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西门子的研发人员通过利用高通量实验(HTE)技术发现了这种材料,该技术可自动评估不同的材料组合不需要手动测试。研发人员在短短几个月内分析了来自12个不同材料组合的660多个样品变体,以确定发光波长、光强度以及结构性阶段。
设计台灯还要注意人体工程学和美学的问题。通过对视觉结构的研究,这款灯具采用滑轮三个制衡的轴使灯具能旋转向上和向下。这种设计允许用户能得到在水平和垂直方向上不同高度和深度的暖白光。在光学设计上也有一个巧妙的安排:二极管被设置在灯头部位,这样就避免了眩光危害。
LED在通用照明中替代白炽灯泡的应用前景极为广阔,但仍有不少挑战有待解决。A型灯、E26、E27等传统白炽灯包含不同功率等级,如40 W白炽灯一般提供约450流明(lm)的光输出。如今一流暖白光LED的光效约为100 lm/W,考虑到热效应及光电转换效率问题,要提供450 lm光输出,大约需要5到7颗LED,而将这些LED装配在灯泡内存在着空间及性能方面的挑战。
如果进一步随这方向开发并允许偏离普朗克轨迹,我们更能够获得更高的光效值,即在相关色温为 3000 K 时达到 160lm/W (cx 0.45 / cy 0.44) .如果将这项技术应用到 2 mm2 芯片上,工作电流相同的条件下,光效可以再提高10% 至 15%,也就是说,纯暖白光 LED 的效率有望达到 180 lm/W ,同时实现良好的显色性。”
明亮高效的暖白光对住宅照明应用尤为重要。暖白光 LED 的实验室方案展现出这些节能半导体光源的巨大潜力:在标准条件下成功测得峰值 142 lm/W,色觉也与传统白炽灯十分接近(普朗克轨迹上的颜色坐标 cx 0.46 / cy 0.41)。
LED 照明领域的市场领先者 Cree 公司 (Nasdaq: CREE) 宣布推出 LBR-30™ LED 灯,这是一款可在活动式投射灯照明、商业照明和住宅筒灯等应用领域替代能耗较高的白炽灯的产品。其采用了Cree TrueWhite® 技术,实现了优异的暖白光,色彩准确度和光效无与伦比。
晶元光电研发中心 (Epistar Lab) 已成功地开发出多项技术,包括新一代的透明基板转换制程、可增加光子萃取率的细微结构与可提高电流分布均匀度等,使红光LED在波长610纳米下效率达174流明/瓦。同时,在高压蓝光LED方面,当搭配有别于传统的波长转换材料之配方组合时,可验证出色温约2800K的暖白光其效率为170流明/瓦,演色性为88。今日达成上述成果,不仅超越预定目标,亦持续领先同业。
晶元光电研发中心 (Epistar Lab) 已成功地开发出多项技术,包括新一代的透明基板转换制程、可增加光子萃取率的细微结构与可提高电流分布均匀度等,使红光LED在波长610纳米下效率达174流明/瓦。同时,在高压蓝光LED方面,当搭配有别于传统的波长转换材料之配方组合时,可验证出色温约2800K的暖白光其效率为170流明/瓦,显色性为88。今日达成上述成果,不仅超越预定目标,亦持续领先同业。
LED 照明领域的市场领先者 Cree 公司(纳斯达克:CREE)在其获奖的多芯片 XLamp® MP-L 和MC-E EasyWhite™ LED 中实现了业界最小的暖白光和中性白光分档,进一步奠定了其在 LED 行业的领先地位。