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Fターム[5F041AA06]の内容

発光ダイオード (162,814) | 目的 (29,379) | 光学的 (13,617) | 光の拡散防止、指向性の改善、集光 (680)

Fターム[5F041AA06]に分類される特許

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【課題】LED素子からの光の一部をカットすることなく、輝度分布の最大部をカットオフラインに配光が可能な車両用灯具を提供する。
【解決手段】LED素子は、矩形の支持基板と、前記支持基板の片面に形成された裏面電極と、前記支持基板の前記片面の反対側の面に形成された反射電極としてのp電極と、前記p電極上に形成されたp型半導体層と、前記p型半導体層上に形成された活性層と、前記活性層上に形成されたn型半導体層と、前記n型半導体層表面のうち一方の長辺を含む細幅領域に形成された長辺方向に延びるn電極と、を備えた縦型のLED素子であり、投影光学系は、複数の光源像を車両前方に投影し、車両前端部に正対した仮想鉛直スクリーン上に、白色光源の複数の光源像それぞれの前記n電極に対応する像部分により形成されるカットオフラインを含むヘッドランプ用配光パターンを形成するように構成する。 (もっと読む)


【課題】LED素子からの光の一部をカットすることなく、輝度分布の最大部をカットオフラインに配光することが可能な光源を用いた車両用灯具を提供する。
【解決手段】LED素子21は、n型半導体層21bと、前記n型半導体層21b表面のうち一方の長辺を含む細幅領域に形成された長辺方向に延びるn電極21cと、前記n型半導体層21b表面に形成された活性層21d、前記活性層21d表面に形成されたp型半導体層21eと、前記p型半導体層21e表面に形成された透明電極21fと、前記透明電極21f表面に形成された反射電極としてのp電極21gと、を備えたフリップチップ型のLED素子21であり、前記投影光学系は、白色光源の複数の光源像を車両前方に投影し、前記n電極21cに対応する像部分により形成されるカットオフラインを含むヘッドランプ用配光パターンを形成するように構成されている。 (もっと読む)


【課題】従来の半導体発光装置は、狭い指向特性を有する反射枠体の形成が困難で、十分な反射特性が得られず、また狭い指向特性を得るためには半導体発光装置として小型薄型化の妨げとなっていた。
【解決手段】 回路基板に半導体発光素子を実装して樹脂封止してなる半導体発光装置において、カップ形状の反射面と前記半導体発光素子とのボンディング部とを有する金属性の反射枠体を、前記回路基板に配置するとともに、前記反射枠体の底面を配線電極に固定し、前記半導体発光素子の電極と、前記反射枠体のボンディング部とをワイヤーボンディングすることにより、前記半導体発光素子の電極をワイヤーと反射枠体を介して回路基板上の、配線電極に接続する。 (もっと読む)


【課題】形成すべき配光への影響を抑制しつつ発光素子に給電するための給電用部材の接続信頼性を高める。
【解決手段】発光モジュール10において、実装基板24は、上面24aに実装された半導体発光素子20を支持する。銅部36は、半導体発光素子20への給電のために実装基板24の上面24a上に設けられる。実装基板24は、溝部24cを有する。溝部24cは、銅部36を収容する。銅部36には、半導体発光素子20への給電のための給電用端子18が溶接される。溝部24cは、0.3mm以上の深さを有する。 (もっと読む)


【課題】明瞭なカットオフラインを持つ投影光を得ることができる車両用灯具を提供する。
【解決手段】車両用灯具の光源である半導体発光装置は、半導体発光素子12と、その発光面に積層され、波長変換層13を含む1ないし複数の光取り出し層を備え、光取り出し層は、発光面に平行な一つの方向について、その一端13aから他端13bに向かって変化する光学特性を有し、半導体発光装置の輝度分布が一端側で最大であって他端側で最小である分布17をなしている。 (もっと読む)


【課題】LED素子からの光の一部をカットすることなく、輝度分布の最大部をカットオフラインに配光することが可能な光源を用いた車両用灯具を提供する。
【解決手段】LED素子21と前記LED素子の発光面を覆うように配置された波長変換層とを含み、白色光を発光するように構成された光源を備えた車両用灯具において、前記LED素子は、矩形の基板21aと、前記基板の片面に積層されたn型半導体層21bと、前記n型半導体層表面のうち一方の長辺を含む細幅領域21b1に形成された長辺方向に延びるn電極21cと、前記n型半導体層表面に積層された活性層21dと、前記活性層表面に積層されたp型半導体層21eと、前記p型半導体層表面に形成された透明電極21fと、前記透明電極表面のうち前記n電極から遠い方の長辺を含む細幅領域21f1に形成された、前記n電極と同一方向に延びるp電極と、を備えたフェイスアップ型のLED素子である。 (もっと読む)


【課題】単色LED素子を光源として効率良く集光および拡散でき、大型化することなく簡易に色むらを低減できる発光装置を提供する。
【解決手段】発光装置10は、異なる分光分布の光を照射する複数のLED素子11,12が同一の円上に等間隔に配置されてなる発光ユニット16と、発光ユニット16の複数のLED素子11,12からの光を集光する光学素子17とを備え、光学素子17は、LED素子11,12の数に応じて均等に分割された領域を有する回折レンズ17であり、各領域は、その重心からの距離が最も遠いLED素子11からの光を集光し、他の光を拡散させる。 (もっと読む)


【課題】LED素子からの光の一部をカットすることなく、輝度分布の最大部をカットオフラインに配光することが可能な光源を用いた車両用灯具を提供する。
【解決手段】LED素子と波長変換層とを有する光源を備えた車両用灯具において、前記LED素子は、矩形の基板と、前記基板の片面に積層されたn型半導体層と、前記n型半導体層表面のうち一方の長辺を含む細幅領域に形成された長辺方向に延びるn電極と、前記n型半導体層表面に積層されるとともに、前記基板の長辺方向に延び前記n型半導体層に達する少なくとも一つの溝部により区画された複数の活性層と、前記複数の活性層表面それぞれに積層されたp型半導体層と、前記p型半導体層表面それぞれに形成された透明電極と、前記透明電極表面それぞれの、前記n電極から遠い方の長辺を含む細幅領域に形成された、前記n電極と同一方向に延びるp電極と、を備えたフェイスアップ型のLED素子である。 (もっと読む)


【課題】655nm以上の発光波長を有し、単色性に優れると共に、高出力・高輝度・高効率であって応答速度が速く、光取り出し面放射される光のうち、光取り出し面に対して直交する方向における光の強度が強い指向性を持ち、かつ外部に効率良く熱を放出可能な発光ダイオード及び発光ダイオードランプを提供する。
【解決手段】pn接合型の発光部3と、発光部3に積層された歪調整層13と、を少なくとも含む化合物半導体層11を備え、発光部3は、組成式(AlGa1−XIn1−YP(0≦X≦0.1、0.37≦Y≦0.46)よりなる歪発光層とバリア層との積層構造を有しており、歪調整層13は、発光部3の光を透過可能であると共に、歪発光層及びバリア層の格子定数よりも小さい格子定数を有し、光取り出し面11aの反対側に位置する化合物半導体層11の面11bに、反射構造体4を介して接合された機能性基板5を有する。 (もっと読む)


【課題】光損失を低減でき、且つ光の配向特性の低下を抑制可能な、発光素子から入射された光を出射するレンズを複数個連結した照明装置を提供する。
【解決手段】入射面311、外縁部に沿ってリング形状の導出レンズ303が形成された出射面313、及び入射面311と出射面313を接続する外周部312をそれぞれ有する複数のバルク型のレンズ本体31と、導出レンズ303の外端部下方の第1接触点401で第1の主面321が外周部312と接し、第1接触点401よりも下方の第2接触点402で第2の主面322が外周部312と接して、複数のレンズ本体31を連結する連結部32とを備え、入射面311から入射して第2接触点402に照射される出射光の光線の延長部Lpが第1の主面321の延長部と交差する交点Pよりも、第1接触点401がレンズ本体31の中心からみて第1の主面321に沿って外側である。 (もっと読む)


【課題】発光効率の高い半導体発光装置を得られるようにする。
【解決手段】半導体発光装置は、基板1の上に形成され、発光層4を含む複数の半導体層からなる積層構造体を備えている。積層構造体は、その上部に設けられたリッジ構造を含む光導波路14を有し、光導波路14は、積層構造体の前端面12から後端面13まで延伸するように設けられ、積層構造体の前端面12の法線に対して傾斜して該前端面12から延伸している直線導波路部14aと、積層構造体の後端面13に垂直に到達する曲線導波路部14bとを含み、曲線導波路部14bは、光導波路14の中心よりも積層構造体の後端面13側に形成されている。 (もっと読む)


【課題】 色ムラの少ない光を照射対象物に応じて効果的に照射する。
【解決手段】 複数の異なる発光色のLEDチップr,g,b,wからなる多色発光ダイオード13a,13b,13c,13dと、該多色発光ダイオードによる光を混合する第1のレンズ14及び第2のレンズ23とを具備した照明装置であって、前記レンズは、縦方向と横方向の光の拡散度合が異なるように形成されるとともに、光軸を中心にして回転可能に構成されている。 (もっと読む)


【課題】凹部内に発光ダイオードチップを配置して成る発光ダイオードにおいて、前方向だけでなく側方向や後方向からも視認できる広視野角な発光ダイオードを実現する。
【解決手段】LEDチップ20を凹部17内に配置して、LEDチップ20を該LEDチップ20より高さが高い略リング状の枠部材14で囲繞すると共に、該枠部材14の上面14bに、蛍光体26を担持して成る円盤状の不織布28を配置して成り、さらに、上記不織布28の周縁部28aを枠部材14の外端14cから外方へ突出させたLED10。 (もっと読む)


【課題】指向性の強いLEDを用いても天井や壁面を照明できる配光特性を有し、これにより同じルクスの照明光を人間が浴びた場合でも、より明るく感じるLED照明装置及びそのレンズを提供する。
【解決手段】LED照明装置10から出射された第1のピークPK1にかかる照明光LT1は、壁面WL及び直下の床面FRを照明する。一方、LED照明装置10から出射された第2のピークPK2にかかる照明光LT2は、天井CG及び部屋の中央を照明する。これにより、部屋内が明るく感じられるように照明できる。 (もっと読む)


【課題】発光素子の指向性を調整する。
【解決手段】
図20は、LED面52を成すLEDの第6の構成例を示している。この第6の構成例は、基板60上に設けられたLEDチップ61の中心と、円形の樹脂レンズ64の中心とがオフセットされている点が特徴である。これにより、その照射方向を正面以外の方向に集中させることができる。なお、第6の構成例においては、ワイヤ、樹脂コート、マスクなどの図示を適宜省略している。本発明は、全周囲立体映像表示装置に内蔵されるアレイ型ディスプレイに適用できる。 (もっと読む)


【課題】発光素子の指向性を向上させる。
【解決手段】図13は、LEDの第5の構成例を示している。この第5の構成例は、樹脂コート72の高さがLEDチップ61よりも高く形成され、マスク81の断面形状が上層側よりも下層側の方が狭くなるように成形されている点が特徴である。したがって、マスク81の断面形状によって、樹脂レンズ64のドーム形状をより精度良く形成できるとともに、LEDチップ61と樹脂レンズ64との距離が増したことによって指向性をより高めることができる本発明は、全周囲立体映像表示装置に内蔵されるアレイ型ディスプレイに適用できる。 (もっと読む)


【課題】光照射効率を向上でき、配光のばらつきを低減でき、構成も簡素化できることが期待できる照明装置を提供する。
【解決手段】投光開口部23が形成された器具本体21を備える。器具本体21内に配置される半導体発光素子を有する発光部35を備える。光軸方向の厚み寸法を径寸法より大きく、光軸方向の一端に発光部35が対向する入射面47が設けられ、発光部35の光を入射面47から入射し、器具本体21の投光開口部23から投光するレンズ29を備える。 (もっと読む)


【課題】薄型で、指向特性が上側に偏らないサイドビュー型発光装置を提供する。
【解決手段】基板1の下面に発光素子を搭載し、両脇にスペーサ4,5を固定する。基板1下面のスペーサが配置されていない領域は封止材11で封止する。スペーサ4,5の下面には、外部電極層6,7が配置され、封止材11の下面には、発光素子の光を反射する光反射層が配置されている。封止材11の下面を、スペーサ4,5の下面と同一面上に配置した場合、少なくとも外部電極層5,6の厚さ分薄型化できる。また、封止材11の下面をスペーサ4,5の下面よりも下側に突出する構成とした場合は、実装電極30の間の空間に光反射層8を挿入でき、さらに薄型化できる。 (もっと読む)


【課題】高輝度及び良好な集光性を実現することができる光半導体装置を提供することを目的とする。
【解決手段】基体11と、基体11上に離間して配置された複数の接合部材と、前記接合部材上に載置された複数の光半導体素子12とを備える光半導体装置10であって、少なくとも1つの接合部材において、光半導体素子12の一端側の高さhと、該一端と対向する他方端側の高さhとで異なり、かつ少なくとも2つの光半導体素子12から発光される光の光軸の方向が互いに異なる光半導体装置。 (もっと読む)


【課題】複数の発光部のそれぞれに対応する光強度分布が原因となる光強度むらを低減させること。
【解決手段】発光ユニット200は、それぞれ発光素子を含んでいる複数の発光部12と、第1の光反射部21と、複数の発光部12を基準に第1の光反射部21よりもさらに複数の発光部12の光出射方向に設けられた第2の光反射部22および第3の光反射部23とを含んでいる。第3の光反射部23は、複数の発光部12のそれぞれに対応して設けられた複数の第3の光反射面231を含んでいる。複数の第3の光反射面231は、平面視において、複数の発光部12をそれぞれ挟むようにして複数の発光部12の配置方向に対して斜め方向に配置されている。 (もっと読む)


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