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基超高亮度发光二极管的内量子效率比较低,但也在35~50%之间,半导体材料本身的光电转换效率己远高过其它发光光源,因此提高芯片的外量子效率是提高发光效率的关键。这在很大程度上要求设
http://blog.alighting.cn/ciesawa/archive/2012/4/10/271148.html2012/4/10 20:57:39
像led器件内部的自吸收强烈,也没有光从固体材料表面反射的损失那样大。但是气体放电中阴极区的存在是led光效能够超越传统光源的重要原因之一。气体放电光源由于阴极区的存在,大功率长放
http://blog.alighting.cn/144149/archive/2012/6/18/278929.html2012/6/18 15:45:31
http://blog.alighting.cn/asdfeddc/archive/2012/6/20/279482.html2012/6/20 23:06:16
定领域发挥效能,占据自己的一席之地。 外延领域的专利从有源层材料看,86%集中在iii-v族,以氮化镓为代表的iii-v族化合物半导体材料制成的led器件效率高、寿命长、成本低,
http://blog.alighting.cn/xyz8888888/archive/2012/11/1/295801.html2012/11/1 23:31:07
场火爆 本报讯(记者 黄春平 黄志军)据刚刚出差回来的进强灯饰总经理黄小强介绍,其产品在市场上受到客户的追捧。据悉,进强灯饰的产品全部采用进口材料,保证了产品质量。黄小强介绍,进
http://blog.alighting.cn/zszmzk/archive/2009/7/7/4359.html2009/7/7 10:56:00
r)led市场将陆续显现。在技术方面,现时遇到最大挑战是提升及保持亮度,若再增强其散热能力,市场之发展深具潜力。with the increasing application o
http://blog.alighting.cn/q89481240/archive/2011/7/20/230474.html2011/7/20 23:07:00
http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/17/232649.html2011/8/17 22:45:00
高的led路灯方面,技术标准缺乏带来的问题尤其明显。许多技术出色的led制造商和集成商,并不懂如何设计一个实用的路灯,应用部门也说不清具体要求。例如,不少制造商为了解决led散热问
http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/20/233168.html2011/8/20 0:21:00
色谱的光源,led可调光,但是比较麻烦,比较专业,需要理论和大量的调研数据支持,是很多均光材料厂商或者led光源厂商抑或是方案供应商难以实现的。 五、散热:led的耐热很差会带
http://blog.alighting.cn/114793/archive/2011/11/14/252647.html2011/11/14 9:44:10
http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/12/19/258477.html2011/12/19 10:55:39