基材為光源的照明技術。側發光RGB燈珠(對于GaAs、SiC導電襯底,具有背面電極的紅光、黃光、黃綠芯片,采用銀膠。對于藍寶石絕緣襯底的藍光、綠光LED芯片,采用絕緣膠來固定芯片。)UVC燈珠工藝難點在于點膠量的控制,在膠體高度、點膠位置均有詳細的工藝要求。5050燈珠是5mm*5mm*1.6mm,光強高(純白光,暖光的稍微小一點)。他的工作電壓和普通的LED一樣,只需要3.0-3.4V,電流也是一樣60MA。因此,技術的發展是基于所述照明源技術的發展。 90年代以來,在三個日本科學家赤崎勇,天野浩和獲得基于GaN的中村修二的藍色LED技術,LED技術的飛速發展的一個重大突破。這也有力地推動了照明技術的發展,并已在照明技術,包括以下幾個方面發生了巨大變化:
1、照明的主流傳統光源將轉為LED
如今,大功率LED商用產品的光效達到了150lm/W以上,壽命達到了30000小時以上,使得LED的綜合性能已經超過了其他光源。
同時,除了功率很大外,led 燈具的價格一直接近其他由燈具組成的光源。 所以相對來說,led 已經有了一定的優勢。 同時,led 實驗產品的發光效率達到300lm / w,通過合理的散熱設計,完全可以達到50000小時以上的使用壽命。 原則上,其他光源在效率和壽命方面幾乎沒有改進的余地。 因此,可以預期,led 照明市場主流光源應該在視線之內。
如圖2所示,LED器件的研究將集中于技術,增強綠色LED的效率
半導體照明系統技術的核心器件——LED,目前紅光LED及藍光LED都具有相對較高的光電利用效率,但是綠光LED的光電效率水平很低。這限制了LED光譜靈活性的實質性發展應用。因此,提升綠光LED的光效是LED器件最重要的研究通過課題。但目前的GaN基LED技術管理路線遇到一個很大的技術主要瓶頸,無論是企業現有信息技術工作路線教育還是學生創新的技術基本路線都有待進一步研究。
3,另一個研究LED器件技術將是一個窄的光譜研究LED器件
單個LED較窄的光譜寬度將有助于學生真正能夠實現中國組裝LED光譜的無限靈活性。這將使LED的應用研究前景進行更加具有廣泛。同時,目前LED的一個企業主要技術應用——LED顯示中,若能使單色LED的光譜寬度變小,將可以實現自己更大的色域空間。而這是我們一個有著很大的應用管理領域。
4、普通照明用的白光LED將逐步轉向RGB方式實現
一般照明中使用的光源是白光或接近白光的光源。 目前市場上最全面、性價比最高的主流白光 led,都是藍光 led 加雅家熒光粉的方式來實現的。 然而,在理論上 rgb 的方式有較高的光效果,而且使用 rgb 的方式會使燈具可以調節光線,調節色彩,甚至調節色彩指數等。 因此,隨著綠色 led 的改進,我們相信 rgb 模式(進一步擴展到3或更多的單色 led 混色)將成為主流的白色 led 模式。
如圖5所示,光源的顏色的特征將是自變量的一個漫長的過程,在光譜表征的形式是最終結果可能
目前進行表征光源顯色性的參數主要是顯色指數。但是,這是一個建立在中國傳統光源的有限的光譜數據形式主義基礎上的。
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