JP2011222712A - Light source device - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、複数の光源を備える光源装置に関し、特に色覚障害者に対して視認性を向上することができる光源装置に関する。 The present invention relates to a light source device including a plurality of light sources, and more particularly to a light source device that can improve visibility for a color blind person.
従来、光源として用いられてきた蛍光灯又は白熱灯などに比べて、省電力かつ長寿命であるという理由で、LEDが光源として注目を浴びており、LEDは各種インジケータ、照光スイッチ、バックライト光源、イルミネーション光源、アミューズメント機器の装飾など、広い分野の電気機器又は電子機器で使用されるようになった。 Conventionally, LEDs are attracting attention as light sources because of their power saving and long life compared to fluorescent lamps and incandescent lamps that have been used as light sources, and LEDs are various indicators, illumination switches, backlight light sources. It has come to be used in a wide range of electric and electronic devices such as illumination light sources and amusement device decorations.
このようなLEDは、用途に合わせて、青色、緑色、赤色、白色など所要の色を発光することができる。また、1つのパッケージで複数の色を発光することができる発光装置についても開発が進められている。 Such an LED can emit a required color such as blue, green, red, or white according to the application. In addition, a light emitting device capable of emitting a plurality of colors in one package is being developed.
例えば、リードの一端にチップ台(ボンディング領域)を設け、そのチップ台に青色LEDチップ、赤色LEDチップ及び緑色LEDチップを搭載し、各LEDチップを透明エポキシ樹脂で保護した砲弾型のLEDランプが開示されている(例えば、特許文献1参照)。 For example, a bullet-type LED lamp in which a chip base (bonding area) is provided at one end of a lead, a blue LED chip, a red LED chip, and a green LED chip are mounted on the chip base and each LED chip is protected with a transparent epoxy resin. It is disclosed (for example, see Patent Document 1).
特許文献1に開示された三色LEDランプでは、各LEDチップに流れる電流を個別に制御することで、様々な発光色を得ることができる。健常者であれば、これらの様々な色を認識することができるものの、色覚障害者にとっては、認識しにくい、あるいは認識することができない色が存在する。
In the three-color LED lamp disclosed in
色覚障害の大多数は、赤視物質の遺伝子に変異を生じた第1色覚障害(第1色盲)か、緑視物質の遺伝子に変異を生じた第2色覚障害(第2色盲)であり、赤視物質又は緑視物質のどちらの機能が失われても、緑〜赤の波長域で色の差を感じにくいという似た症状になるため、赤緑色覚障害と総称されている。 The majority of color blindness is the first color blindness (first color blindness) with a mutation in the gene for red vision substance or the second color blindness (second color blindness) with the mutation in the gene for green vision substance, Even if the function of either the red visual substance or the green visual substance is lost, a similar symptom that it is difficult to feel a color difference in the wavelength range of green to red is collectively called red-green color vision disorder.
赤緑色覚障害は、緑〜赤の波長域において、明度が類似した色を見分けること(対象物の色識別)が困難になっている。特に、光の波長域において、黄緑〜黄の波長域を中心に左右(短波長側と長波長側)の色がほぼ同一に見えており、「緑と赤」、「黄緑と黄」の差を区別して認識することが困難となっている。例えば、複数色の光源を有する光源装置を備える電気機器又は電子機器などにおいて、点灯させる光源を変化させることにより、電気機器又は電子機器の動作状態を通知する場合、あるいは注意を喚起すべく報知する場合に、健常者であれば認識できるところ色覚障害者には十分に認識できないという問題があった。 Red-green color vision impairment makes it difficult to distinguish colors with similar brightness in the green to red wavelength range (color identification of an object). In particular, in the wavelength range of light, the colors on the left and right (short wavelength side and long wavelength side) appear to be almost the same with the yellow to green wavelength range as the center, and "green and red" and "yellow green and yellow" It is difficult to distinguish and recognize the difference. For example, in an electric device or electronic device that includes a light source device having a plurality of color light sources, by changing the light source to be turned on, the operation state of the electric device or electronic device is notified or a notice is given to call attention. In this case, there was a problem that a color blind person could not recognize enough if a normal person could recognize it.
本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、色覚障害者にも認識することができる光源装置を提供することを目的とする。 This invention is made | formed in view of such a situation, and it aims at providing the light source device which can be recognized also by a color blind person.
第1発明に係る光源装置は、複数の光源を備える光源装置において、一の光源は、430〜480nmの範囲のドミナント波長を有する青色発光素子と、該青色発光素子からの光により励起されて640〜660nmの範囲のドミナント波長を有する光を発する赤色蛍光体とを備え、他の光源は、497〜502.5nmの範囲のドミナント波長を有する青緑色発光素子を備えることを特徴とする。 The light source device according to the first invention is a light source device comprising a plurality of light sources, wherein one light source is excited by a blue light emitting element having a dominant wavelength in the range of 430 to 480 nm and light from the blue light emitting element 640. And a red phosphor that emits light having a dominant wavelength in the range of ˜660 nm, and the other light source includes a blue-green light emitting element having a dominant wavelength in the range of 497 to 502.5 nm.
第2発明に係る光源装置は、第1発明において、前記複数の光源から発する光の色度座標は、色度図での502.5nmに対応する混同色線と507.5nmに対応する混同色線で囲まれる範囲外にあることを特徴とする。 The light source device according to a second invention is the light source device according to the first invention, wherein the chromaticity coordinates of the light emitted from the plurality of light sources are a confusion color line corresponding to 502.5 nm and a confusion color corresponding to 507.5 nm. It is outside the range surrounded by the line.
第3発明に係る光源装置は、第1発明又は第2発明において、前記一の光源から発する光の色度座標(x、y)は、(0.68、0.32)、(0.63、0.322)、(0.694、0.285)及び(0.7、0.3)で囲まれる範囲内にあり、前記他の光源から発する光の色度座標(x、y)は、(0.05、0.578)、(0.05、0.465)、(0.1、0.45)及び(0.1、0.554)で囲まれる範囲内にあることを特徴とする。 In the light source device according to the third invention, in the first invention or the second invention, the chromaticity coordinates (x, y) of the light emitted from the one light source are (0.68, 0.32), (0.63). , 0.322), (0.694, 0.285) and (0.7, 0.3), and the chromaticity coordinates (x, y) of the light emitted from the other light source are , (0.05, 0.578), (0.05, 0.465), (0.1, 0.45) and (0.1, 0.554). And
第1発明にあっては、一の光源は、430〜480nmの範囲のドミナント波長を有する青色発光素子と、当該青色発光素子からの光により励起されて640〜660nmの範囲のドミナント波長を有する光を発する赤色蛍光体とを備える。他の光源は、497〜502.5nmの範囲のドミナント波長を有する青緑色発光素子を備える。健常者の赤錐体の相対的な感度は、波長560nm付近でピークを有し、560nm付近から700nm付近に至る波長域で減少する。一方、色覚障害者(赤緑色覚障害者)の赤錐体の相対的な感度は、波長530nm付近でピークを有し、530nm付近から600nm付近に至る波長域で減少する。一の光源が発する光が赤色蛍光体によるので、従来の赤色発光ダイオードが有する半値幅より広い半値幅(例えば、610nm〜700nmなど)とすることができ、色覚障害者(赤緑色覚障害者)の赤錐体の相対的な感度が存在する波長域まで、光の相対強度を高めることができる。また、他の光源が発する光のドミナント波長が497〜502.5nmの範囲であるので、色度図において赤色から緑色に亘って存在する混同色線から離れた位置での発光色が可能となる。なお、混同色線は、例えば、CIE1931xy色度図上で色覚障害者が同じ色に感じられる色をプロットした点を結んだものであり、色覚障害者にとって同じ色に混同して見える色同士が存在するものである。混同色線は、第1色覚障(第1色盲)のものであるが、第2色覚障(第2色盲)のものであってもよい。これにより、色覚障害者であっても複数の光源が異なる色であることを容易に認識することができる。また、色覚障害者にとって識別し易い光源を組み合わせた光源装置を実現することができる。 In the first invention, the one light source includes a blue light emitting element having a dominant wavelength in the range of 430 to 480 nm and light having a dominant wavelength in the range of 640 to 660 nm when excited by light from the blue light emitting element. A red phosphor. Another light source comprises a blue-green light emitting element having a dominant wavelength in the range of 497-502.5 nm. The relative sensitivity of a healthy person's red cone has a peak in the vicinity of a wavelength of 560 nm and decreases in a wavelength range from about 560 nm to about 700 nm. On the other hand, the relative sensitivity of the red cone of a color blind person (red-green color blind person) has a peak in the vicinity of a wavelength of 530 nm and decreases in a wavelength range from about 530 nm to about 600 nm. Since the light emitted from one light source is a red phosphor, the half-value width (for example, 610 nm to 700 nm, etc.) wider than the half-value width of the conventional red light-emitting diode can be obtained. The relative intensity of the light can be increased up to a wavelength region where the relative sensitivity of the red cone is present. In addition, since the dominant wavelength of light emitted from other light sources is in the range of 497 to 502.5 nm, it is possible to emit light at a position away from the confusion color line existing from red to green in the chromaticity diagram. . Note that the confusion color line is, for example, connected points on the CIE 1931xy chromaticity diagram where colors that the color blind person feels the same color are plotted, and colors that appear to be confused with the same color by the color blind person. It exists. The confusion color lines are those of the first color blindness (first color blindness), but may be those of the second color blindness (second color blindness). Thereby, even a color blind person can easily recognize that a plurality of light sources have different colors. Further, it is possible to realize a light source device that combines light sources that are easy to identify for persons with color blindness.
第2発明にあっては、複数の光源から発する光の色度座標は、色度図での502.5nmに対応する混同色線と507.5nmに対応する混同色線で囲まれる範囲外にある。すなわち、複数の光源から発する光のそれぞれの色度座標の間には、混同色線の波長のギャップが5nm存在する。これにより、複数の光源から発する光が混同色線上で重なることがなく、色覚障害者は複数の光源が異なる色であることを容易に認識することができる。また、色覚障害者にとって識別し易い光源を組み合わせた光源装置を実現することができる。 In the second invention, the chromaticity coordinates of the light emitted from the plurality of light sources are outside the range surrounded by the confusion color line corresponding to 502.5 nm and the confusion color line corresponding to 507.5 nm in the chromaticity diagram. is there. That is, there is a 5 nm wavelength gap of confusion color lines between the chromaticity coordinates of light emitted from a plurality of light sources. Thereby, the light emitted from a plurality of light sources does not overlap on the confusion color line, and the color blind person can easily recognize that the plurality of light sources have different colors. In addition, it is possible to realize a light source device that combines light sources that are easy to identify for persons with color blindness.
第3発明にあっては、一の光源から発する光の色度座標(x、y)は、(0.68、0.32)、(0.63、0.322)、(0.694、0.285)及び(0.7、0.3)で囲まれる範囲内にあり、他の光源から発する光の色度座標(x、y)は、(0.05、0.578)、(0.05、0.465)、(0.1、0.45)及び(0.1、0.554)で囲まれる範囲内にある。これにより、複数の光源から発する光が混同色線上で重なることがなく、色覚障害者は複数の光源が異なる色であることを容易に認識することができる。また、色覚障害者にとって識別し易い光源を組み合わせた光源装置を実現することができる。 In the third invention, chromaticity coordinates (x, y) of light emitted from one light source are (0.68, 0.32), (0.63, 0.322), (0.694, 0.285) and (0.7, 0.3), and the chromaticity coordinates (x, y) of light emitted from other light sources are (0.05, 0.578), ( 0.05, 0.465), (0.1, 0.45) and (0.1, 0.554). Thereby, the light emitted from a plurality of light sources does not overlap on the confusion color line, and the color blind person can easily recognize that the plurality of light sources have different colors. Further, it is possible to realize a light source device that combines light sources that are easy to identify for persons with color blindness.
本発明によれば、色覚障害者であっても複数の光源が異なる色であることを容易に認識することができる。また、色覚障害者にとって識別し易い光源を組み合わせた光源装置を実現することができる。 According to the present invention, even a color blind person can easily recognize that a plurality of light sources have different colors. Further, it is possible to realize a light source device that combines light sources that are easy to identify for persons with color blindness.
以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて説明する。図1は本発明の実施の形態に係る光源装置300の構成例を示す外観模式図である。図1に示すように、光源装置300は、回路基板50上に一の光源としての発光ダイオード100、他の光源としての200を実装してある。なお、発光ダイオード100、200を駆動するための定電流回路などの電源部品(不図示)は、回路基板50上に実装してもよく、外部の回路基板などに実装してもよい。また、発光ダイオード100、200の配置は一例であって、光源装置300が用いられる電気機器又は電子機器などの形状又は大きさ等に応じて適宜変更することができる。また、発光ダイオード100、200をそれぞれ別の回路基板に実装する構成でもよい。
Hereinafter, the present invention will be described with reference to the drawings illustrating embodiments thereof. FIG. 1 is a schematic external view showing a configuration example of a
光源装置300は、例えば、電光光源装置、表示灯、発光式の誘導標識、電気機器又は電子機器用のインジケータ(モニタ)、配電用又は制御用の機械器具用のインジケータ(モニタ)、電源装置、バッテリ充電装置、通信機器、車両用機器、携帯用機器など様々な機器に設けることができる。
The
図2は本実施の形態の発光ダイオード100の構成例を示す正面断面図である。図2に示すように、発光ダイオード100は、リードフレーム3及び4を備え、リードフレーム3の一端部には凹部3aが設けられている。凹部3aの底部には、青色発光素子としての青色のLEDチップ1がダイボンディングにより接着固定されている。LEDチップ1は、GaN系化合物半導体を発光層として有し、例えば、波長が430〜480nmの範囲のドミナント波長を有する青色光を発することができる。
FIG. 2 is a front sectional view showing a configuration example of the
LEDチップ1の一方の電極は、ワイヤ5によりリードフレーム3とワイヤボンディングされ、他方の電極はワイヤ5によりリードフレーム4とワイヤボンディングされている。凹部3a内には、透光性の樹脂が充填されることによって、LEDチップ1を覆う被覆部2を形成している。被覆部2が形成されたリードフレーム3及び4の端部は、先端部が凸状のレンズ6に収納されている。レンズ6は、エポキシ樹脂等の透光性の樹脂で形成され、レンズ6全体が赤色着色剤61で着色されている。なお、レンズ6の一部を赤色着色剤61で着色する構成とすることもでき、あるいは赤色着色剤61を用いなくてもよい。また、着色剤の色は、後述の赤色蛍光体10が発する光の色と同色であればよい。ここで、同色とは、同一の色だけでなく色合いが近似する色も含むものとする。
One electrode of the
被覆部2は、LEDチップ1が発する青色光により励起されて、640〜660nmの範囲のドミナント波長を有する赤色光を発光する赤色蛍光体10を含有している。赤色蛍光体10の濃度は、例えば、25%である。赤色蛍光体10は、例えば、硫化カルシウム(CaS)及び硫化ユーロピウム(EuS)からなる混合物を焼成してなる。この場合、硫化ユーロピウム(EuS)のモル比は、硫化カルシウム(CaS)及び硫化ユーロピウム(EuS)の合計を100として、例えば、0.01〜10程度の範囲にすることができる。あるいは、赤色蛍光体10として、酸窒化物蛍光体を用いることもできる。例えば、α−Si3 N4 と同一の結晶構造を有し、一般式αで表される無機化合物にEu2+を付活したものである。ここで、一般式αは、α:M(Si、Al)12(O、N)16であり、Mは、Li、Mg、Ca、Sr、Y、又はランタノイド元素である。また、赤色蛍光体10は、無機化合物にEu2+を付活したものであるXAlSiN3 (Xは、Li、Mg、Ca、Sr、Y、又はランタノイド元素である)を用いることもできる。
The covering
赤色着色剤61としては、公知の染料を使用することができる。例えば、C.I.アシッドレッド118、あるいはC.I.アシッドレッド35+C.I.アシッドイエロ23などの酸性染料に水及びアルコール類を添加したものを使用することができる。ここで、C.I.は、カラーインデックスである。
As the
また、赤色着色剤61としては、例えば、ラナシンレッドS−2GL(サントス社製)、イルガノールレッドBL(チバガイギー社製)、カヤノールミーリングレッドRS、カヤカランスカーレットGL(日本化薬製)、スミノールレベルビノール3GP(住友化学製)等を使用することもできる。
Examples of the
赤色着色剤61の割合は、例えば、レンズ6のエポキシ樹脂の重量の1.0%である。なお、赤色着色剤61の割合は、レンズ6のエポキシ樹脂の重量の0.2%〜1.2%程度含有させることができる。また、赤色着色剤61の割合は、0.2%〜1.2%程度に限定されず、所要の色度範囲と赤色蛍光体10の濃度とに応じて調整することができる。
The ratio of the
上述の構成により、発光ダイオード100は、LEDチップ1からの青色光と、赤色蛍光体10からの赤色光とが、レンズ6を透過して外部へ放射される。
With the above-described configuration, in the
図3は赤色着色剤61のフィルタ特性の一例を示す説明図である。図3において、横軸は波長であり、縦軸は透過率を示す。赤色着色剤61の透過率は、550nm付近から立ち上がる。すなわち、波長が550nm付近より短い場合には、光の透過が遮断される。また、波長が550nm付近より長い場合には、光の透過率は100%に近く、光量は減衰されない。
FIG. 3 is an explanatory diagram showing an example of the filter characteristics of the
図4は発光ダイオード100の発光スペクトルの一例を示す説明図である。図4において、横軸は波長であり、縦軸は相対強度を示す。発光ダイオード100は、波長が430〜480nmの範囲で発光ピークを有する青色光と、640〜660nmの範囲のドミナント波長を有する赤色光を発光する。発光ダイオード100が発する赤色光は、赤色蛍光体10により発せられるので、従来の赤色発光ダイオードが有する半値幅より広い半値幅を有する。図4の例では、半値幅は、90nm程度ある。半値幅とは、相対強度がピーク値に対して半分(50%)になる2つの波長の幅である。図4の例では、発光スペクトルの相対強度が半分になる波長は、略610nmと略700nmとであり、半値幅は略90nm(700−610)となっている。
FIG. 4 is an explanatory diagram showing an example of an emission spectrum of the
レンズ6が赤色で着色されている場合、赤色光のピークの相対発光強度が1に対して、青色光のピークの相対発光強度が0.05程度である。これは、図3の例で示した赤色着色剤61のフィルタ特性により、青色光(波長が430〜480nm)が遮断されるためである。なお、赤色光と青色光との相対強度の比は、図4の例に限定されるものではない。例えば、赤色着色剤61を使用しない場合、青色光の減衰が抑制されるので、赤色光のピークの相対発光強度が1に対して、青色光のピークの相対発光強度を0.2程度にすることができる。これにより、発光ダイオード100が発する色の色度範囲を調整することができる。
When the
図5は本実施の形態の発光ダイオード200の構成例を示す正面断面図である。図5に示すように、発光ダイオード200は、リードフレーム3及び4を備え、リードフレーム3の一端部には凹部3aが設けられている。凹部3aの底部には、青緑色発光素子としての青緑色のLEDチップ21がダイボンディングにより接着固定されている。LEDチップ21は、GaN系化合物半導体を発光層として有し、例えば、波長が497〜502.5nmの範囲のドミナント波長を有する青緑色光を発することができる。
FIG. 5 is a front sectional view showing a configuration example of the
LEDチップ21の一方の電極は、ワイヤ5によりリードフレーム3とワイヤボンディングされ、他方の電極はワイヤ5によりリードフレーム4とワイヤボンディングされている。凹部3a内には、透光性の樹脂が充填されることによって、LEDチップ21を覆う被覆部22を形成している。被覆部22が形成されたリードフレーム3及び4の端部は、先端部が凸状のレンズ26に収納されている。レンズ26は、エポキシ樹脂等の透光性の樹脂で形成されている。なお、被覆部22は、蛍光体を含有しておらず、レンズ26も着色剤を含有していない。
One electrode of the
上述のように、光源装置300は、発光ダイオード100、200を備える。発光ダイオード100は、430〜480nmの範囲のドミナント波長を有する青色のLEDチップ1、LEDチップ1からの光により励起されて640〜660nmの範囲のドミナント波長を有する光を発する赤色蛍光体10、赤色着色剤61などを備える。また、発光ダイオード200は、497〜502.5nmの範囲のドミナント波長を有する青緑色のLEDチップ21を備える。
As described above, the
健常者の赤錐体の相対的な感度は、波長560nm付近でピークを有し、560nm付近から700nm付近に至る波長域で減少する。一方、色覚障害者(赤緑色覚障害者)の赤錐体の相対的な感度は、波長530nm付近でピークを有し、530nm付近から600nm付近に至る波長域で減少する。発光ダイオード100が発する光が赤色蛍光体10によるので、従来の赤色発光ダイオードが有する半値幅より広い半値幅(例えば、610nm〜700nmなど)とすることができ、色覚障害者(赤緑色覚障害者)の赤錐体の相対的な感度が存在する波長域まで、光の相対強度を高めることができる。また、発光ダイオード200が発する光のドミナント波長が497〜502.5nmの範囲であるので、色度図において赤色から緑色に亘って存在する混同色線から離れた位置での発光色が可能となる。なお、混同色線は、例えば、CIE1931xy色度図上で色覚障害者が同じ色に感じられる色をプロットした点を結んだものであり、色覚障害者にとって同じ色に混同して見える色同士が存在するものである。これにより、色覚障害者であっても複数の光源が異なる色であることを容易に認識することができる。また、色覚障害者にとって識別し易い光源を組み合わせた光源装置を実現することができる。
The relative sensitivity of a healthy person's red cone has a peak in the vicinity of a wavelength of 560 nm and decreases in a wavelength range from about 560 nm to about 700 nm. On the other hand, the relative sensitivity of the red cone of a color blind person (red-green color blind person) has a peak in the vicinity of a wavelength of 530 nm and decreases in a wavelength range from about 530 nm to about 600 nm. Since the light emitted from the
図6は本実施の形態の光源装置300の発光色を示すCIE色度図である。図6に示すように、光源装置300の発光色は、色座標(x、y)で特定することができる。すなわち、図6において、台形状の領域A(図中模様ありの領域)が発光ダイオード100の色度範囲である。また、台形状の領域B(図中模様ありの領域)が発光ダイオード200の色度範囲である。
FIG. 6 is a CIE chromaticity diagram showing the emission color of the
また、図6において、破線で示す直線L1は、波長502.5nmに対応する混同色線であり、破線で示す直線L2は、波長507.5nmに対応する混同色線である。図6に示す混同色線は、第1色覚障害(第1色盲)の混同線の一例である。第1色覚障害(第1色盲)は、赤視物質の遺伝子に変異を生じたものである。図6は、CIE1931xy色度図上で第1色覚障害者が同じ色に感じられる色をプロットしたものである。このプロットした点を結んだものが色覚障害者にとって同じ色に混同して見える色同士が存在する混同色線である。 In FIG. 6, a straight line L1 indicated by a broken line is a confusion color line corresponding to a wavelength of 502.5 nm, and a straight line L2 indicated by a broken line is a confusion color line corresponding to a wavelength of 507.5 nm. The confusion color line shown in FIG. 6 is an example of the confusion line of the first color blindness (first color blindness). The first color blindness (first color blindness) is a mutation in the gene for red vision material. FIG. 6 is a plot of colors that the first color blind person feels the same color on the CIE1931xy chromaticity diagram. What connected the plotted points is a confusing color line in which there are colors that appear to be confused with the same color by color blind people.
xy色度図上には、多数の混同色線を引くことができる。すなわち、混同色線は、赤と緑軸にほぼ平行に存在し、放射状に分布している。第1色覚障害(第1色盲)の場合は、各混同色線は赤色光の付近に交差する点がある。xy色度図において、混同色線上又はその近傍に位置しているので、色覚障害者(第1色盲、第2色盲)には、すべて同じような色に見えるため異なる色と認識することが困難であった。 Many confused color lines can be drawn on the xy chromaticity diagram. That is, the confusion color line exists almost parallel to the red and green axes and is distributed radially. In the case of the first color blindness (first color blindness), there is a point where each confusion color line intersects near red light. In the xy chromaticity diagram, it is located on or near the confusion color line, so it is difficult for color blind people (first color blindness, second color blindness) to recognize different colors because they all look the same color. Met.
本実施の形態の光源装置300にあっては、発光ダイオード100、200から発する光の色度座標は、CIE1931xy色度図での502.5nmに対応する混同色線と507.5nmに対応する混同色線で囲まれる範囲外にある。すなわち、発光ダイオード100、200から発する光のそれぞれの色度座標の間には、混同色線の波長のギャップが5nm存在する。これにより、発光ダイオード100、200から発する光が混同色線上で重なることがなく、色覚障害者は光源装置300の発光ダイオード100、200から発する光の色味を容易に認識することができる(異なる色であることを認識することができる)。また、色覚障害者にとって識別し易い光源を組み合わせた光源装置を実現することができる。
In the
図7は本実施の形態の光源装置300の発光ダイオード100、200が発する光の色度座標の一例を示す説明図である。発光ダイオード100から発する光の色度座標は、図6の台形状の領域Aの中にあり、色度座標(x、y)は、(0.68、0.32)、(0.63、0.322)、(0.694、0.285)及び(0.7、0.3)で囲まれる範囲内にある。また、発光ダイオード200から発する光の色度座標は、図6の台形状の領域Bの中にあり、色度座標(x、y)は、(0.05、0.578)、(0.05、0.465)、(0.1、0.45)及び(0.1、0.554)で囲まれる範囲内にある。これにより、発光ダイオード100、200から発する光が混同色線上で重なることがなく、色覚障害者は光源装置300の発光ダイオード100、200から発する光の色味を容易に認識することができる。また、色覚障害者にとって識別し易い光源を組み合わせた光源装置を実現することができる。
FIG. 7 is an explanatory diagram illustrating an example of chromaticity coordinates of light emitted from the
なお、図6に例示した混同色線は、第1色覚障害(第1色盲)の場合を示すが、緑視物質の遺伝子に変異を生じた第2色覚障害(第2色盲)の場合の各混同色線は、CIE1931xy色度図での仮想の点で交差する。CIE1931xy色度図での502.5nmに対応する混同色線と507.5nmに対応する混同色線は、第1色覚障害の場合も第2色覚障害の場合も近似するので、第2色覚障害者であっても本実施の形態の光源装置300の発光ダイオード100、200から発する光の色味を容易に認識することができる。
In addition, although the confusion color line illustrated in FIG. 6 shows the case of the first color blindness (first color blindness), Confusion color lines intersect at virtual points in the CIE 1931xy chromaticity diagram. In the CIE1931xy chromaticity diagram, the confusion color line corresponding to 502.5 nm and the confusion color line corresponding to 507.5 nm are approximated in both cases of the first color vision disorder and the second color vision disorder. Even so, the color of light emitted from the
図8は健常者の各錐体の相対的な感度を示す説明図である。横軸は光の波長を示し、縦軸は各錐体の相対的な感度(分光感度)をLog換算で示している。青錐体の相対的な感度(受光スペクトル)は、450nm付近でピークを有し、450nm付近から560nm付近に至る波長域で減少し、560nm程度で急激に減少するが640nm付近まで感度を保っている。また、赤錐体の相対的な感度は、波長560nm付近でピークを有し、560nm付近から700nm付近に至る波長域で減少する。また、緑錐体の相対的な感度は、540nm付近でピークを有し、広い波長域で赤錐体の相対的な感度と重複しているが、少しずれている。 FIG. 8 is an explanatory diagram showing the relative sensitivity of each cone of a healthy person. The horizontal axis indicates the wavelength of light, and the vertical axis indicates the relative sensitivity (spectral sensitivity) of each cone in terms of Log. The relative sensitivity (light-receiving spectrum) of the blue cone has a peak at around 450 nm, decreases in the wavelength region from around 450 nm to around 560 nm, decreases sharply at around 560 nm, but maintains the sensitivity up to around 640 nm. Yes. Further, the relative sensitivity of the red cone has a peak in the vicinity of the wavelength of 560 nm and decreases in the wavelength range from about 560 nm to about 700 nm. The relative sensitivity of the green cone has a peak near 540 nm and overlaps with the relative sensitivity of the red cone in a wide wavelength range, but is slightly shifted.
健常者では、ある波長の光が目に入った場合、青錐体、緑錐体及び赤錐体の3つの各錐体がその波長での分光感度に応じて反応し、3種の反応度合いが異なることにより、光の色を弁別することができる。すなわち、健常者は、各錐体の反応度合いの違いにより、異なる色として知覚することができる。 In a healthy person, when light of a certain wavelength enters the eye, each of the three cones, the blue cone, the green cone, and the red cone, reacts according to the spectral sensitivity at that wavelength, and the three kinds of response degrees. The color of light can be discriminated by being different. That is, a healthy person can perceive as a different color due to the difference in the degree of reaction of each cone.
図9は赤緑色覚障害者(第1色覚障害者)の各錐体の相対的な感度の一例を示す説明図であり、図10は従来の赤色発光ダイオードの発光スペクトルの一例を示す説明図である。図9において、横軸は光の波長を示し、縦軸は各錐体の相対的な感度(分光感度)をLog換算で示している。図9の例では、赤錐体の相対的な感度が健常者の場合に比べて小さく、また、波長が600nm以上では感度が急激に低下している。 FIG. 9 is an explanatory diagram showing an example of the relative sensitivity of each cone of a red-green color blind person (first color blind person), and FIG. 10 is an explanatory figure showing an example of the emission spectrum of a conventional red light emitting diode. It is. In FIG. 9, the horizontal axis indicates the wavelength of light, and the vertical axis indicates the relative sensitivity (spectral sensitivity) of each cone in terms of Log. In the example of FIG. 9, the relative sensitivity of the red cone is smaller than that of a healthy person, and the sensitivity is drastically decreased at a wavelength of 600 nm or more.
一方、図10に示すように、従来の赤色発光ダイオードは、波長が620nm〜630nmの範囲に発光スペクトルのピークが存在するとともに、波長が600nm以下では相対強度がゼロに近づくため、従来の赤色発光ダイオードから発せられる赤色は、色覚障害者には認識することができないか、あるいは赤色が暗く感じられるため、赤色発光ダイオードが点灯していることを容易に認識することができない。なお、以下の説明においては、色覚障害者は、赤緑色覚障害者であるとする。また、図9の例は、色覚障害者の各錐体の相対的な感度を模式的に示したものであり、あくまで一例であって、これに限定されるものではない。 On the other hand, as shown in FIG. 10, the conventional red light emitting diode has a light emission spectrum peak in the wavelength range of 620 nm to 630 nm, and the relative intensity approaches zero when the wavelength is 600 nm or less. The red color emitted from the diode cannot be recognized by a color blind person, or the red color feels dark, so that it cannot be easily recognized that the red light emitting diode is lit. In the following description, it is assumed that the color blind person is a red-green color blind person. Further, the example of FIG. 9 schematically shows the relative sensitivity of each cone of a color blind person, and is merely an example and is not limited thereto.
上述のとおり、健常者の赤錐体の相対的な感度は、波長560nm付近でピークを有し、560nm付近から700nm付近に至る波長域で減少する。一方、色覚障害者の赤錐体の相対的な感度は、波長530nm付近でピークを有し、530nm付近から600nm付近に至る波長域で減少する。また、健常者や色覚障害者の青錐体の相対的な感度は、450nm付近でピークを有し、450nm付近から560nm付近に至る波長域で減少し、560nm程度で急激に減少するが640nm付近まで感度を保っている。 As described above, the relative sensitivity of the red cone of a healthy person has a peak near the wavelength of 560 nm and decreases in the wavelength range from around 560 nm to around 700 nm. On the other hand, the relative sensitivity of the red cone of a color blind person has a peak in the vicinity of a wavelength of 530 nm and decreases in a wavelength range from about 530 nm to about 600 nm. In addition, the relative sensitivity of the blue cones of healthy and color blind persons has a peak near 450 nm, decreases in the wavelength range from about 450 nm to about 560 nm, and decreases sharply at about 560 nm, but near 640 nm. The sensitivity is kept up to.
発光ダイオード100が発する赤色(擬似赤色)のドミナント波長を640〜660nm付近とし、赤色蛍光体10から発する光とすることにより、図4に示すように、従来の赤色発光ダイオードの場合よりも半値幅を広くすることができる。これにより、色覚障害者の赤錐体の相対的な感度が健常者の場合に比べて低下する場合でも、従来の赤色発光ダイオードでは達成することができなかった、例えば、550nm〜600nm付近の広範囲な波長域において、赤錐体に対する相対的な反応度合いを高めることができる。
By setting the dominant wavelength of red (pseudo red) emitted from the
また、発光ダイオード100が発する光にドミナント波長が430〜480nmの範囲の青色光を含めることにより、色覚障害者の青錐体の感度を利用して発光ダイオード100が発する光を認識し易くすることができる。
In addition, by including blue light having a dominant wavelength in the range of 430 to 480 nm in the light emitted from the
また、赤色蛍光体10の濃度を低く抑えつつ、赤色着色剤61により所要の色度範囲の発光色(赤色と青色の組み合わせ)を得ることができるので、赤錐体の相対的な感度が低下する波長域において赤錐体に対する相対的な反応度合いを高めるのみならず、青錐体の相対的な感度が低下する波長域においても青錐体の相対的な反応度合いも高めることにより、赤色だけの場合に比較して、色再現性が良くなり、色覚障害者の対する赤色の識別力を向上させることができ、健常者にとっても違和感なく赤色を認識することができる。
In addition, since the
本実施の形態の光源装置300は、発光ダイオード100、200を用いることにより、色覚障害者には、赤色の光を赤錐体の相対的な感度に応じて(色覚障害の程度に応じて)、擬似赤色の光として認識することができ、従来、赤色の光の点灯の判断ができないという問題や判断しにくいという問題を解消することができる。そして、発光ダイオード100、200の色度座標が色覚障害者の混同色線付近で重ならないので、発光ダイオード100、200の色味を容易に区別して認識することができるので、色覚障害者にとって識別し易い光源を組み合わせた光源装置を実現することができる。
The
上述の実施の形態では、レンズ6は、着色剤をエポキシ樹脂等の樹脂に含有する構成であったが、これに限定されるものではなく、エポキシ樹脂等でレンズ6を形成し、レンズ6の表面に着色剤を塗布、あるいは、着色剤を含むシートを貼付する構成であってもよい。また、着色剤を用いない構成でもよい。
In the above-described embodiment, the
上述の実施の形態では、発光ダイオード100、200は、いわゆる砲弾型のレンズとリードフレームとを備えた構成であったが、発光ダイオードの形状はこれに限定されるものではない。例えば、セラミック又はガラスエポキシ樹脂等からなる矩形状の基板の側面に外部回路に接続するための電極を設けるとともに、基板上にLEDチップを実装した、砲弾型のレンズを具備しない、いわゆる表面実装型の構成でもよい。
In the above-described embodiment, the
上述の実施の形態において、発光ダイオード100、200の光度は、色覚障害者が明るさの違いを認識することができる程度に適宜設定すればよい。同程度の明るさに設定してもよく、使用の態様に応じて一方の発光ダイオードが明るく感じられるように光度を設定することもできる。
In the above-described embodiment, the light intensity of the
50 回路基板
100 発光ダイオード(一の光源)
1 LEDチップ(青色発光素子)
6 レンズ
10 赤色蛍光体(蛍光体)
61 赤色着色剤
200 発光ダイオード(他の光源)
21 LEDチップ(青緑色発光素子)
50
1 LED chip (blue light emitting element)
6
61
21 LED chip (blue-green light emitting element)
Claims (3)
一の光源は、
430〜480nmの範囲のドミナント波長を有する青色発光素子と、
該青色発光素子からの光により励起されて640〜660nmの範囲のドミナント波長を有する光を発する赤色蛍光体と
を備え、
他の光源は、
497〜502.5nmの範囲のドミナント波長を有する青緑色発光素子を備えることを特徴とする光源装置。 In a light source device comprising a plurality of light sources,
One light source is
A blue light emitting device having a dominant wavelength in the range of 430 to 480 nm;
A red phosphor that is excited by light from the blue light emitting element and emits light having a dominant wavelength in the range of 640 to 660 nm,
Other light sources are
A light source device comprising a blue-green light emitting element having a dominant wavelength in the range of 497 to 502.5 nm.
色度図での502.5nmに対応する混同色線と507.5nmに対応する混同色線で囲まれる範囲外にあることを特徴とする請求項1に記載の光源装置。 The chromaticity coordinates of light emitted from the plurality of light sources are:
2. The light source device according to claim 1, wherein the light source device is outside a range surrounded by a confusion color line corresponding to 502.5 nm and a confusion color line corresponding to 507.5 nm in the chromaticity diagram.
(0.68、0.32)、(0.63、0.322)、(0.694、0.285)及び(0.7、0.3)で囲まれる範囲内にあり、
前記他の光源から発する光の色度座標(x、y)は、
(0.05、0.578)、(0.05、0.465)、(0.1、0.45)及び(0.1、0.554)で囲まれる範囲内にあることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の光源装置。 The chromaticity coordinates (x, y) of the light emitted from the one light source are
(0.68, 0.32), (0.63, 0.322), (0.694, 0.285) and (0.7, 0.3).
The chromaticity coordinates (x, y) of the light emitted from the other light source are
It is characterized by being in a range surrounded by (0.05, 0.578), (0.05, 0.465), (0.1, 0.45) and (0.1, 0.554). The light source device according to claim 1 or 2.
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Legal Events
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Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20130401 |
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Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20131008 |
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A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20131009 |
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A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20140225 |