JP6828288B2 - 発光装置 - Google Patents

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Description

本発明は発光装置に係り、表示装置または照明装置の光源としての利用に好適な発光装置に関する。
特許文献1には、発光装置が開示されている。この発光装置では、発光素子が蛍光体を含んだ封止層で覆われている。蛍光体は、発光素子が発する光の一部を吸収し、別の波長の光を発する。
特開2003−51622号公報
特許文献1に示される構造では、発光素子および蛍光体が発熱することにより、封止層に熱応力が発生する。この熱応力によって、封止層の内部にクラックが発生する可能性がある。蛍光体を含む封止層にクラックが発生すると、色ムラおよび色ズレが発生する可能性がある。
本発明は、上述の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、色ムラおよび色ズレを抑制することが可能な発光装置を得ることである。
第1の発明に係る発光装置は、基板と、基板の上面に設けられ第1波長の光を発する発光素子を備えた発光装置であって、前記基板の上面と前記発光素子を覆う第1封止層と、前記基板の上面と垂直な方向に縦長の形状を備え、前記基板の上面と垂直な方向に延びる側面が前記第1封止層と接するように、前記第1封止層の複数の領域に配置された第2封止層と、前記第1封止層および前記第2封止層の少なくとも一方に配置され、前記第1波長の光を吸収し前記第1波長と異なる波長の光を発する蛍光体と、を備え、前記第2封止層は、前記第1封止層と熱膨張係数、弾性係数、ヤング率または硬度が異なり、前記第2封止層は、平面視で多角形の断面形状を有する複数の封止層を含み、前記複数の封止層の各々は、前記側面が隣接する封止層の側面と同一平面上に並ばないように設けられ、前記第2封止層は、平面視で前記第1封止層の全域に分散されて配置され、平面視で格子点上に配置される。
第2の発明に係る発光装置は、基板と、基板の上面に設けられ第1波長の光を発する発光素子を備えた発光装置であって、前記基板の上面と前記発光素子を覆う第1封止層と、前記基板の上面と垂直な方向に縦長の形状を備え、前記基板の上面と垂直な方向に延びる側面が前記第1封止層と接するように、前記第1封止層の複数の領域に配置された第2封止層と、前記第1封止層および前記第2封止層の少なくとも一方に配置され、前記第1波長の光を吸収し前記第1波長と異なる波長の光を発する蛍光体と、を備え、前記第2封止層は、前記第1封止層と熱膨張係数、弾性係数、ヤング率または硬度が異なり、前記第2封止層は、平面視で多角形の断面形状を有する複数の封止層を含み、前記複数の封止層の各々は、前記側面が隣接する封止層の側面と同一平面上に並ばないように設けられ、前記第2封止層は、平面視で前記第1封止層の全域に分散されて配置され、平面視で千鳥状に配置される。

本発明に係る発光装置は、第1封止層と第2封止層を備える。第1封止層と第2封止層との境界面は、各封止層の内部よりも結合力が弱い。従って、発光素子および蛍光体の発熱により第1封止層および第2封止層に熱応力が発生すると、境界面にクラックが発生し易くなる。このため、クラックの発生箇所を第1封止層と第2封止層との境界面に限定することが可能になる。従って、蛍光体が配置される第1封止層または第2封止層の内部にクラックが発生することが抑制される。このため、色ムラおよび色ズレを抑制することが可能になる。さらに、第2封止層は第1封止層の複数の領域に配置される。この構造では、第2封止層が一箇所に配置される場合と比較して、熱応力を分散することが可能になる。従って、クラックの発生がさらに抑制される。
図1Aは、本発明の実施の形態1に係る発光装置の断面図である。図1Bは、本発明の実施の形態1に係る二相体樹脂層の平面図である。 図2A〜図2Cは、本発明の実施の形態1の変形例に係る発光装置の断面図である。 図3Aおよび図3Bは、本発明の実施の形態1の変形例に係る発光装置の断面図である。 図4A〜図4Dは、本発明の実施の形態1の変形例に係る二相体樹脂層の平面図である。
本発明の実施の形態に係る発光装置について図面を参照して説明する。同じ又は対応する構成要素には同じ符号を付し、説明の繰り返しを省略する場合がある。
実施の形態1.
図1Aは、本発明の実施の形態1に係る発光装置の断面図である。本実施の形態に係る発光装置100は、チップ型半導体発光装置である。発光装置100は、チップ基板10を備える。チップ基板10の表面には、端子電極12、14が配置される。端子電極およびチップ基板10の表面には、反射ケース16が配置される。反射ケース16は、チップ基板10の外縁を囲うように配置されている。端子電極14の表面には、発光素子20が配置される。発光素子20の上面電極は、端子電極12とボンディングワイヤ22で接続される。
反射ケース16およびチップ基板10で囲まれた領域は、第1封止層30および第2封止層32で封止される。第1封止層30は、発光素子20を覆うように、反射ケース16の内部を封止する。第2封止層32は、第1封止層30の内部の複数の領域に配置される。本実施の形態では、第2封止層32は、発光装置100の光出射方向と平行な方向に縦長の形状を備える。ここで、発光装置100の光出射方向は、チップ基板10の表面と垂直な方向である。
第1封止層30および第2封止層32は、透光性樹脂で形成される。第1封止層30および第2封止層32は、二相体樹脂層60を形成する。第1封止層30と第2封止層32は、熱膨張係数が異なる材料で形成される。第1封止層30および第2封止層32には、耐候性に優れた透明樹脂であるエポキシ樹脂、ユリア樹脂、シリコーン樹脂、変性エポキシ樹脂、変性シリコーン樹脂、ポリアミドを使用出来る。また、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂およびそれらを組み合わせた材料を使用することで、熱衝撃による部材間の接合破壊を抑制することが可能になる。または、第1封止層30および第2封止層32にガラスを使用しても良い。
図1Bは、本発明の実施の形態1に係る二相体樹脂層の平面図である。第2封止層32は、第1封止層30において格子点上に配置される。第2封止層32のチップ基板10の表面と平行な面における断面形状は、長方形である。図1Bにおける第1封止層30の拡大図に示すように、第1封止層30は蛍光体34を備える。蛍光体34は、第1封止層30の内部に分散され配置されている。ここで、二相体樹脂層60は平面視において、長方形の形状を備えるが、これ以外でも良い。二相体樹脂層60の形状は平面視において、円形、楕円形および正方形でも良い。
次に、発光装置100の製造方法について説明する。まず、反射ケース16の上部から、剣山形の金型を設置する。金型は剣山形状を構成する複数のピンを備える。このとき、これらのピンは反射ケース16の内部に配置される。反射ケース16の内部において、ピンは第2封止層32を形成する位置に配置される。金型が備えるピンは、それぞれ長さが調整されている。金型が備えるピンは、配置された位置に応じて、下端が発光素子20、端子電極12、14またはチップ基板10の表面に配置される。また、ピンの上端は、反射ケース16の上端よりも上部に配置される。この時、ピンは、ボンディングワイヤ22に接触しないよう配置される。
次に、熱硬化性の第1の透明樹脂を反射ケース16の内部に注ぎ込む。ここで、第1の透明樹脂には、予め蛍光体34が分散されている。次に、第1の透明樹脂を加熱硬化させる。この結果、第1封止層30が形成される。その後、金型を取り外す。この結果、第1封止層30は、第2封止層32を形成する位置に開口が設けられた状態となる。次に、反射ケース16内をすべて充填するように、熱硬化性の第2の透明樹脂を注ぎ込む。第2の透明樹脂は、第1封止層30とは熱膨張係数が異なる樹脂である。第2の透明樹脂は、第1封止層30に設けられた開口を埋めるように充填される。次に、第2の透明樹脂を加熱硬化させて第2封止層32を形成する。
次に、発光装置100の発光機構について説明する。発光素子20は、端子電極12、14を介して通電される。このとき、発光素子20が備える発光層から光が放出される。発光素子20は第1波長の光を発する。蛍光体34は、第1波長の光を吸収し第1波長と異なる波長の光を発する。
本実施の形態では、発光素子20は青色に発光する。また、蛍光体34は、青色の光を吸収して発光する。発光素子20から青色の光が発せられると、蛍光体34が青色の光を吸収して黄色に発光する。青色と黄色は補色の関係にある。従って、青色および黄色が混色することによって、発光装置100から白色光が発せられることになる。なお、発光素子20が発した光は、一部が反射ケース16、端子電極12、14またはチップ基板10に反射されながら、反射ケース16の上面に向かって出射される。
ここで、本実施の形態では、発光装置100は1種類の蛍光体34を備えたが、複数の種類の蛍光体を備えても良い。この場合、複数の種類の蛍光体を混合することで、発光素子20の発光色の補色となる色の光が得られる。また、複数の種類の蛍光体が、互いに補色となる光を発するものとしても良い。また、本実施の形態では、発光装置100は白色光を発するものとしたが、これ以外の色でも良い。この場合、発光装置100は、発光素子20の発光色と混ざることで発光装置100の発光色が得られるような蛍光体を備えるものとする。また、第1封止層30に拡散材を混合しても良い。
発光素子20は、光を放出するとともに、発光ロスにより発熱する。また、蛍光体34は、短波長の光を吸収して長波長の光を放出するとともに、波長変換ロスにより発熱する。特に、発光素子20の近傍に配置された蛍光体34は、発熱した発光素子20の影響によって、さらに温度が上昇する。蛍光体34で発生した熱は、蛍光体34の周辺の透明樹脂、発光素子20、端子電極14およびチップ基板10を伝わり放熱される。しかし、一般に熱硬化性の透明樹脂の熱伝導率は低い。従って、第1封止層30の温度は下がり難い。このため、発光装置100の点灯中は第1封止層30が、発光装置100において最も温度が高くなる傾向になる。従って、蛍光体34を含む第1封止層30は、発熱の影響を受け易い。このため、蛍光体34を含む第1封止層30は熱膨張し易い。
発光装置を透明樹脂で封止した構造としては、発光素子を、蛍光体を含んだ単一の層から構成された封止層で覆った構造が考えられる。ここで、上述したように、蛍光体を含んだ封止層は、熱膨張し易い。従って、発光装置の点灯消灯によって、封止層には熱応力が発生し易い。このとき、封止層の中心部分は、最も高温になり易く、強い熱応力が発生する可能性がある。このとき、封止層の中心部分にクラックが発生する可能性がある。ここで、蛍光体を含む封止層は、発光色の色変換に寄与している。このため、蛍光体を含む封止層の内部にクラックが発生すると、色ムラおよび色ズレが生じる可能性がある。また、封止層が単一の層から構成されていると、クラックが封止層全体に進展する可能性がある。
これに対し、本実施の形態では、第1封止層30と第2封止層32が二相体樹脂層60を形成する。二相体樹脂層60に熱応力が発生すると、二相体樹脂層60において最も結合力が弱い第1封止層30と第2封止層32の境界面にクラックが発生し易い。従って、本実施の形態では、クラックの発生箇所を第1封止層30と第2封止層32の境界面に限定することが可能になる。ここで、第1封止層30と第2封止層32の境界面は、蛍光体34を含まない。従って、境界面は色変換に寄与しない。このため、境界面に発生したクラックは、色ムラおよび色ズレを生じさせない。このため、本実施の形態では、クラックの発生による色ムラおよび色ズレを抑制することが可能になる。
また、第1封止層30と第2封止層32の境界面に発生したクラックは、境界面に沿って進展する。このため、クラックの進展を境界面に限定することが可能になる。本実施の形態に係る第2封止層32は、発光装置100の光出射方向が長手方向となる柱状の形状を備える。このため、第1封止層30と第2封止層32の境界面は狭い範囲に限定される。従って、クラックの発生箇所を狭い範囲に限定することが可能になる。このため、クラックが封止層全体に進展することを抑制出来る。
さらに、本実施の形態では第2封止層32は、第1封止層30の複数の領域に配置される。これにより、第2封止層32が一箇所に配置される場合と比較して熱応力を分散させることが可能になる。従って、クラックの進展を更に抑制することが可能になる。
また、第1封止層30と第2封止層32は、熱膨張係数が異なる材料で形成される。第1封止層30は第2封止層32よりも熱膨張し易い材料で形成されている。従って、発熱の影響に対して、第2封止層32の体積膨張率は、第1封止層30の体積膨張率よりも小さい。この構成では、第1封止層30の熱膨張に対して第2封止層32がクッションのような役割を果たす。この結果、第1封止層30で発生した熱応力が第2封止層32によって緩和される。従って、第1封止層30でのクラックの発生を抑制することが可能になる。
また、本実施の形態では、第1封止層30と第2封止層32は、熱膨張係数が異なるものとした。熱膨張係数以外にも、第1封止層30と第2封止層32は、ヤング率、弾性係数または硬度が異なるものとしても良い。この場合も、第1封止層30で生じた熱膨張を第2封止層32で吸収することが可能になる。
以上から、本実施の形態では、熱膨張係数が異なる第1封止層30と第2封止層32によって二相体樹脂層60を形成する。これにより、第1封止層30で発生した熱応力を第2封止層32で緩和することが可能になる。また、熱応力によりクラックが発生した場合には、クラックの発生および進展を第1封止層30と第2封止層32の境界面に限定することが可能になる。従って、蛍光体34を含む第1封止層30の内部にクラックが発生することが抑制され、色ムラおよび色ズレを抑制することが可能になる。このため、高い信頼性を得ることが出来る。
本実施の形態では、第1封止層30に蛍光体34が分散されているものとした。これに対し、第2封止層32が蛍光体34を備えても良い。また、第1封止層30および第2封止層32の両方に蛍光体34を含むものとしても良い。第2封止層32に蛍光体34を分散させる場合は、第2封止層32に拡散材を混合しても良い。
本実施の形態では、第1封止層30と第2封止層32は、熱膨張係数が異なる材料で形成されるものとした。この変形例として、第1封止層30と第2封止層32を同じ種類の材料で形成しても良い。第1封止層30は蛍光体34を含む。従って、第1封止層30は、蛍光体34の発熱による熱量を、第2封止層32よりも多く受け取ることとなる。この結果、第1封止層30と第2封止層32が同じ種類の材料で形成されたとしても、第2封止層32の体積膨張率は第1封止層30の体積膨張率よりも小さくなる。従って、この場合も、第2封止層32により熱応力を緩和することが可能になる。
同様に、第1封止層30と第2封止層32を同じ種類の材料で形成し、第2封止層32が蛍光体34を備えるものとしても良い。この場合、第1封止層30の体積膨張率は第2封止層32の体積膨張率よりも小さくなる。従って、第1封止層30により第2封止層32の熱応力を緩和することが可能になる。
図2A〜図2Cは、本発明の実施の形態1の変形例に係る発光装置の断面図である。発光装置100では、第2封止層32の縦方向の長さは、第1封止層30の同方向の長さと同じであった。これに対し、図2A〜図2Cに示すように、第2封止層32の縦方向の長さは、第1封止層30の同方向の長さより短くてもよい。
図2Aに示す発光装置400では、第2封止層432の上端は、第1封止層430の上面と同じ高さに配置される。一方で、第2封止層432の下端は、第1封止層430の下端であるチップ基板10、端子電極12、14および発光素子20の表面には達しない。図2Bに示す発光装置500では、第2封止層532の下端は第1封止層530の下端に配置される。一方で、第2封止層532の上端は、第1封止層530の上面よりも低い位置に配置される。図2Cに示す発光装置600では、第2封止層632の上端は、第1封止層630の上面よりも低い位置に配置される。また、第2封止層632の下端は、発光素子20の表面と同じ高さに配置される。
図2Aに示す発光装置400の製造方法を説明する。発光装置400の製造方法は、発光装置100の製造方法と同様である。発光装置100の製造方法では、剣山形の金型が備えるピンの下端が、第1封止層430の下端となる発光素子20、端子電極12、14またはチップ基板10の表面に配置された。これに対し、発光装置400の製造方法では、ピンの下端は、第2封止層432の下端が配置される位置に配置される。従って、ピンの下端は、発光素子20、端子電極12、14またはチップ基板10の表面に達しないように配置される。
次に、図2Bおよび図2Cに示す発光装置500、600の製造方法を説明する。まず、発光装置100の製造方法と同様に、剣山形の金型が備えるピンが反射ケース16の内部に配置されるように配置する。ここで、ピンの上端は、第2封止層532、632の上端が配置される位置よりも上部に配置される。発光装置500の製造方法において、ピンの下端は、ピンの配置された位置に応じて、発光素子20、端子電極12、14またはチップ基板10の表面に配置される。また、発光装置600の製造方法において、ピンの下端は、発光素子20の表面と同じ高さに配置される。この時、ピンがボンディングワイヤ22に接触しないよう配置される。
次に、発光装置100の製造方法と同様に、予め蛍光体34を分散させた熱硬化性の第1の透明樹脂を反射ケース16の内部に注ぎ込む。ここで、第1の透明樹脂は、第2封止層532、632の上端の高さまで注ぎ込む。次に、第1の透明樹脂を加熱硬化させる。この結果、第1封止層530、630が第2封止層532、632の上端の高さまで形成される。その後、金型を取り外す。この結果、第1封止層530、630は、第2封止層532、632を形成する位置に開口または溝が設けられた状態となる。
次に、第2封止層532、632の上端の高さまで、第2の透明樹脂を充填する。第2の透明樹脂は、第1封止層530、630に設けられた開口または溝を埋めるように充填される。次に、第2の透明樹脂を加熱硬化させて第2封止層532、632を形成する。次に、反射ケース16内をすべて充填するように、蛍光体34を分散させた第1の透明樹脂を注ぎ込む。次に、第1の透明樹脂を加熱硬化させる。この結果、第1封止層530、630が形成される。
発光装置400、500、600は、発光装置100と比較して、第1封止層430、530、630と第2封止層432、532、632の境界面の面積が小さい。従って、クラックの発生する箇所を発光装置100よりも狭い範囲に限定することが可能になる。従って、クラックの進展を発光装置100よりも更に抑制することが可能になる。
図3Aおよび図3Bは、本発明の実施の形態1の変形例に係る発光装置の断面図である。発光装置100では、第2封止層32は第1封止層30において格子点上に配置された。これに対し、第2封止層32は第1封止層30の複数の領域に配置されれば、別の配置形態でも良い。
図3Aに示す発光装置200のように、第2封止層232は発光素子20の表面のみに配置されるものとしても良い。発光素子20の近傍では、発光素子20の発熱の影響のため、熱応力が大きく働く。熱応力が大きい領域に第2封止層232を設けることで、熱応力を効率よく緩和することが可能になる。また、図3Bに示す発光装置300のように、発光素子20の上部以外に第2封止層332を設けても良い。
これ以外にも、第2封止層32は第1封止層30の全域に分散されて配置されるものとしても良い。この構成では、第1封止層30の全域で、熱応力を緩和させることが可能になる。従って、二相体樹脂層60に発生する熱応力の緩和の効果が高まる。また、第2封止層32は第1封止層30に均等に分散されて配置されるものとしても良い。さらに、第2封止層32は、第1封止層30においてランダム状または不均一に配置されるものとしても良い。
図4A〜図4Dは、本発明の実施の形態1の変形例に係る二相体樹脂層の平面図である。発光装置100では、第2封止層32は長方形の断面形状を備えた。これに対し、第2封止層32の断面形状は、上述した剣山形の金型が備えるピンにて作製可能な形状であれば別の形状でも良い。
図4Aに示す二相体樹脂層60aでは、第2封止層32aは正方形の断面形状を備える。ここで、正方形は対角線の一方と二相体樹脂層60aの長手方向とが平行になるように配置されている。この構成では、隣接する第2封止層32aのうち一方が第1封止層30aと形成する境界面と、隣接する第2封止層32aのうち他方が第1封止層30aと形成する境界面とが異なる面となる。
一方で、発光装置100が備える二相体樹脂層60では、隣接する第2封止層32のうち一方が第1封止層30と形成する境界面と、他方が第1封止層30と形成する境界面とが同一の面を含む。従って、二相体樹脂層60aでは、二相体樹脂層60と比較して、境界面が多方面に形成される。この時、第1封止層30aの熱膨張に対して、第2封止層32aが多方面でクッションとして機能する。このため、二相体樹脂層60aでは、熱応力を多方向へ分散することができる。従って、二相体樹脂層60aでは、二相体樹脂層60と比較して、クラックの発生を抑制する効果を高めることが可能になる。
図4Aでは第2封止層32aは、正方形の断面形状を備えるものとした。これに対し、断面形状は三角形、四角形または多角形でも良い。また、二相体樹脂層60aでは、全ての第2封止層32aの断面形状が、二相体樹脂層60aの長手方向に対して同じ傾きを備えた正方形であった。これに対し、隣接する第2封止層32aのうち一方が第1封止層30aと形成する境界面と、他方が第1封止層30aと形成する境界面とが異なる面となれば、それぞれの第2封止層32aの断面形状が異なる傾きを備えても構わない。
図4Bに示す二相体樹脂層60bでは、第2封止層32bは、円形の断面形状を備える。この構成においても、隣接する第2封止層32bのうち一方が第1封止層30bと形成する境界面と、他方が第1封止層30bと形成する境界面とが同一面とならない。従って、二相体樹脂層60bにおいても、二相体樹脂層60と比較して熱応力を多方向へ分散することができる。さらに、図4Cに示すように、二相体樹脂層60cが備える第2封止層32cの断面形状は、正方形のものと円形のものが混在していても良い。また、第2封止層32cの断面形状は、正方形および円形以外のものが混在していても構わない。
また、発光装置100では、第2封止層32は第1封止層30内において格子点上に配置された。これに対し、図4Dに示す二相体樹脂層60dのように、第2封止層32dが千鳥状に配置されていても良い。第2封止層32dが千鳥状に配置されることで、二相体樹脂層60と比較して、第1封止層30dと第2封止層32dの境界面の位置を分散させることが可能になる。従って、この構成では、発光装置100と比較して熱応力が分散され易い。ここで、二相体樹脂層60dは、正方形の断面形状を備えた第2封止層32dを備えるものとしたが、第2封止層32dの断面形状は別の形状でも良い。
図3A、図3Bおよび図4A〜図4Dに示す発光装置は、発光装置100と同様の製造方法で作成できる。なお、第2封止層の断面形状および配置にあわせて、剣山形の金型が備えるピンの形状と配置を調整する必要がある。
本実施の形態に係る発光装置100は、チップ基板10の表面に反射ケース16が配置されたチップ型半導体発光装置である。これに対し、発光装置100は、反射ケース16を設けないモールドタイプであっても良い。また、発光装置100は、リード型半導体発光装置であっても良い。
100、200、300、400、500、600 発光装置、20 発光素子、30、230、330、430、530、630、30a、30b、30c、30d 第1封止層、32、232、332、432、532、632、32a、32b、32c、32d 第2封止層、34 蛍光体

Claims (13)

  1. 基板と、基板の上面に設けられ第1波長の光を発する発光素子を備えた発光装置であって、
    前記基板の上面と前記発光素子を覆う第1封止層と、
    前記基板の上面と垂直な方向に縦長の形状を備え、前記基板の上面と垂直な方向に延びる側面が前記第1封止層と接するように、前記第1封止層の複数の領域に配置された第2封止層と、
    前記第1封止層および前記第2封止層の少なくとも一方に配置され、前記第1波長の光を吸収し前記第1波長と異なる波長の光を発する蛍光体と、
    を備え、
    前記第2封止層は、前記第1封止層と熱膨張係数、弾性係数、ヤング率または硬度が異なり、
    前記第2封止層は、平面視で多角形の断面形状を有する複数の封止層を含み、
    前記複数の封止層の各々は、前記側面が隣接する封止層の側面と同一平面上に並ばないように設けられ
    前記第2封止層は、平面視で前記第1封止層の全域に分散されて配置され、平面視で格子点上に配置されることを特徴とする発光装置。
  2. 基板と、基板の上面に設けられ第1波長の光を発する発光素子を備えた発光装置であって、
    前記基板の上面と前記発光素子を覆う第1封止層と、
    前記基板の上面と垂直な方向に縦長の形状を備え、前記基板の上面と垂直な方向に延びる側面が前記第1封止層と接するように、前記第1封止層の複数の領域に配置された第2封止層と、
    前記第1封止層および前記第2封止層の少なくとも一方に配置され、前記第1波長の光を吸収し前記第1波長と異なる波長の光を発する蛍光体と、
    を備え、
    前記第2封止層は、前記第1封止層と熱膨張係数、弾性係数、ヤング率または硬度が異なり、
    前記第2封止層は、平面視で多角形の断面形状を有する複数の封止層を含み、
    前記複数の封止層の各々は、前記側面が隣接する封止層の側面と同一平面上に並ばないように設けられ、
    前記第2封止層は、平面視で前記第1封止層の全域に分散されて配置され、平面視で千鳥状に配置されることを特徴とする発光装置。
  3. 前記第2封止層は、平面視で前記第1封止層に均等に分散されて配置されることを特徴とする請求項1または2に記載の発光装置。
  4. 前記第2封止層の少なくとも一部は、平面視で四角形の断面形状を備えることを特徴とする請求項1〜3の何れか1項に記載の発光装置。
  5. 前記蛍光体は、前記第1封止層に配置されることを特徴とする請求項1〜の何れか1項に記載の発光装置。
  6. 前記蛍光体は、前記第2封止層に配置されることを特徴とする請求項1〜の何れか1項に記載の発光装置。
  7. 前記第1封止層は、前記第2封止層と異なる熱膨張係数を備えることを特徴とする請求項1〜の何れか1項に記載の発光装置。
  8. 前記第1封止層は、前記第2封止層と異なる弾性係数を備えることを特徴とする請求項1〜の何れか1項に記載の発光装置。
  9. 前記第1封止層は、前記第2封止層と異なるヤング率を備えることを特徴とする請求項1〜の何れか1項に記載の発光装置。
  10. 前記第1封止層は、前記第2封止層と異なる硬度を備えることを特徴とする請求項1〜の何れか1項に記載の発光装置。
  11. 前記第2封止層の前記基板の上面と垂直な方向の長さは、前記第1封止層の同方向の長さより短いことを特徴とする請求項1〜1の何れか1項に記載の発光装置。
  12. 前記第2封止層の少なくとも一部は、前記発光装置の上面に配置されることを特徴とする請求項1〜1の何れか1項に記載の発光装置。
  13. 前記第1封止層と前記第2封止層の境界面は、前記蛍光体を含まないことを特徴とする請求項1〜1の何れか1項に記載の発光装置。
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