LED灯挑战传统灯泡 提升亮度和发光效率是重心
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LED照明技术的最新研究成果近年来,随着科技的不断发展和人们生活水平的提高,LED照明技术已经成为了替代传统照明技术的主力军之一。
LED照明具有高效能、低功耗、长寿命、绿色环保等特点,受到了越来越广泛的关注和研究。
本文将从LED照明技术的原理、发展、应用以及未来展望等方面进行探讨,介绍LED照明技术的最新研究成果。
一、LED照明技术的原理和发展LED全称发光二极管,是一种半导体发光器件,利用半导体材料发光原理,将电能转化成光能的一种芯片,其制作原理和半导体制作类似。
LED芯片是由半导体材料组成的,当LED两端加上正负电压时,电子与空穴在PN结的内部复合时,会产生能量差,这部分能量会以光的形式散发出来,从而达到LED发光的目的。
早在1962年,第一颗红光LED问世,然而由于其颜色单一、亮度低、质量不稳定,一度未能得到广泛应用。
直到1994年,日本明星电气公司成功研制出了大功率蓝光LED,使得LED照明技术进入了一个全新的发展阶段。
此后,LED照明技术不断突破束缚,不断升级技术,推陈出新。
目前,LED照明技术已经广泛应用于家居、商业、道路、遗产、舞台以及机械设备等领域,为人们生产生活带来了极大的便利。
二、LED照明技术的应用场景1、LED室内照明LED照明技术在室内照明中的应用越来越广泛,其优越的性能和独特的设计使得LED灯具变得非常小巧、美观、时尚。
目前,LED照明已经不仅仅局限于一般家居照明,各种功能性、实用性灯具也越来越多。
例如,儿童房里的星空灯、医院等场所的照明灯、家庭厨房和门廊里的人体感应照明灯等等,这些只是表明LED照明灯具的应用已经越来越普及。
2、LED商业照明随着LED照明灯具性能的不断提升,其在商业照明领域中得到了广泛的应用。
无论是超市大堂、商场广场、珠宝店、橱窗展示等场所,LED照明都可以使得整体照明环境变得更为高效、更为节能、更为个性化。
3、LED道路照明LED照明在道路照明方面也优势很大,其亮度高、能效高、寿命长的优势,使得LED照明灯具在较高安全要求和环保要求的道路照明建设中得到了广泛的应用。
led效率电光LED(Light Emitting Diode)是一种半导体发光器件,也是一种高效的光电转换器件。
它具有高亮度、低功耗、长寿命、抗冲击、快速响应等特点,因此在照明、显示、通信等领域得到了广泛应用。
LED的高效率体现在多个方面。
首先,LED的光电转换效率非常高。
它通过电流驱动,将电能转换为光能,而不像传统的照明灯具那样产生大量的热能。
LED的光电转换效率可以达到30%以上,远远高于传统的白炽灯和荧光灯。
这意味着LED可以更有效地利用电能,减少能源的浪费。
LED的光效(lm/W)也非常高。
光效是衡量光源能量利用效率的指标,它表示每瓦电能转化为光能的亮度。
LED的光效可以达到100lm/W以上,而传统的白炽灯和荧光灯的光效分别只有10-20lm/W 和50-70lm/W。
因此,相同亮度的照明,LED所消耗的电能要远远低于传统的灯具,从而实现了节能和减排的目标。
LED的高效率还体现在其长寿命上。
一般情况下,LED的使用寿命可以达到5万小时以上,甚至更长。
而传统的白炽灯和荧光灯的寿命通常只有数千小时。
LED的长寿命不仅减少了更换灯具的频率和维修成本,还减少了对环境的污染。
此外,LED的快速响应特性使其非常适合于需要频繁开关的场合,如信号灯和屏幕显示。
除了照明领域,LED在显示和通信领域也有着广泛应用。
LED显示屏具有高对比度、快速响应、可视角度大等优点,被广泛用于室内外广告、舞台演出等场合。
LED还可以作为通信光源,用于光纤通信和无线通信中的光源模块,其高亮度和快速响应特性使得数据传输更加稳定和高效。
值得一提的是,虽然LED的效率非常高,但其价格相对较高。
这主要是因为LED的制造过程相对复杂,需要使用昂贵的半导体材料,并且要经过多道工序的加工。
然而,随着技术的进步和规模效应的发挥,LED的价格正在逐渐下降,相信未来LED的高效率将会更加普及。
LED以其高亮度、低功耗、长寿命、抗冲击、快速响应等特点成为一种高效的光电转换器件。
G4LED灯珠与传统卤素灯珠的优势对比G4灯珠广泛应用于平板低压灯,水晶灯,壁灯,射灯等多种灯具内。
目前市场占有量最大的是通过钨丝发光的g4灯珠。
ledg4灯珠,是目前新近研发的产品。
有节能使用寿命长的优点。
是目前替代老款钨丝发光的理想产品。
该产品的优点在于只有1-3w,使用寿命在30000小时左右。
且有白光和暖白可供选择。
整体是采用led贴片光源热度低发光性能好,使用高级硅胶合成材料封装。
透光率及散热性比较好。
且降低运输破损风险。
G4LED灯珠与传统卤素灯珠有什么区别?1、高效节能:同等瓦数贴片LED比传统的白炽灯节省90%电源,比卤素灯节省60%光源。
2、超小尺寸:G4LED灯珠超级小巧,让您安装无忧。
外面硅胶包裹,晶莹剔透,防水防尘,外观精致小巧。
3、发光角度:G4LED灯珠360度立体发光,特别适用于各种水晶灯珠上面,与水晶的璀璨光芒互辉互映4、低热度:贴片LED灯珠表面温度60度左右,普通灯发热极高与传统的卤素灯珠相比较,贴片LED灯珠散热性更好。
5、进口芯片:G4LED灯珠采用进口超亮3014芯片24贴,超亮,光效均匀,发热低,更耐用。
通过了CE ROHS等相关认证,品质可靠。
6、超长寿命:30000小时是普通灯珠的几十倍寿命,每天按6小时开灯,G4LED灯珠可以使用10年以上,一颗顶很多颗卤素灯珠,免去常换灯珠的烦恼。
7、环保无辐射:G4LED灯珠贴片LED具有环保、无频闪(内置专用驱动电源,灯光亮度始终不变,不会有闪烁,没有紫外线,也没有电磁波)。
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LEP等离子光源与传统光源各项性能对比LEP等离子光源,因其面世时间不长,大众对其了解不够,下面将通过对比LEP光源与传统光源各项性能,可以使各位对LEP灯具所具有的卓越性能有更全面的了解。
一,显色性好等离子体光源是色彩丰富、全光谱、高显色性的优质光源,其显色指数(CRI)达到94-96,均高于目前电脑灯配用金卤灯的显色指数,其显色性已非常接近卤钨灯和标准日光的高品质。
等离子体光源,高显色性源于其具有优良的光谱辐射相对能量分布。
在其光谱能量辐射中,光谱能量十分宽广,连续性非常好,红、蓝光的辐射能量更显均衡、和谐。
二,色温高等离子体光源是高色温、日光型、色光均衡的照明光源。
目前,新型电脑灯和成像灯中均应用31-02型等离子体光源,相关色温为5300K,十分接近标准日光的色温5600K。
其能量辐射中,包含丰富的蓝、紫光成分;等离子体光源辐射中的蓝、红光之比值与卤钨灯的比值相对照,有很大的提高,其高色温值已充分反映出这一点。
三,发光效率高。
等离子体光源是节能、高效的绿色照明光源。
LIFI系统的光效在60LM/W~140LM/W,其数值取决于灯泡内所充入的气体和金属卤化物的量值,取决于RF耦合及其控制,取决于效率与CRI之间的平衡和取舍。
LIFI-ENT-31-02的光效约为67LM/W,约是卤乌灯光效的3倍,约是氙气灯光效的2倍,也高于同功率、同色温金卤灯的光效四,大功率、大光通目前,等离子体光源的功率已达到266W,与传统光源相比,虽然等离子体光源是小功率灯具,便如果结合考虑其高发光效率的话,它就不是“小字辈”了。
等离子体光源的总光通约为17800LM,相当于400W金卤灯的总光通,或750W卤钨灯的总光通。
此外,与近年来发展迅速的LED光源相比,等离子体光源的总光通相当于几十颗、乃至于几百颗“大功率”LED集成的总光通。
从这个意义上说,单颗等离子体光源已达到了大功率、大光通的实效目前,等离子体光源正处于快速成长的发展阶段,据ROBE公司研发部介绍,不久的将来,等离子体光源的总光通可达到700W金卤灯,甚至是1200W金卤灯的发光水平。
新型LED照明技术与市场前景近年来,新型LED照明技术在市场上日渐成熟,成为家庭和商业照明的重要选择。
随着其技术的不断进步,越来越多的人开始认识到LED照明的优势和潜力,并投入到相关领域的研究和开发中去,给市场前景带来了更多的可能性。
一、新型LED照明技术的优势和应用LED照明技术是在半导体光电器件技术的基础上发展起来的,其优势主要表现在以下几个方面:1.高光效。
LED芯片具有较高的光电转换效率,光效比传统的白炽灯和荧光灯更高。
这意味着同等照度下,LED照明所需的电能输入要比传统光源少得多,因此可以实现更高的能耗效率。
2.可调节光色和光强。
LED照明可以通过控制颜色和亮度来满足不同的照明需求,比传统光源更加灵活。
3.长寿命和可靠性。
LED芯片的寿命比传统光源更长,一般可以达到50000小时以上,加之其稳定性好,可以极大程度上减少照明设备维护和更换的成本。
据了解,目前LED照明技术已经广泛应用于各类室内和室外照明领域,主要包括:家居照明、商业照明、工业照明、路灯、汽车照明等。
随着技术的不断提升和市场的不断扩大,相关照明产品的应用范围和市场需求将进一步增长。
二、LED照明市场前景从市场角度来看,当前LED照明市场正处于高速发展期。
根据预测,到2021年,全球LED照明市场规模将超过500亿美元,几乎占据整个照明市场的五分之一。
国内相关数据也显示,中国LED照明市场规模已超过千亿元,但整个行业的增长潜力仍然很大。
具体而言,未来几年,LED照明市场的发展方向主要体现在以下几个方面:1.智能化。
未来,智能化LED照明将成为市场发展的重要方向。
庞大的物联网和智能城市建设的加速推进,将对LED智能照明产业带来新的机遇。
2.优化产品结构。
由于竞争压力的不断加强,照明企业将会同时注重产品质量和使用效果,通过技术创新和优化产品结构提升LED照明的应用性能和市场竞争力。
3.开拓新领域。
随着LED照明技术的不断进步,LED照明将逐渐渗透到各种新领域。
节能改造小区路灯更换LED灯具现代社会中,路灯在人们日常生活中扮演着重要的角色。
它不仅为行人和车辆照明,还能美化城市夜景,营造温馨舒适的氛围。
但是,传统的路灯往往存在能耗高、寿命短等问题,这使得路灯的维护和运营成本大幅增加。
如何通过节能改造来解决这些问题,让我们的城市更加明亮而节能,成为了许多城市管理者关注的重点。
走向节能的道路随着科技的不断进步,LED灯具凭借其能源效率高、使用寿命长、环保节能等优势,越来越受到城市规划和管理部门的青睐。
通过将小区路灯由传统的高压钠灯或金属卤素灯升级改造为LED灯具,不仅可以大幅降低能耗,而且还能延长灯具的使用寿命,减轻后期维修的负担。
以某城市某小区为例,该小区原有的高压钠灯每盏耗电量约为250瓦,而新安装的LED灯具仅为80瓦。
换算下来,一个路灯灯杆下原有的4盏高压钠灯每天耗电量约为4千瓦时,改造后的4盏LED灯具每天仅耗电1.28千瓦时,节电率达到了68%。
这不仅大幅降低了电费成本,也减少了温室气体排放,为环境保护做出了贡献。
技术革新点亮城市LED路灯的普及,离不开技术创新和产品性能的不断提升。
LED灯具具有起动快、光色可调、智能调光等特点,能够更好地满足居民的使用需求。
比如,通过配备光控、时控等功能,LED路灯可以根据环境亮度自动调节亮度,在人流量大时提高亮度,在人流量小时降低亮度,进一步节约用电。
一些LED路灯还集成了远程监控和故障诊断功能,能及时发现问题并进行维修,大大提高了小区路灯的使用效率。
LED灯具的光色温也越来越受到关注。
温暖的黄光色给人以舒适感,而冷色调的白光则更适合繁忙的城市道路。
通过选择合适的光色温,不仅能满足居民的审美需求,还能营造更加温馨的夜间氛围。
多方共建美好未来节能改造小区路灯不仅是一项技术工程,更是一个系统工程,需要各方通力合作。
政府部门要出台相关政策,引导和支持LED路灯的推广应用;照明设备厂商要不断研发更加节能环保的产品,提高产品性能和可靠性;小区物业管理部门要定期检查维护,确保路灯设备正常运行;而居民也要参与进来,共同维护好小区的公共设施,为城市建设贡献力量。
LED照明的特点1.高能效:LED照明具有高能效的特点。
相对于传统的白炽灯和荧光灯,LED灯泡能够以更低的能量消耗产生更高的光亮度。
因此,LED照明产品的能效比较高,可以大幅度节约电能。
2.长寿命:LED照明的寿命相较于传统的白炽灯和荧光灯更长。
一般情况下,LED灯泡的寿命可达到数万小时,而白炽灯和荧光灯的寿命通常只有几千小时。
这意味着在使用过程中,LED照明产品更不容易损坏,并且可以减少更换灯泡的频率。
3.较低的热量产生:与白炽灯和荧光灯相比,LED照明产生的热量较低。
白炽灯和荧光灯的工作原理是通过电流通电来加热并使灯丝或荧光粉发光,因此会产生较多的热量。
而LED照明则通过电流驱动LED芯片发光,热量产生明显减少。
这不仅有助于降低使用电力需求,而且还可以减少空调和其他冷却设备的使用,节省能源。
4.较小的体积:LED照明的尺寸通常相对较小。
由于LED灯泡不需要大量的玻璃壳体和灯丝,LED照明产品比传统灯具更为紧凑。
这意味着LED照明可以更方便地安装在狭小的空间或特殊形状的设计上,提供更灵活的照明解决方案。
5.可调光性:与其他照明技术相比,LED照明比较容易实现可调光。
通过调整输入电流或使用特定的电源和控制器,可以实现对LED照明的亮度进行调节。
这使得LED照明可以根据不同场景和需求提供适合的光照效果。
6.环保:与传统的白炽灯和荧光灯相比,LED照明具有更低的环境影响。
首先,LED灯泡的寿命较长,减少了用电量和灯泡的更换次数,降低了对环境的负担。
其次,LED照明不含汞等有害物质,不会对环境和人体健康产生负面影响。
此外,由于比较高的能效,LED照明可以减少碳排放和能源消耗。
7.色温可调:LED照明可以通过改变LED芯片的组合方式或使用特定的色温调整技术来改变照明的色温。
这样可以提供不同的照明效果,满足不同场景和需求之间的色彩要求。
8.快速启动:与传统的白炽灯和荧光灯相比,LED照明可以迅速启动并实现全亮。
LED灯具能耗效率对比对照表随着环保意识的提高,LED灯具在市场上的普及程度越来越高。
相比传统灯具而言,LED灯具具有很多优点,其中之一便是能耗效率。
本文将针对市场上常见的几种LED灯具的能耗效率进行对比,并编制对照表,以便消费者在选购时能够更好地进行选择。
能耗效率是什么?能耗效率指的是能量的消耗对应的光输出功率,其计算公式为:能耗效率 = 光输出功率 / 能耗其中,光输出功率指的是灯具所发出的可见光的功率,能耗则是指消耗的电能。
这个指标越高,表明灯具发出的每瓦可见光所消耗的电能就越少,换句话说,就是用更少的电实现相同的照明效果。
常见LED灯具能耗效率对比LED灯泡LED灯泡是最常见的LED灯具之一,它可以直接替换传统白炽灯泡。
常见的LED灯泡能耗效率大概在70-100lm/w之间。
相对于传统灯泡而言,LED灯泡的能耗效率优势非常明显,因此也是替代传统灯泡的首选之一。
LED筒灯LED筒灯因其形状仅次于灯管而得名,是一种较为常见的LED照明产品,常用于商业照明区域。
LED筒灯的能耗效率较高,常见的能耗效率在80-110lm/w之间。
与传统的荧光筒灯相比,LED筒灯的能耗效率优势更加明显,且使用寿命更长。
LED平板灯LED平板灯是平板式的照明设备,外观十分简洁明了,广泛应用于室内照明。
常见的LED平板灯能耗效率为80-120lm/w,相对于传统的压克力灯管而言,其能耗效率更高。
LED投光灯LED投光灯是一种高亮度照明装置,常用于户外广场等大面积照明,可用于对建筑物、景观等物体进行追求高亮度的照明。
常见的LED投光灯能耗效率在80-120lm/w之间。
对照表下表列举了常见LED灯具的能耗效率对比:类型能耗效率(lm/w)LED灯泡70-100LED筒灯80-110LED平板灯80-120LED投光灯80-120从对照表可以看出,一般情况下,各种类型的LED灯具的能耗效率都在一个较为密集的区间内,所以在选择LED灯具的时候,需要根据实际情况选择对应的灯具型号,而不能仅仅从能耗效率这一单一指标来考虑。
LED 和传统灯具对比分析 一、LED 灯具和传统灯具对比㈠、效率对比:㈡、实际效率计算:1、LED 灯具:90×0.95×0.85×0.90=69.0 LM/W2、白炽灯:30×0.6×0.6=28.8LM/W=9 LM/W3、荧光灯:80×0.65×0.6×0.6=18.72 LM/W 4、高压钠灯:100×0.5×0.5×0.6=15 LM/W可见,LED 灯具为白炽灯的8倍,荧光灯的4倍,高压钠灯的4倍。
㈢、节能对比:1、球泡灯对比(电费按照0.8元/度计算):2、T8灯管对比(电费按照0.8元/度计算):3、LED灯具与同等亮度节能灯(荧光灯)比较:4、LED总体情况说明:⑴、高效率:发光效率高,一个两瓦的LED灯相当于一个15瓦的普通白炽灯灯泡的照明效果。
⑵、寿命长:LED灯最长可达100000小时;LED半衰减期可达50000小时以上。
⑶、低耗电:比同光效的白炽灯最多可节省百分之七十。
⑷、低故障:LED是半导体元件,与白炽灯和电子节能灯相比,没有真空器件和高压触发电路等敏感部件,故障极低,可以免维修。
⑸、绿色、环保:单色性好,LED光谱集中,没有多余红外、紫外等光谱,热量、辐射很少,对被照物产生影响少。
而且不含汞有害物质,废弃物可回收,没有污染。
⑹、方向性强:平面发光,方向性强。
它与点光源白炽灯不同,视角度≤180°,设计时一定要注意和利用LED光源有不同的视角度和不能大于180°的特点。
⑺、快响应:响应时间短,只有60ns,启动十分迅速;白炽灯是毫秒数量级。
⑻、低电压:驱动电压低,工作电压为直流,安全。
⑼、小体积:体积小、重量轻。
利用其特点可设计又薄、又轻、又紧凑的各种式样的灯具;背光源产品。
⑽、多色彩:LED色彩鲜艳丰富。
不同的半导体材料,不同颜色的光。
LED灯挑战传统灯泡 提升亮度和发光效率是重心
时间:2012-02-08 13:40
led市场发展与市场基础大小有绝对影响,2001年LED进
入手机市场,使得整体市场呈现出第一波高速增长,特别是高亮度LED
市场在2001~2004年间实现了高达46%的年增长率.但在04年以后,
随着彩色屏幕手机的比例超过了80%,显示器背光改用白光LED的速
度减缓,再加上我国台湾地区和韩国厂商还推出键盘用低价格LED,使
LED价格出现显著下滑.在缺乏新市场带动,旧有市场基础增长迟滞影
响下,2005年后全球LED市场陷入低速增长态势.
2008年初全球能源价格高涨,具有节能优势LED成为大众看好的
明星产业,陆续有新厂商跨足LED产业.产业内厂商看好LED在照明市
场与液晶显示器背光源市场渗透率增长,持续扩产.在市场一片乐观
情况下,08年第三季起受到全球金融海啸影响,市场需求瞬间冷冻,除
了照明等新兴市场渗透率不如预期乐观外,圣诞灯串、小尺寸显示器
背光源等既有市场也因消费者购买能力下滑,呈现衰退现象.
由于需求减缓,难以消耗年初所扩增产能,导致产品单价巨幅向
下变动,整体市场景气由繁荣转为衰退,所幸上半年市场增长,抵销部
分下半年市场衰退负面影响,08年全球LED市场较2007年微幅增长
3%,达67.6亿美元.
产品结构未有明显变化,高亮度LED仍是主流产品.就个别产品
项分析,2008年全球LED产品组合变化不大,高亮度LED仍然是主要
产品类型,不过受到全球金融海啸影响,导致消费者消费能力下降,一
般亮度及不可见光(红外光)LED市场与市场占有率呈现衰退.
四元化合物及GaN系化合物制成高亮度LED,在亮度、发光效率
等产品特性持续增长,使其应用领域持续扩张.特别在中大尺寸LCD
显示器背光源市场,在NB及LCD-TV开始导入LED背光模块带动下,
抵销金融风暴对市场需求减缓的冲击,市场规模仍维持5%增长,市场
占有率增长至72%.
过去数年来一般亮度LED,由于其单价低、产品可靠度高,在玩具、
装饰灯串等部分不需要高亮度应用领域,仍具有相当优势,产品单价
也相当稳定.受到全球金融海啸影响,消费者对于此类产品需求减少,
产品单价也呈现下滑现象,使得一般亮度LED市场规模较2007年衰退
6%,市场占有率较2007年衰退1%,仅达15%.
受到手机市场衰退影响,以及在光学鼠标市场有激光二极管互补
产品推出,不可见光(红外光)LED市场较07年衰退3%,市占率下滑
至13%.
便携式产品市场占有率止跌回稳.就应用市场分析,LED应用领域
相当广泛,举例而言,电子产品、家电产品、汽车、交通信号、广告牌
等需要点光源或面光源场合,都是LED应用市场.早期LED由于发光亮
度低,主要应用于家电、电子产品或玩具等点光源应用领域,自2000
年后,随着高亮度LED产品亮度与效率增进,便携式产品(如手机、
PDA、数码相机等)大量使用作为产品屏幕或按键光源,配合便携式产
品市场增长,使得便携式产品成为LED最大应用市场.07年在中国奥
运商机及经济增长带动下,LED广告牌市场呈现出历年罕见的高度增
长.进入2008年后,由于相关奥运场馆已建设完成,被相关厂商所期
待的衍生需求,也因全球经济景气下滑,企业广告支出大幅缩减,难以
为继,使得LED广告牌市场占有率呈现下滑现象.便携式产品包括手
机、PDA、DSC、NB等,其中又以手机市场规模最大,因此手机成为LED
最大应用单一品项市场.LED在手机光源市场饱和度高,再加上LED产
品价格下滑,使得LED于手机每单位平均使用成本呈现逐年下滑趋势,
由2004年3.05美元,下滑至2008年1.25美元.市场饱和与单位使用
成本下降,使得手机用LED市场萎缩,连带使得便携式产品用LED市场
规模呈现出逐年下滑趋势.
所幸08年LED开始普遍应用在NB背光源中,由于平均单位使用
量达40颗左右,产品单价也高,厂商积极布局,使得NB背光源市场快
速增长,抵销手机市场衰退负面影响,使得便携式产品市场占有率止
跌回稳.
LED技术持续快速增长,支持产业增长就应用角度分析,尽管LED
发光效率已远超过白炽灯与卤素灯泡,甚至超越大部分荧光灯源,但
为了扩张LED应用领域,降低LED生产成本,LED亮度与发光效率提升
仍是近年来LED技术发展重心.
01年标准型白光LED(20mA)发光效率仅25lm/W,至2009年初
Nichia发表的白光LED,在20mA电流下,其发光效率可达249lm/W,为
目前业界之最.高功率白光LED(350mA)发光效率也由2004年约
30lm/W,截至2008年年底Cree发表161lm/W产品为业界之最.
LED发光效率除了影响到光通量输出,以及耗能外,'热'是另外一
个重要关键,以目前普遍商品化LED发光效率分析,1W高功率LED发
光效率约在70lm/W左右,其中有77%能量以热的型态表现出来,仅有
23%能量以光的型态表现出来,当输入功率愈高,产生的热量愈多,因
此需要更多的散热组件,导致LED成本提高、可靠度降低,若能提高
LED发光效率,LED散热问题自然可以解决.
LED制程阶段中,提升LED发光效率方法.提升LED发光效率,也
就是提升LED组件外部可测量到光子数除以外部注入LED电子数间的
比例.影响发光效率主要因素有内部量子效率
(InternalQuantumEfficiency)与光提取效率
(LightExtractionEfficiency)提升.
内部量子效率表示每秒从LED发光层发射出光子数除以每秒从
外部注入电子数.简单说,就是LED组件本身电光转换效率,主要与组
件本身特性如组件材料能带、缺陷、杂质及组件外延组成及结构相关.
光提取效率是指LED内部产生光子,在经过组件本身吸收、折射、
反射后实际上在组件外部可测量到光子数目.影响LED提取效率因素
包括LED电特性(ELectricalEfficiency)、LED芯片取光效率
(ExtractionEfficiency)、与LED封装效率(PackagingEfficency).
目前LED受限于材料吸收及电流分布不均以及临界角损失等因素,以
致于发光层所发出光量,仅有少部分真正能从LED向外发出.换言之,
纵使LED内部量子效率极高,但是在LED外部所能真正接收到的光却
很少,因此LED取光效率提升仍有很大技术瓶颈待克服.