳或者是采用玻璃封装的 LED 颗粒。
         请参阅图 3, 图 3 为光谱辐射强度曲线对比示意图。其中, 纵轴代表辐射强度 (µw/ cm2), 横轴代表波长 (纳米) , 细线为原来的 LED 光谱曲线, 粗线为设置本发明 LED 复合滤光 片后的 LED 光谱曲线, 与原有 LED 发光单元相比, 本发明 LED 复合滤光片吸收半宽度小于 100 纳米, 本发明 LED 性滤光片中的第一吸光材料的吸收波长为 570 纳米 ~600 纳米, 第二吸 光材料的吸收波长为 440 纳米 ~480 纳米 ; 或者另一实施中第一吸光材料的吸收波长为 440 纳米 ~480 纳米, 第二吸光材料的吸收波长为 570 纳米 ~600 纳米。都可以重新调整 LED 发 光单元中各色光谱含量, 在提高显示性的同时, 减少光谱中蓝色光光谱。
         本发明 LED 复合滤光片区别于现有技术 : 本发明 LED 复合滤光片中的基体 1 中的 吸收材料 2 和第二吸光材料 3 通过 LED 发光单元 4, 为本发明提高的一 LED 光源接近于自然 光, 具有柔和性, 还原了真实颜色。 在运用上比较灵活, 对电源驱动没有任何要求, 只需要在 灯具的结构设计上设置其滤光片, 滤光片可以是一片或多片。另外滤光片放在照明和特殊 照明类的灯具中, 灯的光源通过其滤光片也可提高显色性, 和减少蓝色光谱比例。
         以上所述仅为本发明的实施例, 并非因此限制本发明的专利范围, 凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换, 或直接或间接运用在其他相关的技 术领域, 均同理包括在本发明的专利保护范围内。

    关 键  词:
    LED 复合 滤光
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