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白光LED色温、显色性及 配色荧光粉荧光光谱的应用方案

2017/07/27 11:42

阅读:150

分享:
应用领域:
电子/电气
发布时间:
2017/07/27
检测样品:
照明产品
检测项目:
光度、色温、显色性
浏览次数:
150
下载次数:
参考标准:

方案摘要:

发光二极管(light-emitting diode,简称LED)是一种能将电能转化为光能的半导体电子元件,被称为第四代光源,现已广泛地应用于显示器、电视机采光装饰和照明。在照明应用中,白光是最常应用的光源色。白光LED的解决方案通常有两种,第一种是蓝光与荧光粉配合形成白光;第二种是多种单色光混合方法。但由蓝色LED芯片和黄色荧光粉组合而成的白色LED,发光的波长不均衡,并且存在蓝色光的峰值强度较高、容易引起睡眠障碍的问题,即“蓝光问题”。近来紫色LED得到了更多的关注,其发光效率较蓝光LED更高,发光光谱分布均衡,显色指数也更好,利用紫色LED激发RGB三色荧光粉,有望获得高显色白光LED,且更接近自然光。因而在白光LED的检测中,色温、显色指数、荧光粉的发光效率等参数需要被考虑。

方案详情:

白光LED色温、显色性及 配色荧光粉荧光光谱的应用方案

研究背景

发光二极管(light-emitting diode,简称LED)是一种能将电能转化为光能的半导体电子元件,被称为第四代光源,现已广泛地应用于显示器、电视机采光装饰和照明。在照明应用中,白光是最常应用的光源色。白光LED的解决方案通常有两种,第一种是蓝光与荧光粉配合形成白光;第二种是多种单色光混合方法。但由蓝色LED芯片和黄色荧光粉组合而成的白色LED,发光的波长不均衡,并且存在蓝色光的峰值强度较高、容易引起睡眠障碍的问题,即“蓝光问题”。近来紫色LED得到了更多的关注,其发光效率较蓝光LED更高,发光光谱分布均衡,显色指数也更好,利用紫色LED激发RGB三色荧光粉,有望获得高显色白光LED,且更接近自然光。因而在白光LED的检测中,色温、显色指数、荧光粉的发光效率等参数需要被考虑。

系统校准

测试流程

 

原理、系统介绍

色温与显色性是室内照明设计的重要因素,对人的生理与心理产生重要作用。

色温:是指光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时,黑体的温度成为该光源的色温。色温是衡量光源光色的指标,色温偏低表示光色偏暖(红色),偏高则表示光色偏冷(蓝色)。

显色性:是指光源显现被照物体颜色的性能,也就是颜色逼真的程度。光源的显色性,是由光源的光谱功率分布所决定的,光谱连续的光源显色性好,物体在改光源下,所呈现的颜色就较逼真。显色性由显色指数(color rendering index,简称CRI)来表明。显色性好的光源对颜色的再现较好,所看到的颜色也就接近物体自然原色;显色性差的光源对颜色的再现较差,所看到的颜色偏差较大。,CRI可用于定量分析人工光源(诸如LED)对色彩感知度的作用。

荧光:光束照射到某些原子时,光的能量使原子核周围的一些电子由原来的轨道跃迁到了能量更高的轨道,由于激发态的能量高,不稳定,电子将跃迁回基态,多出的能量以光的形式释放,从而产生荧光。量子效率:单位时间(秒)内,发射二次辐射荧光的光子数与吸收激发光初级辐射光子数之比值,用于描述荧光材料发光能力,分为外量子效率和内量子效率,

并且,荧光量子效率=荧光量子产额=荧光效率。

 

微型光纤光谱仪优势

1.体积小巧,适合原位在线监测。 3. 色彩分辨率高;

2.易于操作、控制。 4. 可定量分析,显色指数(CRI)。

白光LED及应用

                                     


 

蓝光LED+黄色荧光粉                          红、绿、蓝LED

 

海洋光学推荐应用配置

光谱仪:flame

积分球:Fois-1

光纤:QP400-2-uv-vis

标准光源:HL-3-INT-CAL-EXT

 

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