CN110299439A - 一种可抑制眼轴过度发育的led光源 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种可抑制眼轴过度发育的LED光源,该光源包括采用蓝光LED芯片激发特定荧光粉的基础LED光源和至少1种峰值波长范围在360~800nm的LED单色光源;所述基础LED光源的封装胶体中掺杂特定荧光粉,特定荧光粉中硅酸盐荧光粉、YAG荧光粉、氮化物荧光粉的重量比例为(0.1~0.5):(0.2~0.8):(0.02~0.3),波长范围覆盖440~680nm。由于猕猴和人的亲缘关系最近,其视觉***和眼球构造和人的高度相似。实验证明,采用本发明LED光源进行照明能够有效防控轴性近视。
Description
技术领域
本发明属于LED照明技术领域,特别涉及一种可抑制眼轴过度发育的LED光源。
背景技术
眼轴的过度增长是近视发生的最重要的生理表现。当眼轴的长度大于正常值时,在调节放松的状态下,平行光线经过眼球的屈光***的折射后无法聚焦于视网膜上,而是汇聚于视网膜前,造成看不清楚远处景物,从而产生近视。这种近视也被称为轴性近视,是中小学生所患近视的最主要的近视类型。一般认为,眼轴发育受多种因素影响,其中与光照的关系最为密切。
传统LED光源通常由蓝光芯片和荧光粉制备,其发光波段主要在440nm~660nm,主要解决人们日常生活中单一的照明需求。照明产品今后必须向健康照明方向发展,以解决防控儿童青少年近视的问题。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种可抑制眼轴过度发育的LED光源,该光源能够有效防控儿童青少年近视。
为了解决上述技术问题,本发明的可抑制眼轴过度发育的LED光源包括采用蓝光LED 芯片激发特定荧光粉的基础LED光源和峰值波长范围在360~800nm的LED单色光源中的至少 1种;所述基础LED光源的封装胶体中掺杂特定荧光粉,特定荧光粉中硅酸盐荧光粉、YAG 荧光粉、氮化物荧光粉的重量比例为(0.1~0.5):(0.2~0.8):(0.02~0.3),特定荧光粉与封装胶体的混合重量比例为(0.05~0.2):(0.95~0.8),波长范围覆盖440~680nm。
本发明更进一步,本发明包括峰值波长在360~800nm范围内的至少一种波段的LED单色光源。
本发明包括一种波段为360nm的紫光LED光源;基础LED光源与360nm紫光LED光源的功率比为=0.9:0.1。
本发明包括两种波段的红光LED光源,分别为740nm红光LED光源和760nm红光LED光源;基础LED光源、740nm红光LED光源和760nm红光LED光源的功率比为0.1:0.4:0.5。
本发明包括三种波段的红光LED光源,分别为720nm红光LED光源、740nm红光LED光源和760nm红光LED光源;基础LED光源、720nm红光LED光源、740nm红光LED光源、760nm 红光LED光源的功率比为0.1:0.2:0.3:0.4。
本发明包括一种波段为400nm的紫光LED光源;基础LED光源与400nm紫光LED光源的功率比为0.88:0.12。
本发明包括两种波段的红光LED光源,分别为720nm红光LED光源和760nm红光LED光源;基础LED光源、720nm红光LED光源与760nm红光LED光源的功率比为0.15:0.55:0.3。
本发明包括四种波段的紫光LED光源和五种波段的红光LED光源,分别为360nm紫光 LED光源、380nm紫光LED光源、400nm紫光LED光源、430nm紫光LED光源、680nm红光LED 光源、700nm红光LED光源、720nm红光LED光源、740nm红光LED光源和760nm红光LED 光源;360nm紫光LED光源、380nm紫光LED光源、400nm紫光LED光源、430nm紫光LED光源、基础LED光源、680nm红光LED光源、700nm红光LED光源、720nm红光LED光源、740nm 红光LED光源、760nm红光LED光源的功率比为 0.08:0.12:0.06:0.11:0.2:0.08:0.07:0.1:0.1:0.08。
由于猕猴和人的亲缘关系最近,其视觉***和眼球构造和人的高度相似。本发明采用猕猴进行动物学实验验证本发明LED光源的使用效果。实验证明,采用本发明LED光源进行照明能够有效防控轴性近视。基础LED光源和各LED单色光源可以封装在同一灯具内,用于教室照明。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细说明。
图1是本发明实施例1的光谱图。
图2是本发明实施例2的光谱图。
图3是本发明实施例3的光谱图。
图4是本发明实施例4的光谱图。
图5是本发明实施例5的光谱图。
图6是本发明实施例6的光谱图。
具体实施方式
实施例1
本发明的健康照明LED光源包括采用蓝光LED芯片激发特定荧光粉的基础LED光源、 360nm紫光LED光源、380nm紫光LED光源、400nm紫光LED光源、430nm紫光LED光源、680nm红光LED光源、700nm红光LED光源、720nm红光LED光源、740nm红光LED光源和760nm 红光LED光源;所述基础LED光源的封装胶体中掺杂特定荧光粉,特定荧光粉中硅酸盐荧光粉、YAG荧光粉、氮化物荧光粉的重量比例为0.1:0.3:0.6,特定荧光粉与封装胶体的混合重量比例为0.09:0.91;360nm紫光LED光源、380nm紫光LED光源、400nm紫光LED光源、 430nm紫光LED光源、基础LED光源、680nm红光LED光源、700nm红光LED光源、720nm红光LED光源、740nm红光LED光源、760nm红光LED光源的功率比为 0.08:0.12:0.06:0.11:0.2:0.08:0.07:0.1:0.1:0.08。
实施例2
本发明的健康照明LED光源包括采用蓝光LED芯片激发特定荧光粉的基础LED光源和 360nm紫光LED光源;所述的基础LED光源的封装胶体中掺杂特定荧光粉,特定荧光粉中硅酸盐荧光粉、YAG荧光粉、氮化物荧光粉的重量比例为0.4:0.4:0.2,特定荧光粉与封装胶体的混合重量比例为0.1:0.9;基础LED光源与360nm紫光LED光源的功率比为=0.9:0.1。
实施例3
本发明的健康照明LED光源包括采用蓝光LED芯片激发特定荧光粉的基础LED光源、 740nm红光LED光源和760nm红光LED光源;所述的基础LED光源的封装胶体中掺杂特定荧光粉,特定荧光粉中硅酸盐荧光粉、YAG荧光粉、氮化物荧光粉的重量比例为0.3:0.5:0.2,特定荧光粉与封装胶体的混合重量比例为0.11:0.89。基础LED光源、740nm红光LED光源和760nm红光LED光源的功率比为0.1:0.4:0.5。
实施例4
本发明的健康照明LED光源包括采用蓝光LED芯片激发特定荧光粉的基础LED光源、 720nm红光LED光源、740nm红光LED光源和760nm红光LED光源;所述的基础LED光源的封装胶体中掺杂特定荧光粉,特定荧光粉中硅酸盐荧光粉、YAG荧光粉、氮化物荧光粉的重量比例为0.4:0.51:0.09,特定荧光粉与封装胶体的混合重量比例为0.13:0.87;基础LED 光源、720nm红光LED光源、740nm红光LED光源、760nm红光LED光源的功率比为 0.1:0.2:0.3:0.4。
实施例5
本发明的健康照明LED光源包括采用蓝光LED芯片激发特定荧光粉的基础LED光源和 400nm紫光LED光源;所述的基础LED光源的封装胶体中掺杂特定荧光粉,特定荧光粉中硅酸盐荧光粉、YAG荧光粉、氮化物荧光粉的重量比例为0.13:0.77:0.1,特定荧光粉与封装胶体的混合重量比例为0.15:0.85;基础LED光源与400nm紫光LED光源的功率比为 0.88:0.12。
实施例6
本发明的健康照明LED光源包括采用蓝光LED芯片激发特定荧光粉的基础LED光源、 720nm红光LED光源和760nm红光LED光源;所述的基础LED光源的封装胶体中掺杂特定荧光粉,特定荧光粉中硅酸盐荧光粉、YAG荧光粉、氮化物荧光粉的重量比例为0.3:0.65:0.05,特定荧光粉与封装胶体的混合重量比例为0.2:0.8;基础LED光源、720nm红光LED光源与 760nm红光LED光源的功率比为0.15:0.55:0.3。
本发明采用年龄为3个月至24个月的健康猕猴进行实验,将猕猴分别7组,每组不少于6个猕猴。采用自然光照明的一组猕猴作为对照组,采用实施例1-6的LED光源照明的 6组猕猴作为实验组。实验前和饲养6-24个月后分别对对照组和实验组猕猴的眼轴长度进行检测,检测结果如下:
采用实施例1的LED光源照明的实验组猕猴与对照组猕猴相比,眼轴长度缩短0.01%。
采用实施例2的LED光源照明的实验组猕猴与对照组猕猴相比,眼轴长度缩短0.03%。采用实施例3的LED光源照明的实验组猕猴与对照组猕猴相比,眼轴长度缩短0.02%。采用实施例4的LED光源照明的实验组猕猴与对照组猕猴相比,眼轴长度缩短0.05%。采用实施例5的LED光源照明的实验组猕猴与对照组猕猴相比,眼轴长度缩短0.025%。采用实施例6的LED光源照明的实验组猕猴与对照组猕猴相比,眼轴长度缩短0.06%。
Claims (8)
1.一种可抑制眼轴过度发育的LED光源,其特征在与包括采用蓝光LED芯片激发特定荧光粉的基础LED光源和峰值波长范围在360~800nm的LED单色光源中的至少1种;所述基础LED光源的封装胶体中掺杂特定荧光粉,特定荧光粉中硅酸盐荧光粉、YAG荧光粉、氮化物荧光粉的重量比例为(0.1~0.5):(0.2~0.8):(0.02~0.3),特定荧光粉与封装胶体的混合重量比例为(0.05~0.2):(0.95~0.8),波长范围覆盖440~680nm。
2.根据权利要求1所述的可抑制眼轴过度发育的LED光源,其特征在于包括峰值波长在360~800nm范围内的至少一种波段的LED单色光源。
3.根据权利要求2所述的可抑制眼轴过度发育的LED光源,其特征在包括一种波段为360nm的紫光LED光源;基础LED光源与360nm紫光LED光源的功率比为=0.9:0.1。
4.根据权利要求2所述的可抑制眼轴过度发育的LED光源,其特征在包括两种波段的红光LED光源,分别为740nm红光LED光源和760nm红光LED光源;基础LED光源、740nm红光LED光源和760nm红光LED光源的功率比为0.1:0.4:0.5。
5.根据权利要求2所述的可抑制眼轴过度发育的LED光源,其特征在包括三种波段的红光LED光源,分别为720nm红光LED光源、740nm红光LED光源和760nm红光LED光源;基础LED光源、720nm红光LED光源、740nm红光LED光源、760nm红光LED光源的功率比为0.1:0.2:0.3:0.4。
6.根据权利要求2所述的可抑制眼轴过度发育的LED光源,其特征在包括一种波段为400nm的紫光LED光源;基础LED光源与400nm紫光LED光源的功率比为0.88:0.12。
7.根据权利要求2所述的可抑制眼轴过度发育的LED光源,其特征在包括两种波段的红光LED光源,分别为720nm红光LED光源和760nm红光LED光源;基础LED光源、720nm红光LED光源与760nm红光LED光源的功率比为0.15:0.55:0.3。
8.根据权利要求2所述的可抑制眼轴过度发育的LED光源,其特征在包括四种波段的紫光LED光源和五种波段的红光LED光源,分别为360nm紫光LED光源、380nm紫光LED光源、400nm紫光LED光源、430nm紫光LED光源、680nm红光LED光源、700nm红光LED光源、720nm红光LED光源、740nm红光LED光源和760nm红光LED光源;360nm紫光LED光源、380nm紫光LED光源、400nm紫光LED光源、430nm紫光LED光源、基础LED光源、680nm红光LED光源、700nm红光LED光源、720nm红光LED光源、740nm红光LED光源、760nm红光LED光源的功率比为0.08:0.12:0.06:0.11:0.2:0.08:0.07:0.1:0.1:0.08。
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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WW01 | Invention patent application withdrawn after publication |
Application publication date: 20191001 |
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