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光子晶体led入主液晶电视背光

管它能产生深亚微米尺度的光子晶体图形,但绝大多数的led晶片厂中都没有这种昂贵的设备。 led入主液晶电视背光 图1.(左)感光纳米压印光刻的主要步骤包括:使用透明的石英模板压制晶

  http://blog.alighting.cn/wasabi/archive/2010/12/13/120518.html2010/12/13 22:51:00

led外延的衬底材料有哪些

能好、不吸收可见光等,但不足方面也很突出,如价格太高,晶体质量难以达到al2o3和si那么好、机械加工性能比较差,另外,sic衬底吸收380纳米以下的紫外光,不适合用来研发380纳

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/17/229923.html2011/7/17 23:18:00

led外延生长工艺概述

等。不同的材料、不同的生长条件以及不同的外延层结构都可以改变发光的??色和亮度。其实,在几微米厚的外延层中,真正发光的也仅是其中的几百纳米(1微米=1000纳米)厚的量子阱结构。反应

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/17/229946.html2011/7/17 23:29:00

led光源的视觉亮度与灯具测量的误差分析

内的感光细胞,通过视神经进入大脑,形成视觉影像。  眼睛内的感光细胞有两种:一种是能够感受色彩的锥状细胞,锥状细胞对波长550纳米的光最敏感。通常要求的亮度 至少为每平方米几个坎德

  http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230130.html2011/7/19 0:00:00

t5一体化节能灯应用概述

t5一体化节能灯简称t5节能灯,即t8转t5节能灯,它属于t5节能灯的分支。主要是由t5节能灯管、t5电子镇流器、纳米反射片和g5灯头等构成。t5一体化节能灯与t5节能灯相比

  http://blog.alighting.cn/cdmingda/archive/2011/8/23/233404.html2011/8/23 16:50:00

4半导体照明创新发展的技术路线

料;其二是提供全新外观感受的材料;另外就是用于改善led灯具散热的材料技术。在改善光输出方面,可以通过改善材料的物理结构或者是加入纳米材料以改善其分子排布结构。如透镜和棱镜,多是通

  http://blog.alighting.cn/1318/archive/2012/7/2/280646.html2012/7/2 16:07:41

彩熠奥运

 (4)色彩还原性  选用意大利生产的色片,该公司生产的色片波长控制在±3纳米的误差范围之内, 基片采用厚度为1.1mm的 borofloat玻璃,耐温达400-450℃,为保证灯

  http://blog.alighting.cn/daode_ning/archive/2012/8/2/284001.html2012/8/2 17:47:16

李世玮教授个人履历

进微系统封装中心(camp)主任,他也曾担任过香港科大所属的纳米及先进材料研发院(nami)的技术总监,并于2010年被派任为佛山市香港科技大学led-fpd工程技术研究开发中

  http://blog.alighting.cn/lishiwei/archive/2013/4/25/315564.html2013/4/25 15:46:34

剖析led照明安全规范出台的必要性

中由于大多数光源宣布的白光是经过蓝光led芯片加上黄色荧光粉混合而成的,光谱能量的峰值正巧处于蓝光波段。有关研讨标明,不一样波长的蓝光关于人眼的损害效应是不一样的,435纳米至44

  http://blog.alighting.cn/184907/archive/2013/7/25/322048.html2013/7/25 11:26:09

只有电光源行业的发展才能推动灯具业的创新

w陶瓷金卤灯的出现又为城市人行步道灯具开辟了全新的设计视角,她让路灯兼顾城市步道灯的使用功能成为可能。中国的步道灯具几乎没有发展,而是进入了没有任何防护等级和配光设计要求的景观型庭

  http://blog.alighting.cn/qsimple/archive/2008/6/24/34.html2008/6/24 15:01:00

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