Нецелесообразность использования светодиодов с ближним расположением люминофора сравнительно с дистанцированным

Светодиодные светильники, с дистанцированным (удаленном) размещением люминофора. Белый светодиод как полупроводниковый прибор, который испускает коротковолновое излучение; флуоресценция белого света. Спектральное излучение светодиода с люминофором.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 05.05.2019
Размер файла 560,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на Allbest.ru

В настоящее время всё повсеместно идет переход на более энерогоэффективные источники света. Одним из таких представителей является белый светодиод. В научных мировых журналах о них довольно хорошо описаны светодиоды с ближним расположением люминофора. В данной статье будет рассказано о светодиодных светильниках, с дистанцированным (удаленном) размещением люминофора, появившихся для потребителя относительно недавно. Белый светодиод представляет собой полупроводниковый прибор, который испускает коротковолновое излучение. Это излучение проходит через люминофор, вызывая в нем флуоресценцию белого света.

Люминофор можно разместить как на самом кристалле, так и удаленно от него (рис. 1).

Размещено на Allbest.ru

Рис. 1. Схематичное представление расположения люминофора внутри источника света.

В белом светодиоде люминофор находится очень близко к чипу - в виде тонкого покрытия или силиконового герметика. Синий свет, излучаемый светодиодным чипом, испускается во всех направлениях. Некоторые лучи света будут взаимодействовать с люминофором на светодиодных чипах, в результате преобразовываясь в желтый свет. На самом деле результатом преобразования является излучение со множеством различных длин волн, преимущественно желтого цвета. Эти желтые лучи испускаются также во всех направлениях, и некоторые из них будут отражаться обратно на светодиодный чип и поглощаться им, результатом чего будет потеря эффективности (рис. 1).

Для сравнения, в системе с «дистанцированным» люминофором он находится далеко от светодиодного чипа. При попадании синего света на люминофор происходит его возбуждение и излучаемый люминофором желтый свет также распространяется во всех направлениях, как и в белых светодиодах. Но, поскольку светодиодный чип находится на большом расстоянии, шансов попасть в него и быть поглощенными у желтых лучей гораздо меньше. При условии, что система с «дистанцированным» люминофором грамотно спроектирована, снабжена эффективным рефлектором, который перенаправляет желтый свет, падающий внутрь, то общая эффективность такой системы будет выше, чем в случае с белым светодиодом (рис. 2).

Спектральное излучение светодиода с удаленным расположением люминофора.

Размещено на Allbest.ru

Рис. 2. Спектр излучения солнечного света.

Размещено на Allbest.ru

Рис. 3. Спектр излучения светодиода с ближним расположением люминофора.

На Рис. 3 мы видим спектр излучения светодиода с ближним расположением люминофора. Относительно спектра излучения солнечного света светодиоды имеют выраженный пик излучения в сине-голубой полосе 440-460 нм, полностью приходящуюся на спектр действия фотохимического повреждения сетчатки глаза и её пигментного эпителия. Фотохимическое повреждение сетчатки развивается в отдалённые сроки и вызывает постепенные необратимые нарушения зрения липофусцин.

Вопрос об опасности избыточного сине-голубого излучения остро встал в первой половине XX века в результате многочисленных световых ожогов сетчатки глаз морских лётчиков США. В середине 1970-х группой физиологов в экспериментах на обезьянах [2] было показано, что различимые пороги светового повреждения сетчатки в голубой области спектра (440-460 нм) в 50-100 раз ниже, чем для света основного зрительного диапазона 500-700 нм (рис. 2). В дальнейшем этой же научной группой были получены многочисленные экспериментальные данные, которые легли в расчётную основу светогигиенических стандартов. При этом в экспериментах использовались малые длительности световой экспозиции, до 1000 с, не сопоставимые с длительностью повседневного освещения. Реальные дозы повреждения человеческой сетчатки светом синеголубого диапазона могут оказаться близкими к полученным в экспериментах на крысахальбиносах [3]: 3-часовое освещение при энергетической освещённости 0, 64 Вт/ м 2 в спектральной полосе 400-480 нм спустя 1-2 дня приводит к массовой, хотя и частично обратимой, гибели фоторецепторных клеток сетчатки. Другими словами, было показано, что даже слабый свет фиолетово-сине-голубого диапазона потенциально опасен для зрения человека.

Размещено на Allbest.ru

Рис. 4. Спектр излучения светильника с удаленным расположением люминофора.

Рассмотрим типичный спектр излучения светодиода с удаленным расположением люминофора (Рис. 4). На данной спектрограмме мы видим, наименьшее преобладание коротковолновой части спектра относительно других волн. Это преобладание возможно благодаря дистанцированному расположению люминофора в светильнике. В результате данный светильник имеет следующие преимущества:

люминофор не нагревается, а это означает больший срок службы и значительно меньшее его деградация

световое излучение обладает спектральными характеристиками, приближенными к спектру тепловых источников света

нет необходимости в рассеивателе света, а значит - нет дополнительных потерь светового потока.

светодиодный светильник люминофор

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Главные размеры и характеристики моторной мега-яхты "Скиф". Химический состав люминофора. Палубное покрытие, переборки, зеркальный кассетный потолок. Высота ворса ковра. Особенности разработки салона. Эстетические свойства света в судовом интерьере.

    реферат [2,0 M], добавлен 24.11.2013

  • Взрывозащищенные светодиодные светильники, степень защиты, применение на взрывоопасных промышленных объектах. Освещенность и эффективная площадь засветки уличным светодиодным светильником в зависимости от высоты подвеса, технические характеристики.

    реферат [11,9 K], добавлен 03.12.2010

  • Структурная схема прибора, патентный поиск и назначение. Разработка схемы электрической принципиальной: характеристика микроконтроллера, выбор датчика, светодиода, операционный усилитель. Энергетическое обеспечение прибора, анализ и расчет погрешностей.

    курсовая работа [567,8 K], добавлен 14.11.2013

  • Особенности технологии изготовления белого портландцемента по мокрому способу. Операции по приготовлению сырьевой смеси. Классификация дробления по конечному размеру частиц, получаемых при измельчении. Корректировка состава шлама. Обжиг сырьевой смеси.

    контрольная работа [125,2 K], добавлен 30.06.2014

  • Метод атомно-абсорбционного спектрального анализа и его достоинства. Контроль технологических процессов. Термическое испарение сухих остатков растворов. Наложение излучения атомизатора на излучение источника света. Коэффициент диффузии атомов в газах.

    доклад [69,8 K], добавлен 10.11.2008

  • Характеристика чугуна как железоуглеродистого сплава, содержащего 2 % углерода. Классификация чугуна по металлической основе и форме графитовых включений. Физические особенности структура разновидностей чугуна: белого, серого, высокопрочного, ковкого.

    реферат [1,0 M], добавлен 13.06.2012

  • Технология изготовления банки для кофе из белого стекла. Схема муфельной отжигательной печи. Технология изготовления крышки из полиэтилентерефталата, который идеально подходит для закупорки пищевой продукции. Устройство и узлы термопластоавтомата.

    курсовая работа [365,9 K], добавлен 30.11.2016

  • Необходимость и основные этапы разработки источника излучения с достаточно большими угловыми размерами и энергетической яркостью, в несколько раз превышающей 1000 вт/см2. Первая современная солнечная печь, ее внутреннее устройство и сферы применения.

    доклад [16,1 K], добавлен 06.04.2015

  • Механизмы формирования зон повышенной интенсивности оптических полей вблизи поверхности наноструктур. Пространственное распределение излучения в нанодисперсной среде. Расчет оптимальных концентраций наночастиц. Динамика деградации рабочих растворов.

    дипломная работа [2,9 M], добавлен 28.04.2014

  • Изучение сути и необходимости применения ультразвуковой дефектоскопии - группы методов, в которых используют проникающую способность упругих волн ультразвукового диапазона частот (иногда звукового). Аппаратура для контроля. УЗД с непрерывным излучением.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 20.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.