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色温和相关色温: 发光体发出颜色与黑体(基准照明体)发出相同时,黑体的温度称为发光体的颜色温度简称色温。 白色光源都有色温或相关色温 积分球测光通量和色度 CIE 色品图: 黑体轨迹 (或普朗克轨迹) 色温导数表示:迈尔德 (1)第一代照明光源---白炽灯 效率12-15%,寿命1000小时,工艺简单、价格便宜 (2)第二代照明光源---日光灯 直管型日光灯---寿命可达7000-8000小时 —粗管径:T9(Φ28mm)-T12(Φ38mm) 节电高效 —细管径: T8(Φ26mm)节电高效 —超细管径日光灯: T3(≦Φ10mm) 节能日光灯---寿命可达15000小时 尺寸紧凑,用三基色荧光粉,显色性好,效率高 1.8 发光的应用 照明(强光源) InGaN/YAG白光LED结构示意图 GaN LED芯片发出的蓝光激发周围的YAG[(AlGa)5O12:Ce荧光粉发出的荧光而组成白光 (3)第三代照明光源---白光LED 玻璃管易破损,灯丝断线 玻璃管易破损,灯丝断线 强 耐震动冲击性 低 低 很高 可靠性 1000 10000 20000 寿命(hr) 全方位发散 全方位发散 根据需要可在狭角-广角范围进行设计 指向性 大 中 小 发热量 0.1s 3s 0.1 ns 响应速度 100-240 160-240 3.6 工作电压(V) 12-15 93.1 (T8), 103.6(T5) 100-150 效率 (lm/W) 2856 2800-10000 3000-10000 色温 (k) 白炽灯 日光灯 白光LED 白光LED和日光灯,白炽灯的性能比较 显示与显像 (1) 阴极射线发光管(CRT)显示 一个真空管里面有一个或多个电子枪,电子枪射出电子束,到真空管前表面内侧涂有发光材料的屏上,从而发光。 CRT技术已经很成熟,成本,量产,亮度,显色性等都较理想,一度占据显像产品的主流市场,现已开始衰落。 (2) 平板显示与显像 液晶显示和显像 (LCD) 给液晶加上电场会改变它的分子排; 混合场效应(扭曲向列效应和光学双折射效应)造成光线偏振方向的变化。 Twist 90 液晶分子 利用液晶的旋光特性 加电场旋光特性消失 上、下为透明基底,有刻痕,表面液晶分子按刻痕排列, 外面有互为平行的偏振片和检偏片; 无电场,光偏振方向沿液晶取向变化(扭曲向列), Off态; 加电场,液晶分子倾向于沿电场方向排列; 扭曲向列效应消失,光偏振方向不变,On态。 光沿长方向传播和短方向传播的折射率不同—双折射; 加电场和不加电场位相变化不同—位相调制,自适应光学 (3) 发光二极管(LED)显示 1990年LED只有红绿光,因此LED显示屏只是单色,或假彩色显示时代 1990年出现了氮化镓 GaN蓝色LED,从此开辟了大屏幕全彩色LED显示的新时代 0.01 465 蓝 GaN(氮化镓) 0.02 470 蓝 SiC(碳化硅) 0.3 570 绿 GaP:N(镓磷氮) 0.1 590 黄 Ga0.15As0.85P (磷化镓砷) 0.6 632 橙 Ga0.35As0.65P (磷化镓砷) 0.6 660 红 Ga0.6As0.4P(磷化镓砷) 3.0 650 红 AlGaAs(铝镓砷) 12.0 950 红外 GaAs:Si 功率效(%) 峰值波(nm) 颜色 材料 (4) 有机电致发光(OLED)显示 通过电流驱动有机半导体和有机发光材料薄膜来达到发光和显示 与LCD相比OLED的优势是: —可实现柔性显示.能折叠,弯曲 —节能( 能耗不到LCD的40%) —对比度高,反应速度快 —面积更薄(厚度约1mm) —完全没有视角 聚合物有机发光 (5)等离子体显示板(PDP) 工作原理与日光灯类似。采用等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,四周经气密性封接形成一个个放电空间。放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质。在两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。 当向电极上加入电压,混合气体发生等离子体放电现象。气体等离子体放电产生紫外线,紫外线激发荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像
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