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文檔簡介
1、LED色溫圖譜詳解LED色溫圖譜詳解NOTE:色溫女測色溫-計算色溫(根據(jù)相對色溫線)結(jié)論:1.根據(jù)實際測試的色標可看出:不在色溫線上面的色坐標點,可以通過相對色溫線的方式求出該點色溫.2.向下延長各個相對色溫線,基本交匯在一點(X:0.33Y:0.20).依此點坐標:2500K相對色溫線與X軸的夾角約為30度.25000K相對色溫線與2500K相對色溫線之間的夾角約為90度.250000K相對色溫線與2019K相對色溫線之間的夾角約為100度.具體見上圖所示.3.根據(jù)上圖白光色坐標分布圖與相對色溫線的關系,現(xiàn)在許多分光參數(shù)表是根據(jù)色溫方式劃分各個BIN等級(色標分布圖是參照早期日亞白光色標分
2、布圖制作).這樣分當然具有一定的好處。4.工廠色標分布圖所對應的的色溫范圍為:4000K16000K.5.采用白光計算機(T620)測試出的色溫值與根據(jù)相對色溫線所計算出的色溫值有一定的差別,機臺測試出的色溫值只能做一個參考值.根據(jù)相對色溫線所計算出的色溫值與機臺測試的色溫值之間的差別詳見上表色溫值.相關色溫8000-4000K的白光LED的發(fā)射光譜和色品質(zhì)特性摘要:文章報告和分析了8000K、6400K、5000K和4000K四種色溫的白光LED的發(fā)射光譜、色品質(zhì)和顯色性等特性,它們與工作條件密切相關隨著正向電流IF的增加,色品坐標x和y值逐漸減小,色溫增大,發(fā)生色漂移,而光通量呈亞線性增加
3、,光效逐漸下降。由于在白光LED中發(fā)生光轉(zhuǎn)換過程,產(chǎn)生光吸收的輻射傳遞,致使白光中InGaN芯片的藍色EL光譜的形狀和發(fā)射峰發(fā)生變化。白光LED的特性在很大程度上受InGaN藍光LED芯片性能的制約。人們可以實現(xiàn)8000-4000K四種色溫白光LED,顯色指數(shù)高,且制作的白光LED的色容差可以達到很小,實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的白光照明光源。從上世紀90年代末到現(xiàn)在,白光發(fā)光二極管的出現(xiàn)和快速發(fā)展,引起人們極大的熱情,白光LED具有低壓、低功耗、高可靠,長壽命及固體化等優(yōu)點。其量大的吸引力和期望是作為繼白熾燈泡、熒光燈及高強度氣體放電燈(HID)后的第四代照明新光源具有龐大的照明市場和顯著的節(jié)能前景的光源,是
4、符合環(huán)保、節(jié)能要求的綠色照明光源。因此,受到日美和歐洲各國政府和商家的重視,他們制定發(fā)展規(guī)劃和目標,且大集團公司在技術(shù)和資金上進行聯(lián)合和重組。2003年6月我國政府也推出半導體照明工程,以期大力推動我國白光LED的發(fā)展。盡管短短的幾年來,白光LED的研發(fā)和應用取得舉世矚目的成績,但目前還存在諸多問題,只能用于一些特殊的領域中。我們注意到,目前普通的白光LED與用作照明光源白光LED的概念是有質(zhì)的差異,并不是越白越好。人們對用作照明的白光光源有著嚴格的要求,國際和我國早已制定標準。照明光源有六個嚴格的標準色溫區(qū):6400K、5000K、4000K3450K、2900K及2700K及其相應的色域,
5、照明光源的色品質(zhì)參數(shù)是相互關聯(lián)的。必須同時得到滿中,方可稱為合格的照明光源。盡管目前作為照明光源白光LEDs還沒有國際CIE標準及中國的國家標準,但是應當參照國際CIE和中國國家標準來要求和指導白光LEDs新照明光源的發(fā)展和應用。迄今有關不同色溫度,高顯色性白光LED的色品質(zhì)和光譜特性報道欠缺。本文按照國家照明光源標準,報告和分析所研發(fā)的8000-4000K不同色溫的白光LED的發(fā)射光譜、色品質(zhì)及光電特性。1 、實現(xiàn)相關色溫原理和實驗從市場上可以很方便地購得多家公司提供的不同等級的InGaN藍光LED芯片。這些芯片樣品可分為發(fā)射波長455-460nm、460-465nm及465-470nm;光
6、強一般在40mcd以上。藍芯片尺寸大多為320X320um左右。依據(jù)發(fā)光學光轉(zhuǎn)換和色度學原理,采用藍光LED芯片和可被藍光有效激發(fā)的熒光粉有機組合成白光LED技術(shù)實現(xiàn)白光。熒光粉選擇是多樣性的,可以是一種黃色熒光粉或黃色和紅色混合熒光粉。調(diào)控各發(fā)光顏色強度比,實現(xiàn)各種色溫的白光。將含有熒光粉的優(yōu)質(zhì)高透過率樹脂膠仔細涂覆在藍芯片周圍,用常規(guī)的封裝工藝和環(huán)氧樹脂封裝成常規(guī)中5mm子彈型和半球型白光LED白光LED的發(fā)射光譜,色品技及其他光電特性由浙大三色儀器有限公司生產(chǎn)的型號為SPR-920D型光譜輻射分析儀測試記錄。該儀器配有一個0.5m的積分球及直流電源。所有實驗均在室溫下進行,白光LED的發(fā)
7、射光譜在正向電流IF=20mA下測試。2 、不同色溫白光LED的光譜特性2.18000K的白光LED7000-10000K白光呈現(xiàn)發(fā)藍高色溫的白光。在照明光源標準中沒有這個標準。它是不能有作普通家庭照明光源的。這種高色溫發(fā)藍的白光LED可以用于要求不嚴的特殊照明和指示中,有一定用途。圖1給出相關色溫為8070K的半球中5白光LED的發(fā)射光譜。它是由InGaN藍光LED的電致發(fā)光光譜和稀土YAG:Ce體系黃色熒光體被藍光激發(fā)的光致發(fā)光光譜所組成,兩光譜的本質(zhì)是不同的這樣構(gòu)成相關色溫為8070K的發(fā)藍的白光光譜,色品坐標x=0.2979,y=0.2939,在黑體軌跡的附近。2.26400K的白光L
8、ED圖2是在正向電流IF=20mA下的色溫為6450K的白光LED的發(fā)射光譜。它是屬于色溫為6400K的日光色。是目前照明光源使用的最廣泛的色溫之一。其光譜所組成。和圖1光譜相比,黃成份的光譜增強,色溫降低。此時白光LED中的藍光EL光譜和只有InGaNLED的藍光光譜相比是有差異的,因為發(fā)生熒光體高效的吸收藍光和光轉(zhuǎn)換的輻射傳遞。而這種光吸收(激發(fā))與熒光體的激發(fā)光譜密切相關。由于這種熒光體光轉(zhuǎn)換過程致使白光LED中的藍光光譜的能量分布、發(fā)射峰以及半高寬等性質(zhì)發(fā)生變化。所涂覆的熒光粉越多,藍色光譜變化越嚴重,在低色溫的白光LED中更為明顯。該白光LED的色品坐標X=0.3146,Y=0.33
9、60,它們落在CIE標準色度圖6400K標準色溫的色容差圖的最內(nèi)圈,其色容差1.9,很滿意,顯色指數(shù)Ra為82,完全符合照明光源的要求。2.35000K的白光LED色溫5118K的白光LED的發(fā)射光譜(如圖3所示)它屬于標準色溫為5000K的中性白光。光譜性質(zhì)和上述相同,只是光譜中的黃成份的比例增加。該白光LED的色品坐標X=0.3422,Y=0.3543,其色容差在5000K標準色溫的色域中為2.1,很滿意,Ra=81。完全符合照明光源的光色參數(shù)要求。若要提高顯色指數(shù)Ra,需要增加光譜中的紅成份,可能犧牲光效。止匕外,在IF=20mA下,白光LED的光轉(zhuǎn)換倍數(shù)高達4.9倍。這里所說的光轉(zhuǎn)換倍
10、數(shù)(B)定義是在某一正向電流IF和不同的色溫下,是不同的。2 .44000K的白光LED迄今有關符合照明光源標準要求的4000K白光LED光譜和色品質(zhì)的報告很少。這是因為僅用稀土YAG:Ce體系黃色熒光體難以制作合乎要求的Tc4000K的白光LED,顯色指數(shù)低,色品質(zhì)差。為此,需要加入適量的紅色熒光體,補足光譜中紅成份。圖4為我們開發(fā)4019K白光LED的發(fā)射光譜,它屬于標準的色溫為4000K的冷白色。光譜中黃和橙成份增加,相對光譜中藍成份的比例進一步下降。該白光LED的色品坐標X=0.3810,Y=0.3815,在標準4000K色溫的色容差的最內(nèi)圈中,其色容差為0.6,顯色指數(shù)Ra=82。色
11、品質(zhì)甚佳,完全符合照明光的嚴格要求。3 、白光LED的性質(zhì)與IF的關系3.1色品坐標光源的色品坐標是一個重要參數(shù)。圖5給出5000K白光LED在不同正向電流IF驅(qū)動下的色品坐標X和Y值的變化曲線。這條曲線給繪在標準6400K色溫的色容差圖中,具有直觀動態(tài)感。其中縱坐標為Y值,橫坐標為X值,而上橫坐標為IF(mA。顯然,隨IF增加,色品坐標X和Y值逐漸偏離,到IF=70,80mA時,偏離非常嚴重。3 .2相關色溫由上述色品坐標X和Y值隨IF的變化,指明發(fā)生色漂移,這必然在相關色溫中也呈現(xiàn)反映。圖6表示白光LED在不同IF工作下的相關色溫變化規(guī)律。顯然,隨著IF增加,相關色溫Tc(K)逐漸增加,由
12、日光色變?yōu)樗{白色。這是因為隨正向電流IF的增加,白光LED的發(fā)射光譜,特別是InGaNLED藍芯片的發(fā)射光譜發(fā)生很大變化,導致白光的發(fā)光顏色、色品質(zhì)等性能改變。4 .3白光LED的光通和光效制作的白光LED的光通()和光效()隨施加的正向電流IF的變化曲線(如圖7所示)。光通呈亞線性增加,趨向飽和,而光效逐漸下降。白光LED的光效下降與Taguchi等人的結(jié)果是一致的。白光LED的光通和光效的這種變化,在不同色溫的白光LED中是一致的。對這種小功率白光LED來說,既要照顧光通量,又要考慮光效,故一般選擇在IF=20mA下工作。早期Nakamura等人已指出,InGaN/AlGaNDH藍光LED
13、的光輸出功率隨IF增加呈亞線性增加。我們認為,引起白光效隨IF增加逐漸降低的因素是多方面的。首先,藍光InGaN芯片的發(fā)光效率隨IF增加而逐漸降低的因素是多方面的。首先,藍光InGaN芯片的發(fā)光效率隨IF增加而逐漸下降;第二,隨著IF增加,P-N結(jié)溫快速升高,結(jié)溫和環(huán)境溫度上升,對半導體藍光芯片和熒光粉的發(fā)光將產(chǎn)生嚴重的溫度猝滅;第三,由于在白光LED中發(fā)生藍光黃光光轉(zhuǎn)換過程,產(chǎn)生光吸收的輻射傳遞,不僅使白光光譜中的藍芯片的EL的發(fā)射光譜形狀和發(fā)射峰發(fā)生變化,而且藍光效率下降在熒光體的光效下降和光衰程度似乎比InGaN藍芯片更快。實際上是熒光體的發(fā)光效率受藍芯片下降的誅連和強烈的制約。5 、結(jié)
14、束語綜上所述,采用藍光LED芯片和熒光體有機結(jié)合是可以成功地開發(fā)出8000-4000K不同色溫段,顯色指數(shù)高,色品質(zhì)優(yōu)良,符合照明光源CIE嚴格標準要求的白光LED。制作的白光LED的色容差可以達到很小。8000K、6400K、5000K和4000K四種色溫的白光LED的發(fā)射光譜、色品坐標、顯色性等光色特性與工作條件密切相關。隨著白光LED的正向電流增加,色品坐標X和Y值逐漸減小,而相關色溫逐步增大,致使色漂移;而光通量呈亞線性增加,光效卻逐漸下降。由于在白光LED中發(fā)生光轉(zhuǎn)換過程,產(chǎn)生光吸收的輻射傳遞,致使白光中InGaN芯片的藍色EL光譜的形狀和發(fā)射峰發(fā)生變化。白光LED的上述特性與InG
15、aN藍光LED芯片性能密切相關,在很大程度上受其制約。E:色溫=實測色溫-計算色溫(根據(jù)相對色溫線)結(jié)論:1.根據(jù)實際測試的色標可看出:不在色溫線上面的色坐標點,可以通過相對色溫線的方式求出該點色溫.2.向下延長各個相對色溫線,基本交匯在一點(X:0.33Y:0.20).依此點坐標:2500K相對色溫線與X軸的夾角約為30度.25000K相對色溫線與2500K相對色溫線之間的夾角約為90度.250000K相對色溫線與2019K相對色溫線之間的夾角約為100度.具體見上圖所示3.根據(jù)上圖白光色坐標分布圖與相對色溫線的關系,現(xiàn)在許多分光參數(shù)表是根據(jù)色溫方式劃分各個BIN等級(色標分布圖是參照早期日
16、亞白光色標分布圖制作).這樣分當然具有一定的好處。4 .工廠色標分布圖所對應的的色溫范圍為:4000K16000K.5 .采用白光計算機(T620)測試出的色溫值與根據(jù)相對色溫線所計算出的色溫值有一定的差別,機臺測試出的色溫值只能做一個參考值.根據(jù)相對色溫線所計算出的色溫值與機臺測試的色溫值之間的差別詳見上表色溫值.相關色溫8000-4000K的白光LED的發(fā)射光譜和色品質(zhì)特性摘要:文章報告和分析了8000K、6400K、5000K和4000K四種色溫的白光LED的發(fā)射光譜、色品質(zhì)和顯色性等特性,它們與工作條件密切相關。隨著正向電流IF的增加,色品坐標x和y值逐漸減小,色溫增大,發(fā)生色漂移,而
17、光通量呈亞線性增加,光效逐漸下降。由于在白光LED中發(fā)生光轉(zhuǎn)換過程,產(chǎn)生光吸收的輻射傳遞,致使白光中InGaN芯片的藍色EL光譜的形狀和發(fā)射峰發(fā)生變化。白光LED的特性在很大程度上受InGaN藍光LED芯片性能的制約。人們可以實現(xiàn)8000-4000K四種色溫白光LED,顯色指數(shù)高,且制作的白光LED的色容差可以達到很小,實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的白光照明光源。從上世紀90年代末到現(xiàn)在,白光發(fā)光二極管的出現(xiàn)和快速發(fā)展,引起人們極大的熱情,白光LED具有低壓、低功耗、高可靠,長壽命及固體化等優(yōu)點。其量大的吸引力和期望是作為繼白熾燈泡、熒光燈及高強度氣體放電燈(HID)后的第四代照明新光源具有龐大的照明市場和顯著的
18、節(jié)能前景的光源,是符合環(huán)保、節(jié)能要求的綠色照明光源。因此,受到日美和歐洲各國政府和商家的重視,他們制定發(fā)展規(guī)劃和目標,且大集團公司在技術(shù)和資金上進行聯(lián)合和重組。2003年6月我國政府也推出半導體照明工程,以期大力推動我國白光LED的發(fā)展。盡管短短的幾年來,白光LED的研發(fā)和應用取得舉世矚目的成績,但目前還存在諸多問題,只能用于一些特殊的領域中。我們注意到,目前普通的白光LED與用作照明光源白光LED的概念是有質(zhì)的差異,并不是越白越好。人們對用作照明的白光光源有著嚴格的要求,國際和我國早已制定標準。照明光源有六個嚴格的標準色溫區(qū):6400K、5000K、4000K3450K、2900K及2700
19、K及其相應的色域,照明光源的色品質(zhì)參數(shù)是相互關聯(lián)的。必須同時得到滿中,方可稱為合格的照明光源。盡管目前作為照明光源白光LEDs還沒有國際CIE標準及中國的國家標準,但是應當參照國際CIE和中國國家標準來要求和指導白光LEDs新照明光源的發(fā)展和應用。迄今有關不同色溫度,高顯色性白光LED的色品質(zhì)和光譜特性報道欠缺。本文按照國家照明光源標準,報告和分析所研發(fā)的8000-4000K不同色溫的白光LED的發(fā)射光譜、色品質(zhì)及光電特性。實現(xiàn)相關色溫原理和實驗從市場上可以很方便地購得多家公司提供的不同等級的InGaN藍光LED芯片。這些芯片樣品可分為發(fā)射波長455-460nm、460-465nm及465-4
20、70nm;光強一般在40mcd以上。藍芯片尺寸大多為320X320um左右。依據(jù)發(fā)光學光轉(zhuǎn)換和色度學原理,采用藍光LED芯片和可被藍光有效激發(fā)的熒光粉有機組合成白光LED技術(shù)實現(xiàn)白光。熒光粉選擇是多樣性的,可以是一種黃色熒光粉或黃色和紅色混合熒光粉。調(diào)控各發(fā)光顏色強度比,實現(xiàn)各種色溫的白光。將含有熒光粉的優(yōu)質(zhì)高透過率樹脂膠仔細涂覆在藍芯片周圍,用常規(guī)的封裝工藝和環(huán)氧樹脂封裝成常規(guī)中5mm子彈型和半球型白光LED白光LED的發(fā)射光譜,色品技及其他光電特性由浙大三色儀器有限公司生產(chǎn)的型號為SPR-920D型光譜輻射分析儀測試記錄。該儀器配有一個0.5m的積分球及直流電源。所有實驗均在室溫下進行,白
21、光LED的發(fā)射光譜在正向電流IF=20mA下測試。2、不同色溫白光LED的光譜特性2.18000K的白光LED7000-10000K白光呈現(xiàn)發(fā)藍高色溫的白光。在照明光源標準中沒有這個標準。它是不能有作普通家庭照明光源的。這種高色溫發(fā)藍的白光LED可以用于要求不嚴的特殊照明和指示中,有一定用途。圖1給出相關色溫為8070K的半球中5白光LED的發(fā)射光譜。它是由InGaN藍光LED的電致發(fā)光光譜和稀土YAG:Ce體系黃色熒光體被藍光激發(fā)的光致發(fā)光光譜所組成,兩光譜的本質(zhì)是不同的。這樣構(gòu)成相關色溫為8070K的發(fā)藍的白光光譜,色品坐標x=0.2979,y=0.2939,在黑體軌跡的附近。2.2640
22、0K的白光LED圖2是在正向電流IF=20mA下的色溫為6450K的白光LED的發(fā)射光譜。它是屬于色溫為6400K的日光色。是目前照明光源使用的最廣泛的色溫之一。其光譜所組成。和圖1光譜相比,黃成份的光譜增強,色溫降低。此時白光LED中的藍光EL光譜和只有InGaNLED的藍光光譜相比是有差異的,因為發(fā)生熒光體高效的吸收藍光和光轉(zhuǎn)換的輻射傳遞。而這種光吸收(激發(fā))與熒光體的激發(fā)光譜密切相關。由于這種熒光體光轉(zhuǎn)換過程致使白光LED中的藍光光譜的能量分布、發(fā)射峰以及半高寬等性質(zhì)發(fā)生變化。所涂覆的熒光粉越多,藍色光譜變化越嚴重,在低色溫的白光LED中更為明顯。該白光LED的色品坐標X=0.3146,
23、Y=0.3360,它們落在CIE標準色度圖6400K標準色溫的色容差圖的最內(nèi)圈,其色容差1.9,很滿意,顯色指數(shù)Ra為82,完全符合照明光源的要求。2.35000K的白光LED色溫5118K的白光LED的發(fā)射光譜(如圖3所示),它屬于標準色溫為5000K的中性白光。光譜性質(zhì)和上述相同,只是光譜中的黃成份的比例增加。該白光LED的色品坐標X=0.3422,Y=0.3543,其色容差在5000K標準色溫的色域中為2.1,很滿意,Ra=81。完全符合照明光源的光色參數(shù)要求。若要提高顯色指數(shù)Ra,需要增加光譜中的紅成份,可能犧牲光效。止匕外,在IF=20mA下,白光LED的光轉(zhuǎn)換倍數(shù)高達4.9倍。這里
24、所說的光轉(zhuǎn)換倍數(shù)(B)定義是在某一正向電流IF和不同的色溫下,是不同的。2 .44000K的白光LED迄今有關符合照明光源標準要求的4000K白光LED光譜和色品質(zhì)的報告很少。這是因為僅用稀土YAG:Ce體系黃色熒光體難以制作合乎要求的Tc4000K的白光LED,顯色指數(shù)低,色品質(zhì)差。為此,需要加入適量的紅色熒光體,補足光譜中紅成份。圖4為我們開發(fā)4019K白光LED的發(fā)射光譜,它屬于標準的色溫為4000K的冷白色。光譜中黃和橙成份增加,相對光譜中藍成份的比例進一步下降。該白光LED的色品坐標X=0.3810,Y=0.3815,在標準4000K色溫的色容差的最內(nèi)圈中,其色容差為0.6,顯色指數(shù)
25、Ra=82。色品質(zhì)甚佳,完全符合照明光的嚴格要求。3 、白光LED的性質(zhì)與IF的關系3.1色品坐標光源的色品坐標是一個重要參數(shù)。圖5給出5000K白光LED在不同正向電流IF驅(qū)動下的色品坐標X和Y值的變化曲線。這條曲線給繪在標準6400K色溫的色容差圖中,具有直觀動態(tài)感。其中縱坐標為Y值,橫坐標為X值,而上橫坐標為IF(mA。顯然,隨IF增加,色品坐標X和Y值逐漸偏離,到IF=70,80mA時,偏離非常嚴重。3 .2相關色溫由上述色品坐標X和Y值隨IF的變化,指明發(fā)生色漂移,這必然在相關色溫中也呈現(xiàn)反映。圖6表示白光LED在不同IF工作下的相關色溫變化規(guī)律。顯然,隨著IF增加,相關色溫Tc(K
26、)逐漸增加,由日光色變?yōu)樗{白色。這是因為隨正向電流IF的增加,白光LED的發(fā)射光譜,特別是InGaNLED藍芯片的發(fā)射光譜發(fā)生很大變化,導致白光的發(fā)光顏色、色品質(zhì)等性能改變。4 .3白光LED的光通和光效制作的白光LED的光通()和光效()隨施加的正向電流IF的變化曲線(如圖7所示)。光通呈亞線性增加,趨向飽和,而光效逐漸下降。白光LED的光效下降與Taguchi等人的結(jié)果是一致的。白光LED的光通和光效的這種變化,在不同色溫的白光LED中是一致的。對這種小功率白光LED來說,既要照顧光通量,又要考慮光效,故一般選擇在IF=20mA下工作。早期Nakamura等人已指出,InGaN/AlGaN
27、DH藍光LED的光輸出功率隨IF增加呈亞線性增加。我們認為,引起白光效隨IF增加逐漸降低的因素是多方面的。首先,藍光InGaN芯片的發(fā)光效率隨IF增加而逐漸降低的因素是多方面的。首先,藍光InGaN芯片的發(fā)光效率隨IF增加而逐漸下降;第二,隨著IF增加,P-N結(jié)溫快速升高,結(jié)溫和環(huán)境溫度上升,對半導體藍光芯片和熒光粉的發(fā)光將產(chǎn)生嚴重的溫度猝滅;第三,由于在白光LED中發(fā)生藍光黃光光轉(zhuǎn)換過程,產(chǎn)生光吸收的輻射傳遞,不僅使白光光譜中的藍芯片的EL的發(fā)射光譜形狀和發(fā)射峰發(fā)生變化,而且藍光效率下降在熒光體的光效下降和光衰程度似乎比InGaN藍芯片更快。實際上是熒光體的發(fā)光效率受藍芯片下降的誅連和強烈的
28、制約。5 、結(jié)束語綜上所述,采用藍光LED芯片和熒光體有機結(jié)合是可以成功地開發(fā)出8000-4000K不同色溫段,顯色指數(shù)高,色品質(zhì)優(yōu)良,符合照明光源CIE嚴格標準要求的白光LED。制作的白光LED的色容差可以達到很小。8000K、6400K、5000K和4000K四種色溫的白光LED的發(fā)射光譜、色品坐標、顯色性等光色特性與工作條件密切相關。隨著白光LED的正向電流增加,色品坐標X和Y值逐漸減小,而相關色溫逐步增大,致使色漂移;而光通量呈亞線性增加,光效卻逐漸下降。由于在白光LED中發(fā)生光轉(zhuǎn)換過程,產(chǎn)生光吸收的輻射傳遞,致使白光中InGaN芯片的藍色EL光譜的形狀和發(fā)射峰發(fā)生變化。白光LED的上
29、述特性與InGaN藍光LED芯片性能密切相關,在很大程度上受其制約。kVlWmWnXnYoYpZp#q!r!s$s%t%uOeOfPfQgQhRhSiTjTkUkVlVmWmXnYoYpZp#q#r!r$s$t%uu*v*w(w)q#r!r$s$t%tuv*w(w)x)y-y+z+A0B1B2c2D3D4E4F5F6G7H7I8I9s%tuv*v(w(x)x-y+Z+A0A1B1C2c3D4E4F5F6G6H7H8I9J9KaKbLbE5F5G6H7H8I8J9JaKaLbMcMdNdOeOfPfQgRhRiSiTjTkUkVlWmWnXgQhRhSiSjTkUlkVnWrXnXoYpZp#q
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