JP2014510378A - 調整可能な光出力を有する照明アセンブリ - Google Patents
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Abstract
照明アセンブリは、光導波路と光源とを含む。光導波路は光入力領域を含み、光入力領域のうちの少なくとも1つは光学修正特性に関連付けられ、光導波路は全内部反射によって光を伝搬するように構成される。光源は光入力領域に隣接して位置する。光源および光入力領域は、光源から放出された光が光入力領域間で選択的に分配されるように、光が光入力領域に入射する場所を変化させるように互いに対して可変的に位置決め可能である。光入力領域のうちの少なくとも1つの光学修正特性および光源と光入力領域との相対的な位置決めに基づいて、照明アセンブリからの光出力の特性が修正される。
Description
関連出願データ
本願は、2011年3月17日に出願された米国仮特許出願番号第61/453,763号の利益を主張し、2011年3月18日に出願された米国仮特許出願番号第61/454,218号の利益を主張し、これらの出願の開示は全文が引用によって本明細書に援用される。
本願は、2011年3月17日に出願された米国仮特許出願番号第61/453,763号の利益を主張し、2011年3月18日に出願された米国仮特許出願番号第61/454,218号の利益を主張し、これらの出願の開示は全文が引用によって本明細書に援用される。
背景
エネルギを消費する装置では、エネルギ効率が関心領域になっている。エネルギを消費する装置の一種として照明装置がある。照明装置のためのエネルギ効率のよい光源としては発光ダイオード(light emitting diode:LED)が有望である。
エネルギを消費する装置では、エネルギ効率が関心領域になっている。エネルギを消費する装置の一種として照明装置がある。照明装置のためのエネルギ効率のよい光源としては発光ダイオード(light emitting diode:LED)が有望である。
しかし、LEDまたは類似の光源を使用する照明装置では、色および光出力分布の制御が問題である。
説明
ここで、図面を参照して実施例について説明する。図中、全体を通して、同様の参照番号を用いて同様の要素に言及する。図面は必ずしも一定の比例に応じているわけではない。1つの実施例に関して説明および/または示される特徴は、1つ以上の他の実施例において同じようにもしくは同様に用いられてもよく、および/または、他の実施例の特徴と組合わせてもしくは他の実施例の特徴の代わりに用いられてもよい。
ここで、図面を参照して実施例について説明する。図中、全体を通して、同様の参照番号を用いて同様の要素に言及する。図面は必ずしも一定の比例に応じているわけではない。1つの実施例に関して説明および/または示される特徴は、1つ以上の他の実施例において同じようにもしくは同様に用いられてもよく、および/または、他の実施例の特徴と組合わせてもしくは他の実施例の特徴の代わりに用いられてもよい。
本開示の局面は照明アセンブリに関する。図1に示されるように、照明アセンブリ100の一種は電球200である。図2に示されるように、別の種類の照明アセンブリ100は照明器具300である。電球200(例えば図1に図示)であろうと照明器具300(例えば図2に図示)であろうと別の種類の照明装置であろうと、本明細書では照明アセンブリ100について図面に示されるさまざまな実施例を参照してより詳細に説明する。
照明アセンブリは、光導波路と光源とを含む。光導波路は光入力領域を含み、光入力領域のうちの少なくとも1つは光学修正特性に関連付けられ、光導波路は全内部反射によって光を伝搬するように構成される。光源は光入力領域に隣接して位置しており、光源および光入力領域は、光入力領域に光が入射する場所を変化させるように互いに対して可変的に位置決め可能である。光源から放出された光は、光入力領域間で選択的に分配され、そのため、光入力領域のうちの少なくとも1つの光学修正特性および光源と光入力領域との相対的な位置決めに基づいて、照明アセンブリからの光出力の特性が修正される。
電球の場合、当該電球は、電球を機械的に装着して電力を受取るように構成されたベースをさらに含む。
図3〜図6をさらに参照して、照明アセンブリ100は、例えばアクリル、ポリカーボネート、ガラスまたは他の適切な材料でできた固体物である光導波路102を含む。光導波路102は剛性であってもよく、または可撓性であってもよい。また、光導波路102は、2つ以上の層を有する多層光導波路であってもよい。光導波路102は、第1の主面106と、第1の主面106と対向する第2の主面108とを含む。光導波路102は、第1の主面106と第2の主面108との間での全内部反射(total internal reflection:TIR)によって光を伝搬するように構成される。
光導波路102は、主面106,108のうちの少なくとも1つの中にまたは上に光抽出素子(図示せず)を含む。主面106,108の中または上にある光抽出素子は、主面「に」あるものと見なすことにする。各々の光抽出素子は、光抽出素子に入射する伝搬光の全内部反射を阻害するように機能する。1つの実施例においては、光抽出素子は、対向する主面の方に光を反射させ、そのため、光は対向する主面を通って光導波路102から出て行く。代替的に、光抽出素子は、光抽出素子を通して、光抽出素子を有する光導波路102の主面から外へ光を透過させる。別の実施例においては、これらのタイプの光抽出素子が両方とも存在している。さらに別の実施例においては、光抽出素子は、光の一部を反射させ、残りの入射光を屈折させる。したがって、光抽出素子は、主面106,108の一方または両方から光を抽出するように構成される。
このような光抽出素子を有する光導波路は、一般に、スタンピング、モールディング、エンボス加工、押出加工、レーザエッチング、化学エッチングまたは別の好適なプロセスなどのプロセスによって形成される。また、光抽出素子は、硬化性材料の素子を光導波路102上に堆積させ、堆積させた材料を熱放射、紫外線放射または他の放射を用いて硬化させることによって作製されてもよい。硬化性材料は、印刷、インクジェット印刷、スクリーン印刷または別の好適なプロセスなどのプロセスによって堆積させることができる。
例示的な光抽出素子は光散乱素子を含み、当該光散乱素子は、一般には、印刷された特徴、インクジェット印刷された特徴、選択的に堆積された特徴、化学エッチングされた特徴、レーザエッチングされた特徴などの、不明確な形状または表面テクスチャの特徴である。他の例示的な光抽出素子は、V字形溝、レンズ状溝などの明確に規定された形状の特徴、および時にはマイクロ光学素子と称される、主面106,108の線寸法に対して小さな明確に規定された形状の特徴を含む。マイクロ光学素子の長さおよび幅のうちの小さい方は、光導波路102の長さおよび幅のうちの長い方の10分の1未満であり、マイクロ光学素子の長さおよび幅のうちの大きい方は、光導波路の長さおよび幅のうちの小さい方の半分未満である。マイクロ光学素子の長さおよび幅は、平坦な光導波路の場合は光導波路102の主面106,108に平行な平面において測定され、平坦でない光導波路102の場合は表面輪郭に沿って測定される。
マイクロ光学素子は、光を予想通りに反射または屈折させるように成形される。しかし、マイクロ光学素子の1つ以上の表面は、光出力に対する二次効果を発生させるために、粗面化するなどのように修正されてもよい。例示的なマイクロ光学素子は米国特許第6,752,505号に記載されているが、簡潔にするために本開示では詳細に説明しない。マイクロ光学素子は、光導波路からの所望の光出力が達成されるように、大きさ、形状、深さまたは高さ、密度、向き、傾斜角または屈折率のうちの1つ以上の点で異なっていてもよい。
光導波路102は少なくとも1つの外側端縁を有し、外側端縁の総数は光導波路102の構成に左右される。外側端縁は、光導波路102が完全には取り囲んでいない端縁である。光導波路102が長方形である場合(例えば図4に図示)、光導波路102は4つの外側端縁110,112,114,116(例えば側部端縁110,112、端部端縁116および光入力端縁114)を有する。他の実施例においては、光導波路は異なる形状を有しており、外側端縁の総数も異なっている。例えば、光導波路102が中空の円筒形(例えば図1に図示)、裁頭円錐形(frustroconical)、裁頭角錐形(frustrated pyramid)、ドームの頂点に穴が開けられたドーム形状、または別の類似の形状である場合には、光導波路は2つの対向する外側端縁114,116を有する。光導波路102がドームのように成形されるか、または、従来の白熱電球の球形状に近い形状を有する実施例においては、光導波路102は単一の外側端縁を有する。光導波路102が他の形状であれば、外側端縁の数も対応したものとなる。光導波路102の形状に応じて、各外側端縁は直線的な経路を辿る場合もあれば曲線状の経路を辿る場合もあり、隣接する端縁は頂点で出会う場合もあれば曲線に合流する場合もある。
いくつかの実施例においては、光導波路102は、光導波路102が完全に取り囲んだ端縁である内側端縁(図示せず)を含む。内側端縁は、通常、光導波路102の主面間に延在する穴の端縁である。
主面106,108の各々の長さおよび幅寸法は、光導波路102の厚みよりもはるかに大きく、一般に10倍以上大きい。厚みは、主面106,108に直交する方向における光導波路102の寸法である。長方形の実施例においては、主面の各々の長さ(外側端縁114から外側端縁116まで測定)および幅(外側端縁110から外側端縁112まで測定)は両方とも、光導波路102の厚みよりもはるかに大きい。光導波路102の厚みは、例えば約0.1ミリメートル(mm)〜約10mmであってもよい。
外側端縁であろうと内側端縁であろうと、端縁のうちの少なくとも1つは光入力端縁としての役割を果たす。1つ以上の光源104から放出された光は、光入力端縁の方に向けられる。図3〜図6に示される実施例においては、外側端縁114が光入力端縁としての役割を果たす。
光入力端縁114は光入力領域を含む。光入力領域は、さまざまな光学修正特性に関連付けられる。光学修正特性は、入射光に対して光入力領域が有する効果によって示される。この説明の目的で、光学修正特性が欠如した光入力領域は、たとえ正透過性材料が非ゼロ入射角で材料を貫通する光を屈折させるとしても、正透過性(specularly transmissive)であると考えられる。示される実施例を参照して、例示的な光学修正特性および入射光に対して光入力領域が有する効果について以下でより詳細に説明する。
光入力端縁は、任意の適切な数の光入力領域を含む。さらに、任意の適切な数の光入力領域は、所与の光源に関連付けられてもよい。示される実施例においては、ある光入力領域から別の光入力領域への光学修正特性の変化は急激である。他の実施例においては、光入力領域間の遷移は漸進的であってもよい。
図3〜図6は、光源104が入力領域117,118に関連付けられる実施例を示す。示される実施例においては、光入力領域のうちの1つの光学修正特性は、入射光の光線角分布を修正する。一例では、光入力領域117は光学素子を含み、それらの光学素子のうちの例示的な1つが119で示されている。参照番号119はさらに、光学素子を総称するために用いられる。光学素子119は、入射光の光線角分布を修正する。本開示では、光線角分布という用語は、規定の光線角範囲にわたる、ある光線角(一般には立体角)を有する光の強度の変化を示すために用いられる。端縁が照らされる光導波路(edge-lit light guide)に光が入力される例では、規定の光線角範囲は、光源104から離れる方向における光入力領域117の垂線に対して−90°〜+90°である。
光入力領域117の光学素子119は、主面106,108に直交するように向けられたレンズ状溝として示されている。他の実施例においては、光学素子119は、他の好適な向きおよび形状を有し、例えば主面106,108に平行に向けられたレンズ状溝、主面106,108に直交するように向けられたV字形溝、主面106,108に平行に向けられたV字形溝、レンズ、またはそれらの組合せである。他の例示的な光学素子は光散乱素子を含み、当該光散乱素子は、一般には、印刷された特徴、インクジェット印刷された特徴、選択的に堆積された特徴、化学エッチングされた特徴、レーザエッチングされた特徴などの、不明確な形状または表面テクスチャの特徴である。他の例示的な光学素子は、V字形溝、レンズ状溝などの明確に規定された形状の特徴、および時には光入力領域のためのマイクロ光学素子と称される、光入力端縁114の線寸法に対して小さな明確に規定された形状の特徴を含む。マイクロ光学素子の長さおよび幅のうちの小さい方は、光入力端縁114の長さおよび幅のうちの長い方の半分未満であり、マイクロ光学素子の長さおよび幅のうちの大きい方は、光入力端縁114の長さおよび幅のうちの小さい方未満である。光入力領域のためのマイクロ光学素子の長さおよび幅は、平坦な光導波路の場合は光導波路102の光入力端縁114に平行でありかつ光入力端縁114を含む平面において測定され、平坦でない光導波路の場合は表面輪郭に沿って測定される。
光入力領域におけるマイクロ光学素子は、入射光を予想通りに屈折させるように成形される。しかし、マイクロ光学素子の1つ以上の表面は、入射光に対する二次効果を発生させるために、粗面化するなどのように修正されてもよい。例示的なマイクロ光学素子は米国特許第6,752,505号に記載されているが、簡潔にするために本開示では詳細に説明しない。光入力領域のためのマイクロ光学素子は、所望の光学修正特性が対応する光入力領域にわたって達成されるように、大きさ、形状、深さまたは高さ、密度、向き、傾斜角または屈折率のうちの1つ以上の点で異なっていてもよい。
示される実施例においては、光入力領域118は平面を含む。したがって、光入力領域118は、平面での屈折によりもたらされる修正を超えて入射光の光線角分布を修正することはほとんどまたは全くない。したがって、光入力領域118は正透過性であると考えられる。他の実施例においては、光入力領域118は、光入力領域117における光学素子119とは異なる光学素子を含み、光入力領域117がもたらす修正とは異なる光線角分布の修正を行なう。
照明アセンブリ100は、光源アセンブリ103(例えば図1および図2に図示)をさらに含む。光源アセンブリ103は、光入力端縁114に隣接して位置決めされた1つ以上の光源104を含む。各光源104は一般に1つ以上の固体デバイスとして実施される。1つの実施例においては、光源104は印刷回路基板(printed circuit board:PCB)105(例えば図1に図示)に装着される。したがって、光源104は互いに対して適切な位置に固定される。以下でより詳細に説明するように、光源104および光導波路102の光入力端縁114は、互いに対して可変的に位置決め可能である。
いくつかの実施例においては、光源104は、光源に関連付けられた光入力領域117と118との間での各光源104からの光の分配が全ての光源で同一であるように光入力領域117,118に対して位置決めされる。その結果、光を発生させる光源にかかわらず、光導波路102に入る光は同一の特性(例えばスペクトルおよび/または光線角分布)を有する。
例示的な光源は、LED、レーザダイオードおよび有機LED(OLED)などの固体デバイスを含む。光源104が1つ以上のLEDを含む実施例においては、当該LEDは、トップファイヤ(top-fire)LEDまたはサイドファイヤ(side-fire)LEDであってもよく、広域スペクトルLED(例えば白色光を放出)または所望の色もしくはスペクトルの光(例えば赤色光、緑色光、青色光または紫外光)を放出するLEDであってもよい。1つの実施例においては、光源104は、500ナノメートル(nm)よりも大きな波長では、動作可能に効果的な強度を持たない光を放出する(すなわち、光源104は、主に500nm未満の波長で光を放出する)。いくつかの実施例においては、照明アセンブリ100に含まれる各光源104は同一の名目スペクトルを有する。他の実施例においては、光源は互いに異なっている(例えば、図20および図21を参照して以下で説明するような光源アセンブリに沿って代替的に位置する2つの異なる種類の光源)。
特に詳細には示さないが、光源アセンブリ103は、光源104を保持するために構造的構成要素(例えば図1に示されるPCB105)も含む。光源アセンブリ103は、回路、電源、および/または光源104を制御および駆動するための電子機器、ならびにその他の適切な構成要素をさらに含んでいてもよい。
各光源は、光導波路102の2つ以上の光入力領域に関連付けられる。示される例では、2つの光入力領域117,118が光源104に関連付けられる。他の例では、3つ以上の光入力領域が各光源に関連付けられる。光源104および関連付けられた光入力領域は、光源104によって放出された光が光入力領域117,118に入射して、光入力領域117,118と光源104との相対的な位置決めに応じて光入力領域間で可変的に分配されるように、互いに対して可変的に位置決め可能である。一例では、光源と光入力領域との相対的な位置決めは、光源から放出された光を光入力領域間で選択的に分配するように、主面106,108に平行であってかつ光導波路102の光入力端縁114に平行な方向に沿って(順方向および逆方向に)光源を移動させることによって変更される。1つの実施例においては、光源を順方向に移動させることにより第1の特性を有する出力光がもたらされ、光源を逆方向に移動させることにより第1の特性とは異なる第2の特性を有する出力光がもたらされる。
例えば、図4では、光源104は、光入力端縁114の光入力領域117に隣接して位置している。したがって、光源104から放出された光のうち、より多くが、光入力領域118に入射するよりも光入力領域117に入射する。図5および図6にさらに示されるように、図4に示される位置に対してそれぞれの距離だけ横方向に光源104を移動させて、光導波路102に対する光源104の位置を変化させ、光入力領域に入射する光の分配の対応する変化をもたらしている。例えば、図5では、光源104は、光入力端縁114の光入力領域118に隣接して位置している。したがって、光源104から放出された光のうち、より多くが、光入力領域117に入射するよりも光入力領域118に入射する。図6では、光源104は、光入力端縁114の光入力領域117および光入力領域118の両方に隣接した中間位置に位置している。したがって、光源104から放出された同様の量の光が光入力領域117および光入力領域118に入射する。光源104および関連付けられた光入力領域117,118を互いに対して移動させることによって、光源から放出された光は光入力領域間で選択的に分配され、そのため、光入力領域117,118の光学修正特性および光源104と光入力領域117,118との相対的な位置決めに基づいて、照明アセンブリからの光出力の特性が修正される。
1つの実施例においては、相対的な位置決めはユーザによって手動で変更される。図1に示される例では、照明アセンブリ100は、光導波路102および光源104の一方または両方を他方に対して移動させて光入力領域と光源104との相対的な位置決めを変化させるユーザ操作可能な機構147を含む。図1に示されるように、光源104はハウジング140に対して固定されており、光導波路102は、機構147に力を手動で加えることによってハウジング140に対して回転移動可能である。図1の実施例においては、機構147は、光導波路102に固定されて電球200のハウジング140の一部の上を摺動する部材である。1つの実施例においては、移動量は止め具(図示せず)によって制限されてもよい。他の手動操作機構が可能である。例えば、他の種類のスライダが利用されてもよく、または、回転可能なノブが歯車列または駆動系を介して移動可能構成要素に対して作用してもよい。他の実施例においては、機構147は、光導波路102および光源104の一方または両方を他方に対して移動させるようにモータ駆動される。モータ駆動機構は、ユーザ入力、センサからのフィードバックまたは誘発事象に基づいて光出力を調整するように制御アセンブリ(図示せず)によって制御されてもよい。さらに他の実施例においては、機構147は存在せず、例示的なシリンダの場合にはトルクである位置決め力を光源アセンブリ103および光導波路102のうちの移動可能な方に直接加えることによって調整がなされる。
一旦位置決めされると、光入力領域と光源104との相対的な位置決めは、ユーザまたは制御アセンブリが相対的な位置決めを変化させるまでは変わらないままである。照明アセンブリ100の動作中は光導波路102および光源104の互いに対する一定の動きが意図されないので、光導波路102および/または光源104の移動範囲は制限されてもよい。移動範囲は、一方向への光導波路102または光源104の際限のない移動を可能にするのではなく、光源104と整列したり光源104からずれたりするように光入力領域117,118を移動させる前後の摺動に限定されてもよい。
照明アセンブリ100の光出力の修正をユーザに示すために視覚的表示器が存在していてもよい。例えば図1の示される実施例においては、模様146が光導波路102上に存在しており、ハウジング上のポインタ148に対して整列させることでこれを示す。
図7〜図10は、調整可能な光出力を有する照明アセンブリの別の実施例の一部を示す。より具体的には、図7〜図10は、照明アセンブリからの光出力の光線角分布が光源と光入力領域との相対的な位置決めに左右されるように光導波路への光入力の光線角分布が修正される例示的な適用例を示す。
図7および図8に示される実施例においては、照明アセンブリは図3〜図6に示されるものと類似しているが、光入力領域117,118が端縁114のくぼんだ部分に位置している。光入力領域117,118のくぼんだ位置は、入射光に対する光入力領域117,118の光学修正特性の効果を変化させることはないが、当該くぼんだ構成は、光導波路102が任意の好適な形状であってもよいことを示すために単に示されている。光入力領域117は、主面106,108に平行に向けられたレンズ状溝として示される光学素子119を含む。光入力領域118は平面を含む。
図7および図9は、光源から放出された光のうち、より多くが、光入力領域118よりも光入力領域117に入射する光源104と光入力端縁114との相対的な位置決めを示す。まず図7を参照して、光入力領域117は、主面106,108に平行に向けられたレンズ状溝を含む。当該レンズ状溝は、光源104から放出されて第1の光入力領域117に入射する光の光線角分布を変化させる。レンズ状溝は、主面106,108に直交する平面および光入力端縁114内に、光入力領域117を通って光導波路102に入る光を行き渡らせる。ここで図9を参照して、光学素子119における光の屈折のために、光導波路102に入る光のうち、より多くが、(垂線に対して)より小さな入射角で主面106,108に入射するため、より多くの光が光導波路102内でより高いモードで伝搬する。上述のように、第1および第2の主面106,108は光抽出素子(図示せず)を含む。より多くの量の光がより高い伝搬モードで伝搬する結果、図9に示されるように、光源から放出されて第1の光入力領域117に入射する光のうち、より多くが、端縁116を通るよりも第1の主面106および第2の主面108の一方または両方を通って出て行く。
図8および図10は、光源から放出された光のうち、より多くが、光入力領域117に入射するよりも光入力領域118に入射する光源104と光入力端縁114との相対的な位置決めを示す。まず図8を参照して、光入力領域118は平面を有する。光入力領域118の当該平面は正透過性である。ここで図10を参照して、光入力領域118を通って光導波路102に入る光のうち、より多くが、(垂線に対して)より大きな入射角で主面に入射するため、より多くの光が光導波路内でより低いモードで伝搬する。より多くの量の光がより低い伝搬モードで伝搬する結果、光源104から放出されて第2の光入力領域118に入射する光のうち、より多くが、主面106,108を通るよりも端縁116を通って光導波路102から出て行く。
上述の実施例は、光導波路102への光入力の光線角分布、したがって出力光の光線角分布の修正を例示している。以下の実施例は、光入力領域に入射する光のスペクトルの修正の例を示す。図11〜図13は、3つの光入力領域217,218,219を有する光入力端縁114であって、入力領域のうちの少なくとも1つがスペクトル調整装置を含む例を示す。したがって、図11〜図13は、光源104と関連付けられた光入力領域との互いに対する可変的な位置決めが光導波路102への光入力のスペクトルの修正を決定する実施例を示す。
示される実施例においては、光入力領域217がスペクトル調整装置を含み、光入力領域219が、光入力領域217のスペクトル調整装置とは異なるスペクトル調整装置を含む。それぞれのスペクトル調整装置が光入力領域217,219に存在することは、網掛けによって示されている。光入力領域218は、正透過性でありスペクトルを調整しない。しかし、光入力領域218もスペクトル調整装置を含む実施例も意図されている。
1つの実施例においては、光入力領域におけるそれぞれのスペクトル調整装置は、波長シフト材料の領域である。波長シフトは、本明細書では、材料が特定の波長の光を吸収して1つ以上の異なる波長で光を再び放出するプロセスを指すために用いられる。波長シフト材料は、蛍光体材料、発光材料、量子ドット材料などの発光ナノ材料、共役高分子材料、有機蛍光染料、有機リン光性染料およびランタニドドープガーネットのうちの1つ以上を含む。別の実施例においては、光入力領域におけるそれぞれのスペクトル調整装置は、色減衰材料、例えばカラーフィルタの領域である。他の実施例においては、光入力領域はそれぞれ、波長シフト材料および色減衰材料を両方とも含む。例えば、光入力領域のうちの1つのスペクトル調整装置が波長シフト材料を含んでいてもよく、光入力領域のうちの別の1つのスペクトル調整装置が色減衰材料を含んでいてもよい。
上述の実施例と同様に、光源104および光入力領域217,218,219は、光源から放出されて光入力領域に入射する光が光入力領域217,218,219と光源104との相対的な位置決めに応じて光入力領域間で分配されるように、互いに対して可変的に位置決め可能である。したがって、光源104は、光入力領域217,218,219のいずれかに対応する位置における光入力端縁に隣接して位置していてもよい。例えば、図11では、光源104は、光源104から放出された光のうち、より多くが、光入力領域218,219よりも光入力領域217に入射するように光入力端縁114の光入力領域217に隣接して位置している。図12では、光源104は、光源104から放出された光のうち、より多くが、光入力領域217,219よりも光入力領域218に入射するように光入力端縁114の光入力領域218に隣接して位置している。同様に、光源104が光入力端縁114の光入力領域219に隣接して位置している場合、光源104から放出された光のうち、より多くが、光入力領域217,218よりも光入力領域219に入射する。それぞれの光入力領域の光修正特性に従って、光源104から放出されて入力領域217に入射する光は第1のスペクトルで光導波路に入力され、光源から放出されて光入力領域218に入射する光は第2のスペクトルで光導波路に入力され、光源から放出されて光入力領域219に入射する光は第3のスペクトルで光導波路に入力される。
また、光源104は、光入力領域217,218,219のうちの隣接する2つの間の中間位置における光入力端縁114の領域に隣接して位置していてもよい。例えば、図13では、光源104は、光源104から放出された光の一部が光入力領域218に入射し、光源から放出された光の別の部分(一般に残りの部分)が光入力領域219に入射するように、光入力端縁114の光入力領域218および光入力領域219の両方に隣接した中間位置に位置している。したがって、それぞれの光入力領域からの、さまざまなスペクトルでの光導波路への光入力は、光導波路内で混ざり合って、光入力領域218,219間の光の分配に従って重み付けされた光入力領域218,219を通って光導波路102に至る光入力のスペクトルの合計であるスペクトルを有する光がもたらされる。
図14〜図16は、図11〜図13を参照して説明した照明アセンブリ100の例示的な適用例を示す。より具体的には、図14〜図16は、照明アセンブリからの光出力のスペクトルが光源104と光入力領域217,218,219との相対的な位置決めに基づいて修正される適用例を示す。照明アセンブリ100からの出力光の色温度を変化させる例を参照して当該適用例について説明する。
多くのLED光源104は、対応する色温度を達成することを目的とした波長範囲で光を放出する。しかし、同一の名目色温度を有するLEDのバッチ内では、LEDごとに色温度が異なっている。また、時として、広域スペクトルLED(例えば「白色光」LED)または三色LEDの群(例えば赤色LED、青色LEDおよび緑色LEDであって、それらの出力は組合わさって白色光を生成する)は、ユーザにとって望ましいまたは特定の照明用途に適切な色温度を生成しない。照明アセンブリ100からの光出力の色温度を修正する目的で、照明アセンブリ100による光出力のスペクトル(この場合、色温度)を修正するために光入力領域217および光入力領域219が用いられてもよい。この例では、光入力領域217は光出力をより暖かくなるように修正し(赤色をより強くすることおよび青色をより弱くすることのいずれかまたは両方)、光入力領域219は光出力をより冷たくなるように修正する(青色をより強くすることおよび赤色をより弱くすることのいずれかまたは両方)。光入力領域218は正透過性であり、入射光は光源104から放出された光と同一のスペクトル(この場合、色温度)で光導波路に入る。光源104と光入力領域217,218,219との相対的な位置決め(図14〜図16に図示)は光入力領域間の入射光の分配を変化させ、したがって照明アセンブリ100からの光出力の色温度の対応する変化がもたらされる。
いくつかの実施例は、所望の色温度を達成するために照明アセンブリ100からの光出力の色温度をユーザが変化させることができるように構成される。他の実施例は、照明アセンブリ100の製造者が、照明アセンブリ100からの光出力の色温度を変化させて、さまざまな多くの光源104に関連付けられたさまざまな色温度を補償できるように構成される。これによって、照明アセンブリの製造者は、1つ以上の供給業者から幅広い範囲の光源104を調達することができ、規定の一定の色温度を有する照明アセンブリを引き続き製造することができる。
いくつかの実施例においては、光入力領域217,218,219と光源104との相対的な位置決めは、出力光が規定の特性を有するまで照明アセンブリ100の製造者によって変更される。次いで、相対的な位置決めは製造者によって固定され、照明アセンブリ100は、照明アセンブリ100のユーザが相対的な位置決めをさらに変化させることができる能力を最小限にするような態様で構成される。他の実施例においては、ユーザは相対的な位置決めを変化させる能力を有する。
光源に関連付けられたそれぞれの光入力領域のうちの1つ以上が入射光のスペクトルおよび光線角分布を両方とも修正する実施例も意図されている。図17は、光入力端縁114の光入力領域217,218,219および317,318,319の例示的な構成であって、入力領域のうちの少なくとも1つがスペクトル調整装置と光学素子とを含む構成を示す。図11〜図13を参照して上述した光入力領域と同様に、光入力領域217,219は各々スペクトル調整装置を含み、光入力領域218は正透過性である。光入力領域317は、光入力領域217のスペクトル調整装置と類似のスペクトル調整装置を含み、光入力領域319は、光入力領域219のスペクトル調整装置と類似のスペクトル調整装置を含む。さらに、光入力領域317,318,319は、入射光の光線角分布を修正する光学素子220を含む。示される実施例においては、光入力領域317,318,319の光学素子220は類似している。
光源104と光入力領域217,218,219との相対的な位置決めは、第1の光線角分布での光導波路102への光入力のスペクトルを修正し、光源104と光入力領域317,318,319との相対的な位置決めは、第1の光線角分布とは異なる第2の光線角分布での光導波路102への光入力のスペクトルを修正する。
上述の例では、隣接する光入力領域間の境界は、主面106,108の平面に直交して延在するものとして示されている。他の例(図示せず)では、光入力領域の境界は、主面106,108の平面に直交せずに延在している。1つの特定の例では、境界は互いの方に傾斜しており、光導波路102の主面106,108に平行な方向に沿った光源104と光入力領域との相対的な位置決めに応じて、光源104からの光を3つの光入力領域間で分配することができる。
これまで説明してきた実施例は、1つの方向に沿った(すなわち、光導波路102の主面106,108および光入力端縁114に平行な方向に沿った(例えば図4〜図6))光源104と光入力領域との相対的な位置決めを示した。図18および図19に示されるように、光源104および光入力領域は、2つの方向に沿って(すなわち、光導波路102の主面106,108に平行な方向に沿って、および、光導波路102の主面106,108に直交する方向に沿って)互いに対して可変的に位置決め可能である。したがって、照明アセンブリ100の光出力の特性を修正するために2つの変数が与えられる。図18および図19に示される例では、光入力領域は、第1の方向131および第2の方向132の両方の方向に沿って、光導波路の光入力端縁114に対して配列される。光源104および光入力領域は、光源から放出された光を光入力領域のうちの2つ、3つまたは4つの間で分配するように2つの方向131,132に沿って相対的に位置決め可能である。
図18は、3つの光入力領域417,418,419を有する実施例を示す。図19は、4つの光入力領域417,418,419,420を有する実施例を示す。上述の実施例と一貫して、それぞれの光入力領域のうちの1つ以上が光学素子および/またはスペクトル調整装置を含む。
1つの実施例においては、第1の方向131に沿った光源104と光入力領域との相対的な位置決めはスペクトルの第1の修正をもたらし、示される例では第1の方向に直交する第2の方向132に沿った光源と光入力領域との相対的な位置決めは、スペクトルの第1の修正とは異なるスペクトルの第2の修正をもたらす。図18に示される実施例の例では、光入力領域417,418がそれぞれのスペクトル調整装置を含み、光入力領域419が正透過性でありスペクトルを調整しない。2つの方向131,132に沿った光源104の相対的な位置決めは、光源からの光を光入力領域417,418,419の間で分配して、照明アセンブリ100からの所望の光出力スペクトルをもたらす。
別の実施例においては、第1の方向131に沿って光源を移動させることにより光線角分布が修正され、第2の方向132に沿って光源を移動させることによりスペクトルが修正される。図19に示される実施例の例では、光入力領域417,418が類似のスペクトル調整装置を含み、光入力領域418,420が類似の光学素子を含む。光入力領域419は、正透過性でありスペクトルを調整しない。第1の方向131に沿って光源を移動させることによって、所望の光線角分布を有する出力光が得られる。第2の方向132に沿って光源を移動させることによって、所望の光出力スペクトルを有する出力光が得られる。第1の方向131および第2の方向132に沿って光源を移動させることによって、光線角分布およびスペクトルの所望の組合せを有する出力光が得られる。
図20および図21は、照明アセンブリが複数種類の光源204,304を含む別の実施例を示す。この実施例においては、2つの種類の光源が光導波路102の光入力端縁114に沿って交互に位置している。第1の光源種類の光源204は第1のスペクトルを有する光を放出し、第2の光源種類の光源304は第1のスペクトルとは異なる第2のスペクトルを有する光を放出する。例えば、1つの実施例においては、第1の光源種類の光源204は「白色」光を放出し、第2の光源種類の光源304は赤色光を放出する。光源204,304は、光源および光導波路102の関連付けられた光入力領域が互いに対して協調して位置決め可能であるように共通のPCB(図示せず)上に装着される。各光源204,304から放出された光は、1つ以上の光入力領域に入射する。
2つの種類の光入力領域517,518は、光導波路102の入力端縁114に沿って交互に位置している。第1の光入力領域種類の光入力領域517は第1の透過率を有し、第2の光入力領域種類の光入力領域518は第1の透過率とは異なる第2の透過率を有する。1つの実施例においては、光入力領域種類517,518は、光導波路102への光入力の強度を減少させるために反射材料および光吸収材料のうちの少なくとも1つを含む。
示される例では、照明アセンブリ100は、光源204,304と光入力領域517,518との間の所与の位置関係について、光入力領域間での各々の種類の光源からの光の分配が同一であるように構成される。例えば、図20は、第1の光源種類の光源204から放出された光のうち、より多くが、第2の光入力領域種類の光入力領域518よりも第1の光入力領域種類の光入力領域517に入射し、第2の光源種類の光源304から放出された光のうち、より多くが、第1の光入力領域種類の光入力領域517よりも第2の光入力領域種類の光入力領域518に入射する相対的な位置決めを示す。
図21は、第1の光源種類の光源204から放出された光の一部および第2の光源種類の光源304から放出された光の一部が第1および第2の光入力領域種類の光入力領域517,518のうちの同一の領域に入射する光源と光入力領域との相対的な位置決めを示す。第1の光源種類の光源204から光導波路102への光入力および第2の光源種類の光源304から光導波路102への光入力は、光導波路内で混ざり合って、第1および第2の光入力領域種類の光入力領域間の光の分配に従って重み付けされた第1および第2の光源種類の光源204,304から光導波路102への光入力のスペクトルの合計であるスペクトルを有する光がもたらされる。示される例では、第1および第2の光入力領域種類のそれぞれの光入力領域517,518の透過率および第1および第2の光源種類の光源204,304の相対的な位置決めは、ひとまとまりになって照明アセンブリ100からの光出力の特性(この例では、スペクトル)を制御する。
光入力領域のための上記の光修正特性のいずれかを用いることに基づく他の適用例が明らかである。
図1に戻って、電球200として実施された時の照明アセンブリ100に関するさらなる詳細について説明する。電球200はベース150を含む。示されるベース150はエジソンベースであるが、白熱電球、蛍光灯、コンパクト蛍光灯(compact fluorescent bulb:CFL)、ハロゲン電球、高輝度放電(high intensity discharge:HID)電球、アークランプまたはその他の種類の電球をランプ、照明器具、懐中電灯、ソケットなどに機械的に固定するため、および/または、それらに電気を供給するために用いられる任意の商業的に標準規格のベースまたは独占所有権下にあるベースを含む他の種類のベース150が用いられてもよい。電球200は一般に、光源104が発生させた熱を放散させるヒートシンク151をさらに含む。示される実施例のヒートシンク151はハウジング140の一部を構成する。光導波路102および光源104などの電球200の一部については、図3〜図21を参照して上述している。
本明細書において「電球」について言及することは、光生成装置を機械的に装着するためおよびそれに電力を供給するためのさまざまな器具のいずれかに収まって係合する光生成装置を広く包含するよう意図されている。このような器具の例としては、エジソン電球ベースと係合させるためのねじ込み器具、差し込み電球ベースと係合させるための差し込み器具、または2つピン(bi-pin)電球ベースと係合させるための2つピン器具があるが、これらに限定されない。したがって、「電球」という用語はそれ自体、光生成装置の形状または電力から光を生成する機構についていかなる限定も行なうものではない。また、電球は光生成のための環境を形成する密封外皮を有している必要はない。電球は電灯についての米国規格協会(American National Standards Institute:ANSI)の規格または他の規格に準拠し得るが、電球は必ずしもこれに準拠する必要はない。
図2に戻って、照明器具300に関するさらなる詳細について説明する。照明器具300は、(示されるような)吊り下げライト、天井灯(例えば、ドロップダウン天井に収めるかまたは天井と同一平面に固定するためのアセンブリ)、壁突き出し燭台式電灯(wall sconce)、テーブルランプ、作業灯またはその他の照明装置であってもよい。照明器具300は、光源アセンブリ103および光導波路102を保持するためのハウジング140を含む。ハウジング140は、ヒートシンクを保持してもよく、またはヒートシンクの役割を果たしてもよい。いくつかの実施例においては、照明器具300は、照明アセンブリを保持構造(例えば天井、壁など)に機械的に固定するために、機構160(例えば、吊り下げライトの場合には鎖またはワイヤ、天井灯または壁突き出し燭台式電灯の場合にはクリップまたはファスナなど)を含む。他の実施例においては、機構160は、照明器具300がフロアランプ、テーブルランプ、作業灯などとして機能できるようにスタンドおよび/またはベースアセンブリである。場合によっては機構160の一部を構成し得るかまたは機構160を貫通し得る適切な導体を介して電力が照明器具に供給される。光導波路102および光源104などの照明器具の一部については、図3〜図21を参照して上述している。
本開示では、リストが後に続く「のうちの1つ」という表現は、リストの要素を択一的に意味するよう意図されている。例えば、「A、BおよびCのうちの1つ」は、AまたはBまたはCを意味する。リストが後に続く「のうちの少なくとも1つ」という表現は、リストの要素のうちの1つ以上を択一的に意味するよう意図されている。例えば、「A、BおよびCのうちの少なくとも1つ」は、AまたはBまたはCまたは(AおよびB)または(AおよびC)または(BおよびC)または(AおよびBおよびC)を意味する。
Claims (63)
- 照明アセンブリであって、
全内部反射によって光を伝搬するための光導波路を備え、前記光導波路は光入力領域を備え、前記光入力領域のうちの少なくとも1つは光学修正特性に関連付けられ、前記照明アセンブリはさらに、
前記光入力領域に隣接して位置する光源を備え、前記光源および光入力領域は、前記光源から放出された光が前記光入力領域間で選択的に分配されるように、光が前記光入力領域に入射する場所を変化させるように互いに対して可変的に位置決め可能であり、そのため、前記光入力領域のうちの少なくとも1つの前記光学修正特性および前記光源と前記光入力領域との相対的な位置決めに基づいて、前記照明アセンブリからの光出力の特性が修正される、照明アセンブリ。 - 修正される前記照明アセンブリからの前記光出力の前記特性はスペクトルである、請求項1に記載の照明アセンブリ。
- 修正される前記照明アセンブリからの前記光出力の前記特性は光線角分布である、請求項1に記載の照明アセンブリ。
- 前記光源および前記光入力領域は、前記光源から放出された光のうち、より多くが、前記光入力領域のうちの別の1つよりも前記光入力領域のうちの1つに入射する第1の位置と、前記光源から放出された光の一部が前記光入力領域のうちの前記1つに入射し、前記光源から放出された光の一部が前記光入力領域のうちの前記別の1つに入射し、前記部分が前記光源と前記光入力領域との相対的な位置決めに左右される第2の位置との間で互いに対して可変的に位置決め可能である、請求項1に記載の照明アセンブリ。
- 前記光入力領域のうちの1つは光学素子を備える、請求項1に記載の照明アセンブリ。
- 前記光学素子は、レンズ状溝、V字形溝、マイクロ光学素子および光散乱素子のうちの1つ以上を備える、請求項5に記載の照明アセンブリ。
- 前記光入力領域のうちの別の1つは平面的である、請求項5に記載の照明アセンブリ。
- 前記光入力領域は、前記光入力領域にさまざまな光学修正特性を与えるように構成された光学素子を備える、請求項5に記載の照明アセンブリ。
- 前記光導波路は、第1の主面と、前記第1の主面と対向する第2の主面と、前記光入力領域の遠位の端部端縁とをさらに備え、
前記光入力領域のうちの1つは、前記光源から放出されて入射した光のうち、より多くが、前記端部端縁を通るよりも前記第1の主面および前記第2の主面のうちの少なくとも1つを通って出て行くように構成され、
前記光入力領域のうちの別の1つは、前記光源から放出されて入射した光のうち、より多くが、前記主面を通るよりも前記端部端縁を通って出て行くように構成される、請求項7または8のいずれかに記載の照明アセンブリ。 - 前記光入力領域のうちの1つはスペクトル調整装置を備える、請求項1に記載の照明アセンブリ。
- 前記スペクトル調整装置は色減衰材料を含む、請求項10に記載の照明アセンブリ。
- 前記スペクトル調整装置は波長シフト材料を含む、請求項10に記載の照明アセンブリ。
- 前記光入力領域のうちの別の1つは正透過性である、請求項10に記載の照明アセンブリ。
- 前記光源から放出されて前記光入力領域のうちの1つにおける前記スペクトル調整装置に入射した光は、第1のスペクトルで前記光導波路に入力され、
前記光源から放出されて前記光入力領域のうちの別の1つに入射した光は、前記第1のスペクトルとは異なる第2のスペクトルで前記光導波路に入力され、
前記第1のスペクトルでの前記光導波路への光入力および前記第2のスペクトルでの前記光導波路への光入力は、前記光導波路内で混ざり合って、前記光入力領域のうちの前記1つと前記光入力領域のうちの前記別の1つとの間の光の分配に従って重み付けされた前記第1のスペクトルおよび前記第2のスペクトルの合計である組合せスペクトルを有する光を形成する、請求項10に記載の照明アセンブリ。 - 前記光入力領域のうちの1つは光学素子を備える、請求項10に記載の照明アセンブリ。
- 前記光学素子は、レンズ状溝、V字形溝、マイクロ光学素子および光散乱素子のうちの1つ以上を備える、請求項15に記載の照明アセンブリ。
- 前記光源および前記光入力領域は、前記光源から放出された光を前記光入力領域のうちの少なくとも3つの間で選択的に分配するように第1の方向および第2の方向に沿って互いに対して可変的に位置決め可能である、請求項10に記載の照明アセンブリ。
- 前記第1の方向に沿った前記光源と前記光入力領域との相対的な位置決めを変化させることが、第1の光学修正特性に従って出力光のスペクトルを修正し、前記第2の方向に沿った前記光源と前記光入力領域との相対的な位置決めを変化させることが、前記第1の光学修正特性とは異なる第2の光学修正特性に従って出力光の前記スペクトルを修正する、請求項17に記載の照明アセンブリ。
- 前記第1の方向に沿った前記光源と前記光入力領域との相対的な位置決めを変化させることが、出力光のスペクトルを修正し、前記第2の方向に沿った前記光源と前記光入力領域との相対的な位置決めを変化させることが、出力光の光線角分布を修正する、請求項17に記載の照明アセンブリ。
- 前記光入力領域のうちの別の1つはスペクトル調整装置を備え、
それぞれの前記スペクトル調整装置は、各々、前記光源から放出されて前記光入力領域のうちの前記1つにおける前記スペクトル調整装置に入射した光が第1のスペクトルで前記光導波路に入力され、前記光源から放出されて前記光入力領域のうちの前記別の1つにおける前記スペクトル調整装置に入射した光が前記第1のスペクトルとは異なる第2のスペクトルで前記光導波路に入力されるように、入射光のスペクトルを修正し、
前記光源から放出されて第3の前記光入力領域に入射した光は、前記第1のスペクトルおよび前記第2のスペクトルとは異なる第3のスペクトルで前記光導波路に入力され、
前記第1のスペクトルでの前記光導波路への光入力、前記第2のスペクトルでの前記光導波路への光入力および前記第3のスペクトルでの前記光導波路への光入力は、前記光導波路内で混ざり合って、前記光入力領域のうちの前記1つと前記光入力領域のうちの前記別の1つと前記第3の光入力領域との間での光の分配に従って重み付けされた前記第1のスペクトル、前記第2のスペクトルおよび前記第3のスペクトルの合計である組合せスペクトルを有する光を形成する、請求項10に記載の照明アセンブリ。 - 前記光源および前記光入力領域は、前記光源から放出された光の一部が前記光入力領域のうちの1つに入射し、前記光源から放出された光の一部が前記光入力領域のうちの別の1つに入射し、前記光源から放出された光の一部が第3の前記光入力領域に入射するように互いに対して可変的に位置決め可能である、請求項1に記載の照明アセンブリ。
- 前記光源は固体光源を備える、請求項1に記載の照明アセンブリ。
- 前記光源は、500nmよりも大きな波長では、動作可能に効果的な強度を持たない光を放出する、請求項22に記載の照明アセンブリ。
- 前記光入力領域のうちの1つは第1の透過率を有し、前記光入力領域のうちの別の1つは前記第1の透過率とは異なる第2の透過率を有する、請求項1に記載の照明アセンブリ。
- 前記光入力領域のうちの1つは、反射材料および光吸収材料のうちの少なくとも1つを含む、請求項24に記載の照明アセンブリ。
- 前記光入力領域に隣接して位置するさらなる光源をさらに備え、前記光源および前記光入力領域は、前記光入力領域に対してさまざまな場所で光を入力するように互いに対して可変的に位置決め可能である、請求項25に記載の照明アセンブリ。
- 前記光源および前記光入力領域は、前記光源から放出された光のうち、より多くが、前記光入力領域のうちの別の1つよりも前記光入力領域のうちの1つに入射し、前記さらなる光源から放出された光のうち、より多くが、前記光入力領域のうちの前記1つよりも前記光入力領域のうちの前記別の1つに入射する位置に互いに対して可変的に位置決め可能である、請求項26に記載の照明アセンブリ。
- 前記光源および前記光入力領域は、前記光源から放出された光の一部および前記さらなる光源から放出された光の一部が前記光入力領域の同一の領域に入射する位置に互いに対して可変的に位置決め可能である、請求項26に記載の照明アセンブリ。
- 前記光源は、第1のスペクトルを有する光を放出し、
前記さらなる光源は、前記第1のスペクトルとは異なるスペクトルを有する光を放出する、請求項26に記載の照明アセンブリ。 - 前記第1のスペクトルでの前記光導波路への光入力および前記第2のスペクトルでの前記光導波路への光入力は、前記光導波路内で混ざり合って、前記光入力領域のうちの前記1つと前記光入力領域のうちの前記別の1つとの間での前記第1のスペクトルを有する光および前記第2のスペクトルを有する光の分配に従って重み付けされた前記第1のスペクトルおよび前記第2のスペクトルの合計である組合せスペクトルを有する光を形成する、請求項29に記載の照明アセンブリ。
- 前記光源および前記さらなる光源は固体光源を備える、請求項26に記載の照明アセンブリ。
- 電球であって、
前記電球を機械的に装着して電力を受取るように構成されたベースと、
全内部反射によって光を伝搬するための光導波路とを備え、前記光導波路は光入力領域を備え、前記光入力領域のうちの少なくとも1つは光学修正特性に関連付けられ、前記電球はさらに、
前記ベースに電気的に結合され、前記光入力領域に隣接して位置する光源を備え、前記光源および光入力領域は、前記光源から放出された光が前記光入力領域間で選択的に分配されるように、光が前記光入力領域に入射する場所を変化させるように互いに対して可変的に位置決め可能であり、そのため、前記光入力領域のうちの少なくとも1つの前記光学修正特性および前記光源と前記光入力領域との相対的な位置決めに基づいて、前記電球からの光出力の特性が修正される、電球。 - 前記光源に熱的に結合されたヒートシンクをさらに備える、請求項32に記載の電球。
- 修正される前記電球からの前記光出力の前記特性はスペクトルである、請求項32に記載の電球。
- 修正される前記電球からの前記光出力の前記特性は光線角分布である、請求項32に記載の電球。
- 前記光源および前記光入力領域は、前記光源から放出された光のうち、より多くが、前記光入力領域のうちの別の1つよりも前記光入力領域のうちの1つに入射する第1の位置と、前記光源から放出された光の一部が前記光入力領域のうちの前記1つに入射し、前記光源から放出された光の一部が前記光入力領域のうちの前記別の1つに入射し、前記部分が前記光源と前記光入力領域との相対的な位置決めに左右される第2の位置との間で互いに対して可変的に位置決め可能である、請求項32に記載の電球。
- 前記光入力領域のうちの1つは光学素子を備える、請求項32に記載の電球。
- 前記光学素子は、レンズ状溝、V字形溝、マイクロ光学素子および光散乱素子のうちの1つ以上を備える、請求項37に記載の電球。
- 前記光入力領域のうちの別の1つは平面的である、請求項37に記載の電球。
- 前記光入力領域は、前記光入力領域にさまざまな光学修正特性を与えるように構成された光学素子を備える、請求項37に記載の電球。
- 前記光導波路は、第1の主面と、前記第1の主面と対向する第2の主面と、前記光入力領域の遠位の端部端縁とをさらに備え、
前記光入力領域のうちの1つは、前記光源から放出されて入射した光のうち、より多くが、前記端部端縁を通るよりも前記第1の主面および前記第2の主面のうちの少なくとも1つを通って出て行くように構成され、
前記光入力領域のうちの別の1つは、前記光源から放出されて入射した光のうち、より多くが、前記主面を通るよりも前記端部端縁を通って出て行くように構成される、請求項39または40のいずれかに記載の電球。 - 前記光入力領域のうちの1つはスペクトル調整装置を備える、請求項32に記載の電球。
- 前記スペクトル調整装置は色減衰材料を含む、請求項42に記載の電球。
- 前記スペクトル調整装置は波長シフト材料を含む、請求項42に記載の電球。
- 前記光入力領域のうちの別の1つは正透過性である、請求項42に記載の電球。
- 前記光源から放出されて前記光入力領域のうちの1つにおける前記スペクトル調整装置に入射した光は、第1のスペクトルで前記光導波路に入力され、
前記光源から放出されて前記光入力領域のうちの別の1つに入射した光は、前記第1のスペクトルとは異なる第2のスペクトルで前記光導波路に入力され、
前記第1のスペクトルでの前記光導波路への光入力および前記第2のスペクトルでの前記光導波路への光入力は、前記光導波路内で混ざり合って、前記光入力領域のうちの前記1つと前記光入力領域のうちの前記別の1つとの間の光の分配に従って重み付けされた前記第1のスペクトルおよび前記第2のスペクトルの合計である組合せスペクトルを有する光を形成する、請求項42に記載の電球。 - 前記光入力領域のうちの1つは光学素子を備える、請求項42に記載の電球。
- 前記光学素子は、レンズ状溝、V字形溝、マイクロ光学素子および光散乱素子のうちの1つ以上を備える、請求項47に記載の電球。
- 前記光源および前記光入力領域は、前記光源から放出された光を前記光入力領域のうちの少なくとも3つの間で選択的に分配するように第1の方向および第2の方向に沿って互いに対して可変的に位置決め可能である、請求項42に記載の電球。
- 前記第1の方向に沿った前記光源と前記光入力領域との相対的な位置決めを変化させることが、第1の光学修正特性に従って出力光のスペクトルを修正し、前記第2の方向に沿った前記光源と前記光入力領域との相対的な位置決めを変化させることが、前記第1の光学修正特性とは異なる第2の光学修正特性に従って出力光の前記スペクトルを修正する、請求項49に記載の電球。
- 前記第1の方向に沿った前記光源と前記光入力領域との相対的な位置決めを変化させることが、出力光のスペクトルを修正し、前記第2の方向に沿った前記光源と前記光入力領域との相対的な位置決めを変化させることが、出力光の光線角分布を修正する、請求項49に記載の電球。
- 前記光入力領域のうちの別の1つはスペクトル調整装置を備え、
それぞれの前記スペクトル調整装置は、各々、前記光源から放出されて前記光入力領域のうちの前記1つにおける前記スペクトル調整装置に入射した光が第1のスペクトルで前記光導波路に入力され、前記光源から放出されて前記光入力領域のうちの前記別の1つにおける前記スペクトル調整装置に入射した光が前記第1のスペクトルとは異なる第2のスペクトルで前記光導波路に入力されるように、入射光のスペクトルを修正し、
前記光源から放出されて第3の前記光入力領域に入射した光は、前記第1のスペクトルおよび前記第2のスペクトルとは異なる第3のスペクトルで前記光導波路に入力され、
前記第1のスペクトルでの前記光導波路への光入力、前記第2のスペクトルでの前記光導波路への光入力および前記第3のスペクトルでの前記光導波路への光入力は、前記光導波路内で混ざり合って、前記光入力領域のうちの前記1つと前記光入力領域のうちの前記別の1つと前記第3の光入力領域との間での光の分配に従って重み付けされた前記第1のスペクトル、前記第2のスペクトルおよび前記第3のスペクトルの合計である組合せスペクトルを有する光を形成する、請求項42に記載の電球。 - 前記光源および前記光入力領域は、前記光源から放出された光の一部が前記光入力領域のうちの1つに入射し、前記光源から放出された光の一部が前記光入力領域のうちの別の1つに入射し、前記光源から放出された光の一部が第3の前記光入力領域に入射するように互いに対して可変的に位置決め可能である、請求項32に記載の電球。
- 前記光源は固体光源を備える、請求項32に記載の電球。
- 前記光源は、500nmよりも大きな波長では、動作可能に効果的な強度を持たない光を放出する、請求項54に記載の電球。
- 前記光入力領域のうちの1つは第1の透過率を有し、前記光入力領域のうちの別の1つは前記第1の透過率とは異なる第2の透過率を有する、請求項32に記載の電球。
- 前記光入力領域のうちの1つは、反射材料および光吸収材料のうちの少なくとも1つを含む、請求項56に記載の電球。
- 前記光入力領域に隣接して位置するさらなる光源をさらに備え、前記光源および前記光入力領域は、前記光入力領域に対してさまざまな場所で光を入力するように互いに対して可変的に位置決め可能である、請求項56に記載の電球。
- 前記光源および前記光入力領域は、前記光源から放出された光のうち、より多くが、前記光入力領域のうちの別の1つよりも前記光入力領域のうちの1つに入射し、前記さらなる光源から放出された光のうち、より多くが、前記光入力領域のうちの前記1つよりも前記光入力領域のうちの前記別の1つに入射する位置に互いに対して可変的に位置決め可能である、請求項58に記載の電球。
- 前記光源および前記光入力領域は、前記光源から放出された光の一部および前記さらなる光源から放出された光の一部が前記光入力領域の同一の領域に入射する位置に互いに対して可変的に位置決め可能である、請求項58に記載の電球。
- 前記光源は、第1のスペクトルを有する光を放出し、
前記さらなる光源は、前記第1のスペクトルとは異なるスペクトルを有する光を放出する、請求項58に記載の電球。 - 前記第1のスペクトルでの前記光導波路への光入力および前記第2のスペクトルでの前記光導波路への光入力は、前記光導波路内で混ざり合って、前記光入力領域のうちの前記1つと前記光入力領域のうちの前記別の1つとの間での前記第1のスペクトルを有する光および前記第2のスペクトルを有する光の分配に従って重み付けされた前記第1のスペクトルおよび前記第2のスペクトルの合計である組合せスペクトルを有する光を形成する、請求項61に記載の電球。
- 前記光源および前記さらなる光源は固体光源を備える、請求項58に記載の電球。
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