任昌烈,卞文静,谢自力
(1.南京南大光电工程研究院有限公司,南京 210046;2.南京大学 电子科学与工程学院,南京 210023)
显色指数是LED照明灯具的关键性能参数之一,用来表征光源对物体颜色的显现能力。光源的显色性越好其显色指数值越大。光源的光谱功率分布可以对光源显色性产生直接影响,光谱组成较全且分布较平滑的光源显色性较好[1-4]。目前,高显色指数全光谱光源的制作方案有:1)紫外光配上三色(RGB)荧光粉,主要利用实际上不参与配出白光的紫外LEDs激发红、绿、蓝荧光粉,再由三色荧光粉发出的三色光配成较高显色指数白光产品,该方案由于紫外芯片辐射功率较低,封装材料在紫外光下易老化,且存在紫外光泄露风险[5],目前仅在部分场景中应用;2)从技术成熟度和制造成本综合考虑,高显色指数白光LED封装的主流方式是单波长蓝光LED芯片激发多种荧光粉材料,经混光后发出较高显色指数白光[6-8],但该方案的特殊显色指数R12(饱和蓝色)、R11(饱和绿色)、R9(饱和红色)很难满足大于90的要求,即不能满足行业规定的特殊显色指数R1~R15均大于90的全光谱光源要求[9-11]。
由于单波长蓝光激发多种荧光粉材料,部分特殊显色指数很难满足大于90的要求,选用不同波长的双芯蓝光激发蓝绿粉、黄绿粉、红粉,不同荧光粉混合存在不同的最佳激发波长,通过实验,在主波长447.5~462.5 nm范围,找出不同波长双芯蓝光在5 000 K色温时,制备高显色指数全光谱LED光源的封装方案。