红色发光二极管的波长一般为650~700nm,琥珀色发光二极管的波长一般为630~650 nm ,橙色发光二极管的波长一般为610~630 nm左右,黄色发光二极管的波长一般为585 nm左右,绿色发光二极管的波长一般为555~570 nm。发光二极管简称
1、红光:615-650(nm)。2
1. LED芯片的颜色波段如下所示:- 红色:波长范围大约在615至650纳米之间。- 橙色:波长范围大约在600至610纳米之间。- 黄色:波长范围大约在580至595纳米之间。- 黄绿色:波长范围大约在565至575纳米之间。- 绿色:波长范
红色波长为:620~630nm;橙色波长为:600~620 nm;黄色波长为:585-600 nm;绿色波长为:555~585 nm;蓝色波长为:440-480nm 紫色波长为:350-440nm 粉红色波长:360-380nm 紫外线:小于350nm 以此类推,从红色到紫
常见几种颜色LED的典型峰值波长是:蓝色——470nm 蓝绿色——505nm 绿色——525nm 黄色——590nm 橙色——615nm 红色——625nm
LED各颜色对应的波长范围
1.蓝色光+黄色光=白光 2.红色+绿色+蓝色=白光 1者是蓝光芯片发出蓝色光再透过黄色荧光粉来实现白光,这也是现在LED界做单体白光的主要途径,这种方法可通过调节荧光粉的颜色深浅来实现不同的白光色温 2者基本是利用光学
LED就是发光二极管,发白光的LED灯是所使用的材料和工艺的原因,而整个LED显示发白光是运用三基色的原理实现的
一种是多晶型,即使用两个或两个以上的互补的2色LED发光二极管或把3原色LED发光二极管做混合光而形成白光。采用多晶型的产生白光的方式,因为不同的色彩的LED发光二极管的驱动电压、发光输出、温度特性及寿命各不相同,因此在
因此,白光LED的发白光原理是利用半导体材料的光学性质以及混合不同波长的光线来生成白光。
CCT是“Correlated Color Temperature”的缩写,意为相关色温度。LED则是“Light Emitting Diode”的缩写,意为发光二极管。由此可以看出,CCT和LED是两个不同的概念。在照明领域中,CCT用来描述光源的色温特性,LED则是一种常
什么是CCT? - 白光LED究竟是如何发白光的呢?
LED灯具是存在蓝光,对眼睛是有一定程度的伤害的,其实生活中蓝光无处不在,只是程度大小的不同而已,所以避免蓝光伤害主要在于保持良好的用眼习惯,补充对眼睛好的食物和维生素,避免在黑暗中直视数码产品,也可以买一副防蓝光
有一些LED灯的生产商并不注意控制蓝光的强度,他们所生产的LED灯具中蓝光是“过量”的,对眼睛存在蓝光辐射损害。LED灯是继白炽灯、日光灯以及节能灯之后的一种新型光源,具有很高的发光效率,但很多人对它的发光
蓝光危害不是指所有兰色的光,是指紫外线光,它也是兰色的,对眼睛和皮肤有刺激,有一定的伤害,与光的强度成正比,用物体阻挡就不会有危害了,不过与紫外线的光波不同的也有很多,常见的警灯上的兰光就不是.
单纯的蓝光对人的眼睛是有伤害的。但是LED灯不是单一的光,而是符合光,因此LED灯对人类眼睛是没有伤害的,网上传的都是虚假信息,请放心使用。并且,您想一下,如果真的有伤害,国家怎么会推动LED的发展呢?这些灯具怎么
不会的,蓝光只是相对其他红黄绿光能量高一点,还不至于像紫光一样对眼睛有伤害。LED的蓝光比太阳的蓝光差远了,如果说有危害,白天别出门了呵呵
LED灯的蓝光会损害眼睛吗?
红光:615-650、橙色:600-610、黄色:580-595、黄绿:565-575、绿色: 495-530、蓝光:450-480、紫色:370-410、白光:450-465。LED不同的发光颜色对应一定的发光波长范围,光色几乎覆盖太阳光谱,目前已经成功制备了紫外
白光是由七种单色光组成的。白光,从本质上来讲是一种电磁波。牛顿的三棱镜实验说明白光可以分解为彩色光带。颜色分别为红橙黄绿蓝靛紫。在这七色可见光中波长最长的色光是红光,频率最低的色光是红光。人的眼睛是根据所看见
但不是所有白光都必须是7只噢那个光合成的。比如红绿蓝三色逛的合成。人眼睛的细胞对红绿蓝三种颜色的色光最敏感。红绿蓝三种单色光按一定比例射入人眼时,细胞传递给神经中枢的信号可能和某种单色光射入人眼时,细胞传递给
红光615nm~620nm,绿光530nm~540nm;蓝光460nm~470nm。为达到最佳亮度和最低成本,红绿蓝发光强度的比例通常选3:6:1。混光,最简单的方法,直接拿3颗此单色光的灯珠,放一起就好了,人眼对不同颜色的光感知(敏感度
是的。白色光是一种复合光,一般由二波长光或者三波长光混合而成,当白色光通过棱镜时由于波长不同的光的折射率也不同,因此白色光可以被分成多种颜色的光。用光的三原色相互混合成为白色,三原色的光相互混合也就是白光。
白光是一种混合光,红绿蓝比例通常是3:6:1
其次,不同白光光谱组成是不一样的,太阳光和荧光灯以及LED的白光光谱各不相同,因此无法严格确定白光中各种单色光的占比问题。对于太阳光,可见光范围内各种波长的光的相对强度有差别但不是很大,而对于LED的白光,目前市场
白光中各中单色光所占比例大概是多少
首先。你要了解,不同颜色的光,给人眼“亮”的感觉不同,也就是辐射量能被人眼感觉“亮”的效率,又称“视觉效率”,绿光最高(波长在555nm),蓝、红光很低。蓝光LED和黄光荧光粉封装达到白光,其中黄光视觉效率比蓝光
由于背光需要白光的效果,所以业界使用蓝色LED混合黄色荧光粉来形成白光。由于蓝色LED是一个主体硬件,因此这种白光中的蓝色光谱就拥有一个波峰,从而形成了我们所说的有害蓝光伤眼的问题。波长400-450纳米之间的短波蓝光对视网膜
人工白光的实现 LED实现白光的方法有三种:一是通过红、绿、蓝三基色多芯片组合以合成白光;二是使用蓝光LED芯片激发黄色荧光粉,由LED蓝光和荧光粉发出的黄绿光合成白光,为改善显色特性还可加入适量红、绿荧光粉;三是采用
第一种方法产生白光的系统如图1所示,图中LED GaM芯片发蓝光(λp=465nm),它和YAG(钇铝石榴石)荧光粉封装在一起,当荧光粉受蓝光激发后发出黄色光,结果,蓝光和黄光混合形成白光(构成LED的结构如图2所示)。第二种
不同型号的白光LED的光谱实测曲线,我们可以看到400nm到500nm之间的“蓝光”有一个很强的峰, 显而易见看上去发白光的LED,但实际上它的光谱里确实含有很强的蓝光成分。 我们从进化论的角度来说,人类是在太阳系里进化
LED白光是由波长400~500的蓝光和莹光粉激发的。激发出来的白光LED能测到的蓝光的光谱波长有改变吗?
生产厂家为了追求亮度,通常会加强LED光源的蓝光强度,人眼如果长期看这样的光源,难免眼睛会受到蓝光伤害。家庭LED照明尽量少用,特别LED护眼灯处于试验期,LED只适合做辅助照明。德国眼科专家李查德·冯克(R.H.W. Funk)教授的研究报告指出当
LED技术研发之路,最为人津津乐道的故事,就是开发蓝光LED时,碳化矽(SiC)与氮化镓(GaN)两大门派之争。这也是许多研发团队辛勤投入开发蓝光LED元件时,必须痛苦抉择的两条截然不同的道路。 之前,全球许多大公司皆投入SiC研
白炽灯照亮了20世纪,而LED灯将照亮21世纪。这3名科学家上世纪90年代早期通过半导体导出蓝色光束,却为照明领域的发展带来了根本性的转变。“蓝光LED真正体现了诺贝尔奖评委的标准:对人类社会的深远改变,改变认识世界的理论,
到了80年代初,出现了GaAlAs的LED光源,使得红色LED的光视效能达到10流明/瓦。90年代初,发红光、黄光的GaAlInP和发绿、蓝光的GaInN两种新材料的开发顺利,使LED的光视效能得到大幅度的提高。在2000年,前者做成的LED在红、
一般用蓝光LED产生的蓝光打在荧光粉上产生黄光(与日光灯的原理类似,日光灯的光芒是紫外线打在日光灯管内壁上的荧光粉上发出来的)。黄光被蓝光激发出来以后,它们一起从LED里射出来,我们会感觉好像是看到了白光,其实这
LED灯背后的蓝光故事
发光二极管的颜色介绍 2008年5月28日 一些发光二极管产品,尤其是手电筒上的发光二极管有不同的光束颜色。这可不是使用了什么暗藏机关来使它们看上去漂亮,不同的光颜色有着不同的应用。下面就简单介绍一下最常见颜色和它的实际用途。 白色光有完美的颜色特性,但它会损害适应暗光的视觉,一定光源熄灭后需要一定的时间来重新适应。 红色光通常是用作夜视。红光不会引起你瞳孔过分收缩和一旦红光熄灭时眼睛不需要重新适应黑暗。红色也通常在单色相片处理被用作为“安全”颜色因为它不会损坏正在冲印的底片。 黄色光有着红色光和白色光的一些优点。黄色光另外一优点就是当你阅读时减少因为长时间阅读而导致眼睛疲劳的反射和眩目的光。 绿色光也可以用作为夜视,绿色光还特别适用于在夜晚的时候阅读地图或图表。它还不那么容易被夜视装备发现,便很容易被人眼发现,绿色光的亮度比红色光低。 蓝色光可被用作在夜晚阅读地图和通常很受军事人员青睐,因为蓝色光增加了对比度的水平。它还可以用作戏院和演出时的后台工作灯色。 蓝绿光有着相似绿光和蓝光的夜视优点,但随着蓝绿光的颜色特性的提高,一些用户因为这个原因喜欢用蓝绿光。 红外线红光是与夜视装备一起使用的。否则人的眼睛是看不到红外线光的。 紫外光通常是用作识别钞票是否伪造,一些紫外发光二极管照明物在夜总会和派对上很受欢迎,它们被用来使荧光物质发出更亮的光。 光的颜色和它的波长 光的颜色是否可以看见是由它的波长决定的,光的波长是以纳米为单位的也说是十亿分之一米。发光二极管发出的光几乎都是一致的也就是说它几乎都是在一个波长,发出非常纯的颜色。以下是光的颜色和它的波长。 中红外线红光 4600nm - 1600nm --不可见光 低红外线红光 1300nm - 870nm --不可见光 850nm - 810nm -几乎不可见光, 近红外线光 780nm -当直接观察时可看见一个非常暗淡的樱桃红色光 770nm -当直接观察时可看见一个深樱桃红色光 740nm -深樱桃红色光 红色光 700nm - 深红色 660nm - 红色 645nm - 鲜红色 630nm - 620nm - 橙红 橙色光 615nm - 红橙色光 610nm - 橙色光 605nm - 琥珀色光 黄色光 590nm - “钠“黄色 585nm - 黄色 575nm - 柠檬黄色/淡绿色 绿色 570nm - 淡青绿色 565nm - 青绿色 555nm - 550nm - 鲜绿色 525nm - 纯绿色 蓝绿色 505nm - 青绿色/蓝绿色 500nm - 淡绿青色 495nm - 天蓝色 蓝色 475nm - 天青蓝 470nm - 460nm-鲜亮蓝色 450nm - 纯蓝色 蓝紫色 444nm - 深蓝色 430nm - 蓝紫色 紫色 405nm - 纯紫色 400nm - 深紫色 近紫外线光 395nm -带微红的深紫色 UV-A型紫外线光 370nm -几乎是不可见光,受木质玻璃滤光时显现出一个暗深紫色。 白光发光二极管有微黄色的到略带紫色的白光。白光发光二极管的色温范围有低至4000°K到12000°K。常见的白光发光二极管通常都是6500°- 8000°K范围内。从光谱上来说,LED发的光与传统的白炽灯以及日光灯发出的光非常不同,所谓“光谱”就是指物体发的光都对应有一个“彩虹”。 传统的白炽灯、日光灯发的光与太阳光一样都具有“红橙黄绿青蓝紫”这7种颜色。 但是,一般 LED发的光只有“RGB”这3种颜色,其中R就是red,表示红光;G表示green,就是绿光;而B表示blue,就是蓝光。 这3种颜色的LED,以400nm到500nm之间的“蓝光LED”最为重要,也最为基本。 蓝光的特殊性 蓝光在哪里呢? 看上面的这张“彩虹”图吧。从左到右,依次是紫外线,可见光和红外线。其中可见光的波长范围是在400纳米到700纳米之间,而从400纳米开始到500纳米的波长范围就是蓝色,所以这个波段被称为蓝光。 光的基本单元叫做光子,光子的波长与频率成反比,蓝光的波长短,所以频率高。而根据爱因斯坦与普朗克的光量子能量计算公式,我们可以知道光子的能量等于普朗克常数与光子的频率的乘积,所以蓝光的光子能量也比红光与绿光要高一些,这使得我们可以用蓝光来“激发”出其他颜色的光,比如黄光就可以被蓝光“激发”出来。 蓝光LED技术是在1998年才被开发出来,这个技术还得了2014年的诺贝尔物理奖。这看上去高大上的蓝光LED是将GaN芯片和钇铝石榴石(YAG)封装在一起做成的。GaN芯片发蓝光,波长λ等于465nm,波长带宽大约是30nm。 白光LED是怎么发出白光的? 那么,家用的那种白光LED又是怎么产生白光的呢?上文中已经说过,蓝光光子的能量高,所以用它可以激发荧光。一般用蓝光LED产生的蓝光打在荧光粉上产生黄光(与日光灯的原理类似,日光灯的光芒是紫外线打在日光灯管内壁上的荧光粉上发出来的)。黄光被蓝光激发出来以后,它们一起从LED里射出来,我们会感觉好像是看到了白光,其实这只是蓝与黄两种颜色混合在一起的复合光而已。 我们打一个比方,蓝光是“母亲”,而黄光是“儿子”,它们母子俩组团构成了“白光”这个单亲家庭。 正因为这个原理,所以很多厂家为了提高白光LED的亮度,直接提高蓝光的强度,这样黄光也会相应增加,最后形成的白光的亮度也就增加了,但这将造成我们将在后文中要阐释的“蓝光过量”问题。 对LED灯光谱的实际测量 下图是不同型号的白光LED的光谱实测曲线,我们可以看到400nm到500nm之间的“蓝光”有一个很强的峰。 这说明看上去发白光的LED,但实际上它的光谱里确实含有很强的蓝光成分。 蓝光对视网膜的影响 那么,既然蓝光是白光LED的“母亲”,那么眼睛对蓝光的感受又是什么样的呢? 人的眼睛中用来接收光的组织叫做视网膜,如果光源中的400–500 nm蓝光波段亮度过高,眼睛长时间直视光源后可能引起视网膜的光化学损伤。这种损伤主要分为两类:蓝光直接与视觉感光细胞中的视觉色素反应所产生的损伤,以及蓝光与视网膜色素上皮细胞中的脂褐素反应所引发的损伤。这些光化学反应都会产生大量具有细胞毒性的自由基,破坏视网膜细胞正常生长与工作。 我们也可以换个角度来考虑蓝光的危害性。人的眼睛为什么不能接受蓝光LED发出的“过量蓝光”呢?因为人类是在太阳系里进化出来的,根据黑体辐射的维恩位移定律,我们可以通过太阳表面的温度,计算出太阳光的中心波长在550纳米左右,而蓝光LED中心波长是465nm,偏离了太阳光的中心波长,所以从进化论角度来说,我们人类的眼睛不能接受“过量”蓝光。 生活中LED蓝光过量的检测标准 一般来说,正规厂家经过国家质检上市的产品,不会存在蓝光过量的隐患。 但有一些LED灯的生产商并不注意控制蓝光的强度,他们所生产的LED灯具中蓝光是“过量”的,对眼睛存在蓝光辐射损害。 对于市场上售卖的LED灯,如何判断LED蓝光过量是一个复杂的问题。比如下图这款LED灯,从它公布的“电压与频率”是无法推算蓝光是否过量,因为电压与频率是电学指标,而蓝光是一种光学指标。而它所宣称的“光通量”是一个光学指标,但仅仅是白光的总的光通量,而不是蓝光的光通量,所以一般消费者是很难判断这款灯是不是蓝光过量的。 本着爱眼护眼的角度,议大家在购买LED灯的时候选择蓝光强度低的灯具。有条件的人可以拿光谱仪测一下LED灯发出的光的光谱——如果这款LED灯发出的蓝光的强度比太阳光中的蓝光强很多,那千万不要购买。
不是,所有单色光叠加在一起就成了白光,白光可以用三棱玻璃分解成单色光。
白炽灯的光谱是连续谱,满足黑体辐射谱线公式。而日光灯的灯光只有特定的光谱,是非连续的。从下图可以看出日光灯的红,绿,蓝光比较强,类型于电脑显示器上的RGB三原色,三种颜色光强相近,使得合成的光接近于白色。
蓝光对眼睛有危害众所皆知,LED灯也会发出蓝光,网友:还能用吗
LED有蓝光危害,正规厂家生产的合格LED灯是安全的。 合格的LED灯,光源峰值在450~470纳米范围内,常规光环境照度一般不会超过600勒克斯,并且灯具都会在LED光源外进行结构封装,因此,大多数正规厂商生产的LED灯具不会对视网膜造成损伤。 按照国内蓝光安全标准,0类(无危险)和1类(低危险)产品都是可以使用的,婴幼儿等特殊人群宜使用0类产品。选购LED灯应认准正规厂家产品,选择偏黄色的柔和暖色光,室内照明灯的色温不要超过4000开尔文(K)。 在家使用时,要压低灯罩,确保书本或桌面光线适宜,同时遮住光源避免眩光;开台灯时,最好把其他灯光也打开,使室内光线相对协调。 扩展资料虽然正规LED灯是安全的,但有几类人群在生活中要防蓝光伤害: 1、糖尿病患者大多有视网膜病变,承受光损伤的阈值大大下降,蓝光对其视力影响较大。 2、婴幼儿及少年儿童眼睛未发育完全,蓝光更容易作用于视网膜,加之婴幼儿仰卧在床常常直视LED灯,无法对蓝光进行过滤,因此受影响较大。 3、夜间驾驶较多者、有眼部手术病史者、电子产品重度使用者(每天超过10个小时)。 4、生活中很多药物是有光敏性的,如阿司匹林、水杨酸钠、四环素、扑尔敏、口服避孕药等,服用后光损伤可能更明显。 参考资料来源:人民网-用LED灯要防蓝光伤眼
CCT是correlated colour temperature的缩写,意思是相关色温。 色温是指当一标准黑体被加热时,随着温度的升高,其颜色由深红至浅红至橙黄至白至蓝白至蓝色的变化,利用黑体的这一特征,当待测光源与黑体在某一温度下的光色相同时,该黑体的温度即为待测光源的色温。 这种做法的前提是光源的光谱分布与黑体轨迹比较接近。但实际上,绝大多数照明光源的光色并不能恰好在黑体辐射线上,于是Raymond Davis等人提出了相关色温的概念,其核心思想是在均匀色品图上用距离最短的温度来表示光源的相关色温,用K氏温度表示。 扩展资料: 色温度以绝对温度 K 来表示,是将一标准黑体(例如铂)加热,温度升高至某一程度时,颜色开始逐渐由黑变红,转黄,发白,最后发出蓝色光,逐渐改变,利用这种光色变化的特性,其光源的光色与黑体的光色相同时,我们将黑体当时的温度称之为该光源的色温度。 色温度在 3000K 左右时,光色偏黄。色温度在 5000K 以上时,光色偏蓝。不同色温度的光,具有不同的照明和视觉效果。不同色温对应不同颜色的光如下图。不同的波长给人眼造成不同的颜色感觉,从红、橙、黄、绿、蓝、靛(蓝紫)、紫。
普朗克光电为您解答: 您好,目前主流的方式是采用蓝色LED芯片激发黄色荧光粉来达到白光的效果,另外就是采用红绿蓝三色芯片混合出白光效果,具体可参考我另外一个回答:https://zhidao.baidu.com/question/1579555919700203180 希望能够帮到您!
红色发光二极管的波长一般为650~700nm,琥珀色发光二极管的波长一般为630~650 nm ,橙色发光二极管的波长一般为610~630 nm左右,黄色发光二极管的波长一般为585 nm左右,绿色发光二极管的波长一般为555~570 nm。 半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。 当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。发光二极管的反向击穿电压大于5伏。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过二极管的电流。 扩展资料LED的光学参数中重要的几个方面就是:光通量、发光效率、发光强度、光强分布、波长。 发光效率和光通量 发光效率就是光通量与电功率之比,单位一般为lm/W。发光效率代表了光源的节能特性,这是衡量现代光源性能的一个重要指标。 发光强度和光强分布 LED发光强度是表征它在某个方向上的发光强弱,由于LED在不同的空间角度光强相差很多,随之而来我们研究了LED的光强分布特性。 这个参数实际意义很大,直接影响到LED显示装置的最小观察角度。比如体育场馆的LED大型彩色显示屏,如果选用的LED单管分布范围很窄,那么面对显示屏处于较大角度的观众将看到失真的图像。而且交通标志灯也要求较大范围的人能识别。 参考资料来源:百度百科——发光二极管
从320nM到1550nM都有。 现在的LED已经是全色域都可以做了。 红 中心700nM 范围640nM-750nM 绿 中心510nM 范围480nM-550nM 橙 中心620nM 范围600nM-640nM 蓝 中心470nM 范围450nM-480nM 黄 中心580nM 范围550nM-600nM 紫 中心420nM 范围400nM-450nM