[发明专利]高显色指数的灯源及其制造方法在审

专利信息
申请号: 201710935616.1 申请日: 2017-10-10
公开(公告)号: CN107763464A 公开(公告)日: 2018-03-06
发明(设计)人: 陈泉安;张湋杨 申请(专利权)人: 二极科技有限公司
主分类号: F21K9/90 分类号: F21K9/90;F21V9/38;F21V19/00;F21Y115/10
代理公司: 北京北翔知识产权代理有限公司11285 代理人: 郑建晖,关丽丽
地址: 中国*** 国省代码: 香港;81
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摘要:
搜索关键词: 显色 指数 及其 制造 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及灯源。具体而言,本发明涉及一种高显色指数的灯源及其制造方法。

背景技术

光源对物体颜色呈现的程度称为显色性,也就是颜色的逼真程度。显色性高的光源对颜色的再现较好,人们所看到的颜色也就较接近自然原色;显色性低的光源对颜色的再现较差,人们所看到的颜色偏差也较大。原则上,人造光线应与自然光线相同,使人的肉眼能正确辨别事物的颜色,当然,这要根据照明的位置和目的而定。

光源对于物体颜色呈现的程度称为显色性,通常称为“显色指数”(Ra)。显色性是指事物的真实颜色(其自身的色泽)与某一基准光源下所显示的颜色关系。Ra值的确定,是将DIN6169标准中定义的8种测试颜色在基准光源和被测试光源下做比较,色差越小则表明被测光源颜色的显色性越好。Ra值为100的光源表示事物在其灯光下显示出来的颜色与在标准光源下一致。

当光源光谱中很少或缺乏物体在基准光源下所反射的主波时,会使颜色产生明显的色差。色差程度越大,光源对该色的显色性越差。

图1是太阳光的光谱图,其中可见光的波长为380nm-780nm。如图1中所示,可见光的光谱图是一个连续光谱。可见光的显色指数Ra为最大值100,一般认为这时光源的显色性最好。

现有的白光LED是使用蓝光芯光再激发荧光粉。图2是现有的白光LED的光谱图。对比图1中太阳光的光谱图,可以看到,不管是冷白光、中性白或暖白光,在青色和红色附近都是缺失的,都是一个有断层的光谱。

由于上述情况,导致现有的白光LED的显色指数偏低,这对影响人们对被照物的判断。

因此,亟需一种能够解决上述问题的高显色指数的灯源及其制造方法。

发明内容

本发明旨在提供高显色指数的灯源及其制造方法,以克服上文提到的现有技术中的问题。

根据本发明的第一方面,提供了一种高显色指数的灯源的制造方法,该制造方法包括:

获得调整前的冷白光、暖白光、青光和红光这四种颜色在色度图中的色域分量,其中冷白光的色域分量为(CW(X),CW(Y),CW(Z)),暖白光的色域分量为(WW(X),WW(Y),WW(Z)),青光的色域分量为(L(X),L(Y),L(Z)),红光的色域分量为(R(X),R(Y),R(Z));

在色度图中指定一种目标颜色,得出该目标颜色的色域分量(TX,TY,TZ),并得出矩阵:

其中CW、WW、L、R为冷白光、暖白光、青光和红光这4种颜色的混色比例;

对该矩阵求逆,得出冷白光、暖白光、青光和红光这4种颜色的混色比例CW、WW、L、R:

根据本发明的高显色指数的灯源的制造方法的一个优选实施方案,使用光学仪器获得调整前的冷白光、暖白光、青光和红光这四种颜色在色度图中的色域分量。

根据本发明的高显色指数的灯源的制造方法的一个优选实施方案,所述光学仪器为积分球或光枪。

根据本发明的高显色指数的灯源的制造方法的一个优选实施方案,在不同的色温下获得该目标颜色在色度图中的色域分量。

根据本发明的高显色指数的灯源的制造方法所得出的颜色能够准确地落在指定色温及反射黑体线上,具有高显色指数。

根据本发明的另一方面,提供了一种高显色指数的灯源,该灯源是由根据权利要求1-4中任一项所述的制造方法制造的。

由于在现有的白光LED补充了青色和红色,所以能够提供一个高显色指数的光源。

附图说明

通过下文结合对附图的说明,将更容易理解本发明,在附图中:

图1是太阳光的光谱图。

图2是现有的白光LED的光谱图。

图3示出了CIE 1931色度图。

图4示出了根据本发明的制造方法的一个流程图。

具体实施方式

本发明提供了一种高显色指数的灯源,在该灯源中,将冷白光、暖白光、青光(CYAN)和红光进行四合一的封装,以填补现有的白光LED的光谱图上的空缺。

另外,本发明提供了一种高显色指数的灯源的制造方法。

为便于理解本发明,在此提供了图3,图3示出了CIE 1931色度图。在CIE 1931色度图中,用组成某一颜色的三基色比例来规定这一颜色,并用三种基色相加的比例来表示某一颜色,并可写成方程式:

Color=X*R+Y*G+Z*B

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