发光效率换算
λ0、λi各为发射及激发光的波长。由于斯托克斯位移,常有ηq≥ηp的关系。
发光效率还可分为外部效率及内部效率;外部效率只考虑输出的光能与投向发光体的光能或电能之比,而且是吸收的能量转化为光能的纯转化效率。输入光由于反射和再吸收受到损失,因此,外部效率总是小于(或接近于)内部效率,后者才是反映能量转换过程的真实参数。
发光效率的大小反映发光体内部能量激发、能量传递、复合发光以及无辐射复合过程的总效果,它与发光体的成分、发光中心的种类及浓度、共激活剂的选择、有害杂质(猝灭中心)的控制以及发光晶体的完整性,甚至与具体的工艺过程有关。
下表列出几类实用发光体光度效率的参考值:
功率效率ηP是指发光体输出的发射功率P0与输入的激发功率Pi(光功率、电子束功率、电注入功率等)之比:ηP=P0/Pi,是一个无量纲的小于1的常数。因为多数发光体用于显示和照明,其功能是用人眼衡量的,但人眼只感觉可见光,且对不同波长的灵敏度也很不相同。因此,发射光谱不同的发光体,即使它们有相同的功率效率,人眼所见的亮度也不同。要反映这样的差别可用光度效率η1,它是发光体的发光通量Ф(以流明为单位)和激发功率Pi之比,η1=Ф/Pi,单位为流明/瓦。
显然,如已知发光体的发射光谱,则功率效率与光度效率可以相互换算。
在对发光体的基础研究中,尤其对于光致发光及注入式电致发光体,常用量子效率ηq表征发光效率。量子效率是指发光体发射的光子数N0与激发时吸收的光子数或注入的电子(空穴)数Ni之比:ηq=N0/Ni,是一个无量纲的数值。
对于光致发光材料,当激发与发射均为单色光或接近单色光时,量子效率与功率效率可以通过表式。
建筑模型射灯:电压:1.8-2V,脚长:3.2cm,电流:15-20MA,亮度:超高亮,光源:聚光发光二极管的作用: 二极管是最常用的建筑模型环境灯,模型地块装饰灯柱,模型古树七彩...
发光效率是一个光源的参数。它是光通量与功率的比值,此功率指的是光源输出的辐射通量,或者是提供光源的电能,前者的定义有时叫辐射发光效率,后者称电源发光效率。 电源发光效率为一种:...
白炽灯除了发出可见光,还有很大一部分能量以热量形式辐射掉了. 日光灯属于冷光源,相对辐射的热量不多,大部分用于发光. 这是我的理解.
白光 LED的发光效率的提高方法? 检举 | 2008-12-22 09:16 满意回答 LED 的发光效率其实分为两大块:内量子效率和外量子效率,对于内量子效率 通俗讲也就是电子跃迁产生光子的效率。 如何提高效率就是 1.降低非辐射跃迁- -减少非辐射的复合中心(主要是晶体缺陷) 2.形成稳定的需要的能级差-- a. 有效掺杂 b.降低结温 其实现在这部分技术相当成熟了, 国外有很多的相关文献可以参考, 基本可以达 到 80%甚至 90%以上 而外量子效率远没有这样高,也就是光子产生了,却无法有效放出,被 LED 吸 收产生为热能导致结温升高,同时降低内量子效应才是问题的关键。 一、透明衬底技术 InGaAlP LED 通常是在 GaAs 衬底上外延生长 InGaAlP 发光区 GaP 窗口区制 备而成。与 InGaAlP 相比,GaAs 材料具有小得多的禁带宽度,因此,当短波长
光源发光效率
光源发光效率是指一个光源所发出的光通量 φ 与该光源所消耗的电功率 P之比。
一般称为组件的外部量子效率,其为组件的内部量子效率与组件的取出效率的乘积。所谓组件的内部量子效率,其实就是组件本身的电光转换效率,主要与组件本身的特性(如组件材料的能带、缺陷、杂质)、组件的垒晶组成及结构等相关。而组件的取出效率则指的是组件内部产生的光子,在经过组件本身的吸收、折射、反射后,实际在组件外部可测量到的光子数目。因此,关于取出效率的因素包括了组件材料本身的吸收、组件的几何结构、组件及封装材料的折射率差及组件结构的散射特性等。而组件的内部量子效率与组件的取出效率的乘积,就是整个组件的发光效果,也就是组件的外部量子效率。早期组件发展集中在提高其内部量子效率,主要方法是通过提高垒晶的质量及改变垒晶的结构,使电能不易转换成热能,进而间接提高LED的发光效率,从而可获得70%左右的理论内部量子效率,但是这样的内部量子效率几乎已经接近理论上的极限。在这样的状况下,光靠提高组件的内部量子效率是不可能提高组件的总光量的,因此提高组件的取出效率便成为重要的研究课题。方法主要是:晶粒外型的改变——TIP结构,表面粗化技术。