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子阱结构,虽然其内量子效率还需进一步提高,但获得高发光通量的最大障碍仍是芯片的取光效率低。现有的功率型led的设计采用了倒装焊新结构来提高芯片的取光效率,改善芯片的热特性,并通过增
http://blog.alighting.cn/ciesawa/archive/2012/4/10/271153.html2012/4/10 20:57:59
http://blog.alighting.cn/asdfeddc/archive/2012/6/20/279497.html2012/6/20 23:06:36
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
型光谱仪特点• 5种触发方式• 响应波长200-1100nm• 10µs积分时间• 光学分辨率(fwhm可达0.02nm)• 电子快门可以防止饱和• 量子效率高达90%• 更高的系
http://blog.alighting.cn/bosheng987/archive/2010/1/7/24815.html2010/1/7 16:14:00
厦对面) 量子光电是led光电器件与组件研发及制造的专业公司,拥有一支由热学、光学、电学专家组成的强有力的研发团队,其中有中国半导体照明量子光电是led光电器件与组件研发及制
http://blog.alighting.cn/sami100/archive/2010/4/9/39763.html2010/4/9 17:10:00
单中都要为照明用电支付1/6的 费用。如何在中国推广节能的照明产品,提高照明系统的 能源效率,降低照明用电量,已经成为摆在中国工程界面 前的最大挑战,这使工程师们必须考虑采用节能器件
http://blog.alighting.cn/wasabi1988/archive/2011/2/19/133851.html2011/2/19 23:30:00
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/19/230302.html2011/7/19 23:52:00
源中。很明显,电源的空间极其小,从而对封装构成了挑战。另外,电源被隐埋到封装内部,从而阻碍了散热,影响了效率。 图 1 灯泡替换使电源空间变得极小 图2显示了一个通过120
http://blog.alighting.cn/126414/archive/2012/4/10/271116.html2012/4/10 17:15:45
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