【摘 要】
:
白色发光二极管(White Light Emitting Diode,WLED)具有高效率、长寿命、低功耗、结构紧凑、稳定可靠和绿色环保等优势。WLED作为第四代人工照明光源,翻开了照明产业的新篇章。当前,商用WLED设计方案是将蓝光LED芯片和黄色荧光粉复合封装,但其色温和显色指数不理想。解决色温和显色指数问题的新型WLED有两种主流的设计方案:第一种方案是借助蓝光LED芯片发出的蓝光,使红色和
论文部分内容阅读
白色发光二极管(White Light Emitting Diode,WLED)具有高效率、长寿命、低功耗、结构紧凑、稳定可靠和绿色环保等优势。WLED作为第四代人工照明光源,翻开了照明产业的新篇章。当前,商用WLED设计方案是将蓝光LED芯片和黄色荧光粉复合封装,但其色温和显色指数不理想。解决色温和显色指数问题的新型WLED有两种主流的设计方案:第一种方案是借助蓝光LED芯片发出的蓝光,使红色和绿色荧光粉受激发出红光和绿光,最终将三种颜色光复合成白光;第二种方案是将紫外或近紫外LED芯片作为激发光源,只依靠复合红色、绿色和蓝色荧光粉的受激发光得到白光。这两种设计方案都对红色荧光粉的发光性质提出了更高的要求。在不改变LiLaMgWO6双钙钛矿结构的基础上,本论文通过掺杂发光中心离子制得LiLaMgWO6:Eu3+和LiLaMgWO6:Bi红色荧光粉,并对其发光性质进行了如下研究工作:(1)根据跃迁选择定律,396 nm激发下的LiLaMgWO6:Eu3+红色荧光粉的发射光谱在617 nm处的主峰来自于Eu3+的~5D0→~7F2的电偶极跃迁。396 nm激发下,Eu3+发光的最佳掺杂浓度在30%左右,这时发射光谱主峰的发光占总发光的72%左右,较为集中的红色发光表明该荧光粉适用于WLED。植物光合作用对610~720 nm附近波段的光吸收效果显著,而该荧光粉在396 nm激发下的发射光谱于610~720 nm波段的发光占总发光的87%左右,该荧光发光波段与光合作用的匹配表明其适用于植物灯。(2)根据LiLaMgWO6:Bi红色荧光粉的漫反射光谱可推测出Bi元素的掺杂引起带隙变小,这会导致受激发光更容易发生。在355 nm激发下,发射光谱的553和697 nm谱峰对应Bi3+的~3P1→~1S0跃迁和Bi2+的~2P3/2→~2P1/2跃迁,Bi离子发光的最佳掺杂浓度在7‰左右,这时发射光谱有89%左右的红光占比。355 nm激发的Li La0.993Mg WO6:0.007Bi红色荧光粉在300~510 K温度区间内的发光强度呈先增后减的趋势,最强发光在360 K。在355 nm激发下,还原的LiLaMgWO6:Bi红色荧光粉的红色发光更加集中,这表明其适用于WLED。
其他文献
近些年随着智能时代的到来,无线通信技术也进行了快速的迭代更新,目前通信系统向下兼容多种新旧通信协议成为通信发展史上的重中之重,这必然会出现频谱资源日益紧张的现象。滤波器是微波集成电路中重要的无源器件同样影响着射频收发机的性能,因此实现能够工作多个频段的小型化滤波器日益成为人们的研究热点。多模谐振器中不同模式的耦合是减少传统滤波器谐振器个数关键技术,为实现滤波器双通带和小型化提供了有效的设计方法。本
随着低频段频谱资源的消耗殆尽,人们把目光投向了频谱资源更加充裕的毫米波和太赫兹,随之而来的是日益复杂的功能和更高的电性能要求。因此,具有低损耗、高Q值、低成本、高可靠性、高功率容量的基片集成波导(Substrate integrated waveguide,SIW)技术成为了一个热门的技术研究方向。此外,由于无线通信系统的日益复杂化,在单个射频系统中往往需要集成多达几十个频段。这对无源滤波器的性能
作为一种新型的半导体材料,Ga2O3具有超宽的带隙、超高的临界击穿电场以及不同晶相下独特的性质,在光电子、高功率以及高频器件研究领域都有极其广阔的应用前景。本论文针对Ga2O3/Ga N相关FET的基本特性、电流崩塌效应展开了详细研究。取得的相关研究成果如下:ε-Ga2O3与m-Ga N形成的异质结可以产生1014cm-2量级的极化电荷,比传统的Al Ga N/Ga N异质结提高了一个量级。由该异
随着人们工作和生活不断的复杂化,大量的数据交流已经成为必然。现如今,数据交流的载体已经从有线通讯过渡到无线通讯,而实现无线通讯的必然组成就是天线。在信道的使用方式上无论是使用频域分路复用(FDM)、时域分路复用(TDM)还是正交频域分路复用(OFDM),想要进一步实现更大数据量的传输就必须扩大天线的带宽。电磁超表面(Electromagnetic Metasurface)的设计思想用于传统微带贴片
在现代社会,人们无论是日常生活还是在工作学习中,手机、笔记本电脑等各种可随身携带的电子设备都扮演着越来越不可或缺的角色。而无论是智能手机还是笔记本电脑,都可以使用USB或者蓝牙通讯,故实现USB跟蓝牙通讯协议之间的协议转换需求变得越来越迫切。目前市场上集成蓝牙功能以及USB OTG接口的芯片很少,而实现USB跟蓝牙之间协议转换的产品也很难搜索到,所以基于蓝牙通讯的USB统一接口协议研究是有深刻的现
无线通信技术的发展已经进入了第五代移动通信正朝着超5G(Beyond 5G)方向发展以满足日益增长的高数据速率和高质量服务需求,5G可以极大地提高通信速率达到吉比特每秒、显著地降低延迟达到毫秒级别和对大量设备不断增加的支持。宽带宽的毫米波通信和大规模MIMO(Multiple Input Multiple Output,MIMO)通信是无线通信系统提升通信容量的关键技术,毫米波大规模MIMO系统中
随着信息技术和通信技术的飞速发展,人们对于数据传输和处理的要求都在不断提高。现有的通信网络难以满足需求,因此迫切地需要发展具有超大容量和超高速率的全光通信网络。全光通信的发展离不开全光信号处理,而全光逻辑器件又是全光信号处理的重要组成部分,因此成为了当前的研究热点。光子晶体是一种新型的人工合成材料,因其特有的光子禁带和光子局域效应,已成为制作光子器件的重要材料之一,受到国内外研究学者的广泛关注。本
伊东深水在日本近现代美人画坛上具有重要的地位,是歌川派浮世绘的传人。伊东深水沿袭了日本传统浮世绘对风景和人物的细腻表达,但他又创作了极具个人特色的美人画系列作品,描绘了大量艳而不俗的当代女性形象,取得了优异的艺术成果,对日本近现代美人画有着重要的意义。伊东深水的一生都在致力于美人画创作,他善于学习,不断的追求创新,所取得的艺术成就与他所生活的年代、经历和勤奋钻研是分不开的。伊东深水的美人画将现代感
随着现代无线电通讯技术的飞速发展,无线通讯的研究领域正在不断的向多频点、可重构化方向的迈进,从单频点可重构到多频点可重构的需求越来越多,在许多实际的通讯设备和应用系统中需要使用多个频点,此时单频点可调就无法满足应用的要求,因此要使用实现多频点可调的设备来满足实际的需求;同时要求天线的尺寸要尽量缩小以满足应用场景的需要,这样就增加了天线的设计难度,此外方向图可重构的应用也较为广泛,方向图可重构是在稳
随着超材料技术的兴起,通过超材料相移表面构成的平面透镜天线受到了越来越多的关注,平面透镜天线具有高增益、小体积等诸多优点,通过调整表面相移单元的排布方式可以实现对电磁波波束的调控。本文主要研究了能够实现笔形波束、扇形波束以及涡旋波束的平面透镜相移单元排布方法,并根据该方法设计出了高增益笔形波束平面透镜、不同波束宽度的扇形波束透镜以及不同模态的涡旋波束平面透镜天线,经过仿真上述天线均具有良好的性能。