具有细胞激活功能的LED照明装置制造方法及图纸

技术编号:25278052 阅读:32 留言:0更新日期:2020-08-14 23:09
根据一实施例的照明装置,包括:白光发出装置,包括至少一个第一发光二极管以及波长转换器而实现白光;以及至少一个第二发光二极管,发出适合于生成细胞激活物质的光,其中,所述第一发光二极管发出中心波长在约300nm至420nm范围内的光,第二发光二极管发出中心波长在约605nm至935nm范围内的光,所述波长转换器包括多个波长转换物质,以使所述第一发光二极管的光转换为白光,朝外部发出在所述白光发出装置实现的白光以及在所述第二发光二极管生成的光,其中,在所述白光发出装置实现的白光的辐射照度光谱中,从所述第二发光二极管发出的光的中心波长的辐射照度小于从所述波长转换物质发出的蓝光的峰值波长的辐射照度。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】具有细胞激活功能的LED照明装置
本公开涉及一种具有细胞激活功能的LED照明装置。
技术介绍
发光二极管作为无机光源,广泛地利用于如显示装置、车辆用灯具、一般照明等各种领域。尤其,发光二极管的寿命较长、耗电量低、响应速度快,从而正快速地取代着现有光源。另外,太阳光遍布紫外线、可见光以及红外线外线区域而呈现出较宽的波长光谱。人体通过适应太阳光而生存下来,尤其,细胞吸收近红外线的附近的光而将其利用于细胞激活。另外,所熟知的是紫外线一般对人体(尤其眼睛或皮肤)有害。并且,蓝色波长范围内的一部分波段也可能诱发眼部疾病或者皮肤疾病。
技术实现思路
技术问题本公开所要解决的课题是提供一种无眼部疾病或者皮肤疾病等的危害而具有细胞激活功能的照明装置以及包括该照明装置的照明系统。本公开所要解决的另一课题在于提供一种能够如同太阳光地随时间改变色温并具有细胞激活功能的照明装置以及包括该照明装置的照明系统。本公开所要解决的另一课题提供一种能够考虑到根据地区和时间的太阳光的色温而改变色温并具有细胞激活功能的照明装置以及包括该照明装置的照明系统。技术方案根据本公开的一实施例的照明装置,包括:白光发出装置,包括至少一个第一发光二极管以及波长转换器而实现白光;以及至少一个第二发光二极管,发出适合于生成细胞激活物质的光,其中,所述第一发光二极管发出中心波长在约300nm至420nm范围内的光,第二发光二极管发出中心波长在约605nm至935nm范围内的光,所述波长转换器包括多个波长转换物质,以使所述第一发光二极管的光转换为白光,朝外部发出在所述白光发出装置实现的白光以及在所述第二发光二极管生成的光,其中,在所述白光发出装置实现的白光的辐射照度光谱中,从所述第二发光二极管发出的光的中心波长的辐射照度小于从所述波长转换物质发出的蓝光的峰值波长的辐射照度。根据本公开的另一实施例的照明装置包括:第一发光单元,包括发出中心波长在约300nm至420nm范围内的光的第1-1发光二极管以及第一波长转换器;第二发光单元,包括发出中心波长在约300nm至470nm范围内的光的第1-2发光二极管以及第二波长转换器;以及至少一个第二发光二极管,发出中心波长在605nm至935nm范围内的光,其中,所述第一发光单元发出色温比所述第二发光单元的色温更高的光,所述第一波长转换器包括使从第1-1发光二极管发出的光转换为蓝光的蓝色波长转换器,在朝外部发出的光的辐射照度光谱中,从每个所述第一发光单元以及第二发光单元内的发光二极管生成且未经波长转换而朝外部发出的光的中心波长的辐射照度小于从所述第一波长转换器以及第二波长转换器发出且经波长转换的光的最大峰值波长的辐射照度。并且,本公开的另一实施例提供包含所述照明装置的照明系统。附图说明图1是示出根据波长的危险度的曲线图。图2示出根据现有技术使用蓝色发光二极管的白色光源的光谱。图3是用于说明根据本公开的一实施例的照明装置的示意性的平面图。图4是沿图3的截取线A-A而截取的示意性的剖面图。图5示出了根据本公开的照明装置的代表性的光谱。图6是用于说明根据本公开的另一实施例的照明装置的示意性的剖面图。图7是用于说明根据本公开的另一实施例的照明装置的示意性的剖面图。图8是用于说明根据本公开的另一实施例的照明装置的示意性的剖面图。图9是用于说明根据本公开的另一实施例的照明装置的示意性的平面图。图10是沿图9的截取线B-B而截取的示意性的剖面图。图11是用于说明根据本公开的另一实施例的发光单元的示意性的剖面图。图12是图示根据本专利技术的一实施例的照明装置100的框图。图13是图示驱动根据本专利技术的一实施例的光照射装置的方法的流程图。图14是图示驱动根据本专利技术的一实施例的光照射装置的方法的流程图。最佳实施方式以下,参照附图详细说明本公开的实施例。随后介绍的实施例是为了能够使本专利技术的思想充分地传达到本公开所属的
的技术人员而提供的例子。因此,本公开并不局限于以下所述的实施例,而是也可以以其他形态具体化。并且,在附图中可以为了便利而夸张地表示将构成要素的宽度、长度、厚度等。并且,在记载为一个构成要素在其他构成要素的“上部”或者“上”的情况下,不仅包括各部分在其他部分地“正上部”或者“正上”的情况,而且也包括各构成要素和其他构成要素之间设置有另外其他构成要素的情况。在整部说明书中相同的参照符号表示相同的构成要素。根据本公开的一实施例的照明装置包括:白光发出装置,包括至少一个第一发光二极管以及波长转换器而实现白光;以及至少一个第二发光二极管,发出适合于生成细胞激活物质的光,其中,所述第一发光二极管发出中心波长在约300nm至420nm范围内的光,第二发光二极管发出中心波长在约605nm至935nm范围内的光,所述波长转换器包括多个波长转换物质,以使所述第一发光二极管的光转换为白光,朝外部发出从所述白光发出装置实现的白光以及从所述第二发光二极管生成的光,其中,在所述白光发出装置实现的白光的辐射照度光谱中,从所述第二发光二极管发出的光的中心波长的辐射照度小于从所述波长转换物质发出的蓝光的峰值波长的辐射照度。通过与白光发出装置一同使用适合于生成细胞激活物质的第二发光二极管,从而可以提供具有细胞库激活功能的照明装置。进而,由于从第一发光二极管发出的光的辐射照度小于从波长转化物质发出的蓝光的峰值波长的辐射照度,从而可以防止由于第一发光二极管而对人体造成伤害或者发生眼部疾病或皮肤疾病。所述细胞激活物质可以是借由线粒体内的细胞色素c氧化酶的活性而生成的一氧化氮(NO)。NO对缓和疼痛以及血液循环改善等方面产生影响而增进人体健康。进而,被细胞内的线粒体吸收的第二发光二极管的光使线粒体生成更多的ATP并增进代谢。所述第二发光二极管可以发出中心波长在约605~655nm、685~705nm、790~840nm或者875~935nm范围内的光。在此波长范围内细胞色素c氧化酶的能量吸收率相对更高。尤其,细胞色素c氧化酶在790~840nm范围内呈现出最高的吸收率,在875~935nm范围内呈现出第二高的吸收率。因此,所述第二发光二极管至少可以包括中心波长在790~840nm范围内或者875~935nm范围内的发光二极管。一实施例中,所述波长转换器可以包括将第一发光二极管的光转换为蓝色光、绿色光以及红色光的波长转换物质。另一实施例中,所述波长转换器可以包括将第一发光二极管的光转换为蓝色以及橙色的光的蓝色以及橙色波长转换物质。所述白光与从所述第二发光二极管发出的光可以混合而发出。例如,所述照明装置还可以包括用于混合所述白光和从第二发光二极管发出的光的扩散板。另外,所述波长转换器可以包括荧光体或者量子点。例如,所述波长转换器可以包括蓝色荧光体、绿色荧光体以及红色荧光体。在实施例中,这些荧光体个别地或者全部被量子点所替换。一实施本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种照明装置,包括:/n白光发出装置,包括至少一个第一发光二极管以及波长转换器而实现白光;以及/n至少一个第二发光二极管,发出适合于生成细胞激活物质的光,/n其中,所述第一发光二极管发出中心波长在约300nm至420nm范围内的光,/n第二发光二极管发出中心波长在约605nm至935nm范围内的光,/n所述波长转换器包括多个波长转换物质,以使所述第一发光二极管的光转换为白光,/n朝外部发出在所述白光发出装置实现的白光以及在所述第二发光二极管生成的光,/n其中,在所述白光发出装置实现的白光的辐射照度光谱中,从所述第二发光二极管发出的光的中心波长的辐射照度小于从所述波长转换物质发出的蓝光的峰值波长的辐射照度。/n

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】20181207 US 62/776,566;20191204 US 16/703,0671.一种照明装置,包括:
白光发出装置,包括至少一个第一发光二极管以及波长转换器而实现白光;以及
至少一个第二发光二极管,发出适合于生成细胞激活物质的光,
其中,所述第一发光二极管发出中心波长在约300nm至420nm范围内的光,
第二发光二极管发出中心波长在约605nm至935nm范围内的光,
所述波长转换器包括多个波长转换物质,以使所述第一发光二极管的光转换为白光,
朝外部发出在所述白光发出装置实现的白光以及在所述第二发光二极管生成的光,
其中,在所述白光发出装置实现的白光的辐射照度光谱中,从所述第二发光二极管发出的光的中心波长的辐射照度小于从所述波长转换物质发出的蓝光的峰值波长的辐射照度。


2.如权利要求1所述的照明装置,其中,
所述细胞激活物质是借由线粒体内的细胞色素c氧化酶活性而生成的一氧化氮。


3.如权利要求1所述的照明装置,其中,
所述第二发光二极管发出中心波长在约605n...

【专利技术属性】
技术研发人员:裵熙镐李雅永尹永民
申请(专利权)人:首尔伟傲世有限公司
类型:发明
国别省市:韩国;KR

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1