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光之解读

光到底是什么?这是一个值得研究和必须研究的问题。  当今物理学家已经达到了一个瓶颈:即相对论与量子论的冲突;到底光的本质是基本微粒还是像声音一样的波?  目前比较合理的观点是:

  http://blog.alighting.cn/130803/archive/2013/1/28/308802.html2013/1/28 11:58:54

短波紫外线(uvc)的功效

0nm,峰值为253.7nm,故又简称253.7nm紫外线)。 其灭菌消毒原理:致病菌的遗传物质dna或rna吸收uvc后,uvc的量子破坏核酸分子中是一个或数个化学键,造成核酸

  http://blog.alighting.cn/luxview/archive/2013/1/21/308270.html2013/1/21 13:51:34

照明基础知识

少?发光效率:发光体把受激发时吸收的能量转换为光能的能力。它是表征发光体功能的重要参量,可有三种表示方法,即功率效率(或能量效率)、光度效率(或流明效率)及量子效率。led发光效率:5

  http://blog.alighting.cn/158827/archive/2013/1/17/307938.html2013/1/17 8:59:34

led照明灯具封装结构及发光原理

射有相同的几率,因此,并不是管芯产生的所有光都可以释放出来,这主要取决于半导体材料质量、管芯结构及几何形状、封装内部结构与包封材料,应用要求提高led的内、外部量子效率。常规&am

  http://blog.alighting.cn/chhi008/archive/2012/12/31/306139.html2012/12/31 8:49:19

浅谈紫外光固化

led紫外光固化涂料工艺所使用的光源,要求发射波长对光敏材料的光化学效应大,而又对反应物、付产物,杂质吸收的光量子最少,同时必须考虑光源的大小和环境温度。常用的光源有低压汞灯、中

  http://blog.alighting.cn/110231/archive/2012/12/26/305620.html2012/12/26 11:17:49

浅谈紫外光固化

led紫外光固化涂料工艺所使用的光源,要求发射波长对光敏材料的光化学效应大,而又对反应物、付产物,杂质吸收的光量子最少,同时必须考虑光源的大小和环境温度。常用的光源有低压汞灯、中

  http://blog.alighting.cn/156878/archive/2012/12/20/304892.html2012/12/20 11:21:59

有机led照明发光效率是否可超过led

层发光构造时为249lm/w,采用串联构造时为184lm/w”。理论界限值是假设光提取效率及内外量子效率全部为100%时的发光效率。而白色led的发光效率理论界限值为260lm/

  http://blog.alighting.cn/xyz8888888/archive/2012/10/29/295214.html2012/10/29 22:14:10

光的科学

动性质。这种关于光的波粒二象性的认识,是量子理论的基础。光的波动说  关于光的本性的一种学说。第一位提出光的波动说的是与牛顿同时代的荷兰人惠更斯。他在17世纪创立了光的波动学说,与

  http://blog.alighting.cn/13888/archive/2012/10/7/292280.html2012/10/7 18:46:33

解析大功率白光led散热与寿命问题

用此一凹凸不规则之设计表面强化led光输出量,即为在芯片表面建立texture表面结晶架构。osram即有利用此方案开发thin gan高亮度产品,于InGaN层先行形成金属膜材质

  http://blog.alighting.cn/xyz8888888/archive/2012/9/19/290418.html2012/9/19 20:58:33

led散热之led芯片散热

约70%的电能都变成了热能。具体来说,led结温的产生是由于两个因素所引起的。1.内部量子效率不高,也就是在电子和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由“电流泄漏”而使p

  http://blog.alighting.cn/trumpled/archive/2012/9/9/289456.html2012/9/9 11:47:13

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