第1章 光源
辐射度学与光度学的基础知识
热辐射光源
气体放电光源
激光器
发光二极管(LED)
一切能产生光辐射的辐射源都称为光源
天然光源
人造光源
电磁波谱电磁波谱
按照发光机理,
光源的分类:
需要了解各
类光源的发
光机理、重
要特性、适
用场合,以
便正确选用
光源。 光纤激光器
发光二极管
辐射度学与光度学的
介绍描述光辐射的一套参量
一、辐射度的基本物理量
1.辐射能 单位为J(焦耳)
2.辐射通量 又称辐射功率
单位为W(瓦、焦耳每秒)
3.辐射强度 描述点辐射源的
辐射功率在不同方向上的分布。
基础知识
单位: (瓦每球面度)
4.辐射出射度 与辐射亮度
单位: (瓦每平方米)
单位:
(瓦每球面度平方米)
的定义 的定义
5.辐射照度
单位: (瓦每平方米)
6.光谱辐射量
辐射量的光谱密度,辐射量随波长的变化率。
光谱辐射通量 与波长的关系
其它辐射度量都有类似关系。
二、光度的基本物理量
1.光谱光视效率V(λ):
人眼对各种光波长的
相对灵敏度
详见表
2.光度量 光度量与辐射度量是一一对应的。
辐射度量是客观物理量,
光度量体现了人的视觉特性。
⑴ 光能 单位:lm·s(流明·秒)
⑵ 光通量 单位:lm (流明)
⑶ 发光强度 单位:cd(坎德拉)
发光强度
是光度量中最基本的单位。在明视觉时,规定:
时,
即:1W = 683 lm 此时,V(λ)=1
V(λ)<1 1W <683 lm 时,
可见,辐射通量与光通量之间的换算关系:
1W = 683 V(λ)lm ,定义:Km = 683 lm /W
有关系式:
⑷ 光出射度 与光亮度
单位:lm /m2
单位: cd/m2
实用单位:sb(熙提)
1sb = 104cd/m2
⑸ 光照度 单位:lx(勒克斯)
1 lx =1 lm/m2
普适关系式:
三、光源的辐射效率与发光效率
辐射效率
发光效率
单位:
lm/W
热辐射光源
一、理想的热辐射光源
α(λ,T)=1 —绝对黑体
在热平衡条件下
绝对黑体热辐射能力最强。
由于内部原子、分子的热运动而产
生辐射的光源
辐射光谱是连续光谱
普朗克公式
维恩位移
定律
斯蒂芬—玻尔兹曼定律
随着温度T的升高,
峰值波长 向短波方向移动,
总出射度 迅速增加。 绝对黑体的温度决定了它的
辐射光谱分布
灰体:α(λ,T)<1的热辐射光源,
具有与绝对黑体类似的辐射规律。
色温;相关色温
1.太阳与黑体辐射器
二、实际的热辐射光源
太阳的光谱分布
非常接近于绝对黑体
黑体辐射器:
科学制作的小
孔空腔结构,
可以很好地实
现绝对黑体的
辐射功能。
常用作标准光
源,最高工作
温度是3000K。
2.白炽灯与卤钨灯 灰体 钨丝做灯丝
玻璃泡壳;色温约2800K,辐射光谱约~3μm。
可见光占6~12%,用于照明;
加红外滤光片可作为近红外光源。
石英泡壳;泡壳内充入微量卤族元素或其化合物
(如溴化硼);形成卤钨循环。
色温3200K以上,辐射光谱为~μm。
发光效率可达30lm/W(为白炽灯的2~3倍),
作仪器白光源.
卤钨灯
白炽灯
气体放电光源
发光机理:气体放电。
泡壳:用玻璃或石英等材料制造;
电极:阴极、阳极或不区分(交流灯)
泡壳内充入发光用的气体:金属蒸气、
金属化合物蒸气、惰性气体
基
本
结
构
气体放电光源的特点:
① 发光效率高,节能。
② 电极牢固紧凑,耐震,抗冲击。
③ 寿命长,比白炽灯长2~10倍。
④ 辐射光谱可以选择,只要选用适当
的发光材料。
一、汞灯 泡壳内充汞蒸气
1.低压汞灯
作紫外光源;
作荧光灯(…日光灯)。
2.高压汞灯
可见辐射加强,呈带状
光谱,可作高效照明光源。
3.球形超高压汞灯
很好的蓝绿光点光源。
二、钠灯 泡壳内充的是氖氩混合气体
与金属钠滴。
低压钠灯:发出波长589nm、
两条谱线的单色光源。
高压钠灯:接近白光,亮度高,用于照明光源。
三、金属卤化物灯 泡壳内充的是
金属卤化物气体。
通过金属
卤化物循环,
提供足够的
金属原子气体。
铊灯(碘化铊):绿光,峰值535nm。
镝灯(碘化镝、碘化铊):色温6000K。
钠铊铟灯(碘化钠、碘化铊、碘化铟):
近白色光源, 色温5500K。
四、氙灯 泡壳内充的是是惰性气体—氙。
色温6000K,亮度高,被称为“小太阳”,寿命长。
长弧氙灯:
短弧氙灯:
脉冲氙灯:
日光色点光源
大范围照明
光源
脉冲时间极短(nS~pS),光很强,用于
光泵、光信号源、照相制版、高速摄影
五、氘灯 泡壳内充有高纯度的氘气
灯的紫外辐射强度高、稳定性好、寿命长,
常用作连续紫外光源(185~400nm)。
激光器
激光器概述
20世纪激光的诞生标志着人类
对光子的掌握和利用进入了一个
崭新的阶段。
激
光
器
的
基
本
结
构
激
光
形
成
机
理
(1)光与原子作用的三种跃迁
受激吸收
处于低能态E1(基态)的原子,受
光照满足hν=E2—E1原子可能吸收
光子能量跃迁到高能态E2(激发态)
。E2
E1
自发辐射
处于高能态的原子不稳定,要
自发从E2跃迁到E1,并发射一
光子,光子能量满足hν=E2—
E1。
E2
E1
E2
E1
受激辐射
处于高能态的原子,在自发辐射之前,受外来光子
的诱发,在E2 跃迁到E1 的同时,发射一个与外来
光子全同的(同方向、同频、同相位、同偏振)光
子。依次不断地得到大量特征相同的光子,就实现
了相干光的放大。
(2)产生激光的条件
①粒子数反转(前提条件)
故使受激辐射大于受激吸收, 必须: N2>N1 , 即粒子数
反转。
热平衡下,原子的各能级分布服从玻尔兹曼分布定律:
Ni=Aexp(-Ei/kT)于是:N2/N1=exp[-(E2-E1)/kT]
设 T=300K,E2-E1=10eV, 则 N2/N1=10-40。
实现反转的物质叫激活介质(或者叫激光工作物)。
激活介质需要外界输入能量。外界输入能量的过程叫
“泵浦”。
激活介质本身必需要有适当的能级结构。
例如激光的三能级系统:
泵浦使原子吸收能量跃迁到高能态E3。
E3不稳定(平均寿命约10-8s),无辐射跃迁到亚稳态E2
(平均寿命约10~3~1s)。
E2有可能积聚大量粒子,从而受激辐射。
E1
E2
E3
泵浦
②光学谐振腔(必要条件)
工作物两端对称地放置两反射镜。
有谐振腔,偏离腔轴线的光子
来回几次后最终逸出腔外。
而沿轴线的光子来回反射,被
增益介质连锁式光放大。
无谐振腔的受激辐射方向
是随机的。
③阈值条件(决定性条件)
有了激活介质和谐振腔还不一定输出激光。
只有当光在腔内来回一次,增益大于损耗才能产生激光。
虽然激活介质能使光得到增益放大;但介质吸收、
散射;端面发射、透射等会产生光能损耗。
描述工作物对光的放大能力, 用 I=IoeGx (G是增益系数)。
于是, I2 = I1eGL I1 I2
I3I4
I5
I3 = r2I2 = r2I1eGL (r2是镜2 反射率
) I4 = I3eGL = r2I1e2GL
I5 = r1 I4 =r1 r2I1e2GL (r1是镜1 反射率)
必须,I5 > I1,即: r1 r2e2GL >1
r1 r2e2GL >1 即为产生激光的阈值条件。
机
理
激
光
形
成
•电泵浦或光泵浦;
•造成工作物质中粒子数反转分布 ,
自发辐射引发受激辐射;
•谐振腔对辐射光波选频放大。
特
性
激
光
的
高亮度、方向性好、单色性好
和相干性好
激光将对21世纪的科技腾飞和产业
革命产生深远的影响!
激光技术为科学技术的发展打开了宽阔而又崭新的通
道,在科学的各个领域创造了许多惊人的奇迹,在高
新科学技术记录中创造了许多之最:
1、激光能产生最大的能量密度。激光输出脉冲
功率达13×1015 W,亿度以上高温,能焊接、加
工和切割最难熔的材料;
2、激光能产生最高的压强。光压强达3×1011大气压,
可以实现激光聚变点火;
3、激光能产生最短的脉冲。780nm达4fs,相当该
光周期进入强场物理领域,用超短激光脉冲研究光
合作用,能看到皮秒(1ps = 10-12s)或飞秒(1fs =
10-15s)内发生的变化;
4、最精密光刻。能制造最小的光机电一体化设备,
加工的最小机械零件从几微米到几十微米,制作的大
规模集成线路的线宽可达到50nm,测量精度已达
μm;
5、激光能产生最大的信息量。目前已接近
3T(Tera即1012)目标,即通信传输容量T bit/s
,运算速度T bit/s,三维立体存储密度T bit/cm3
;
6、激光能产生最保密的通信系统。光量子通信是目
前理论证明的最安全的通信系统,目前美国、日本、
瑞士等几个国家建立了量子通信系统;
7、激光能产生最低的温度。激光冷却可将原子冷却
到20nK,接近绝对零度,量子冷却到基态,为量子
光学和量子力学的实验研究准备了条件 。
已有数百种激光器,输出波长从近紫外直到
远红外,辐射功率从毫瓦到万瓦、兆瓦级。
1.气体激光器
工作物质是气体或金属蒸气,通过气体
放电实现粒子数反转。
工作物质(气体)均匀性好,输出光束
的质量相当高。
2.固体激光器
工作物质是掺杂的晶体
或光学玻璃,光泵浦。
有脉冲输出激光器和连
续输出激光器。
主要优点:能量大、峰值功率高、结构紧凑、
坚固可靠和使用方便。
3.染料激光器
工作物质是有机染料溶液,光泵浦。
输出激光波长可以在很宽范围内调谐,有极好的
光束质量。
有连续输出的激光器,也有脉冲输出的激光器。
可产生超短光脉冲,峰值功率达几百MW。
4.半导体激光器(LD)
工作物质是半
导体材料形成
的P-N结。
与结平面垂直的晶体解
理面构成F-P谐振腔。
对P-N结正向注入电流或光泵浦,
可激发激光。
体积小,重量轻,易调制,功耗低;
波长覆盖面广(~44μm);
能量转换效率高,有大功率、高集成度器件。
主
要
优
点
5.光纤激光器
工作物质主要是稀土掺杂的光纤,用光泵浦,谐
振腔有多种形式。
是近年来发展起来的新型激光器,具有一
系列独特的优点。在光通信系统、光能源
系统中都有重要作用。
固体激光器
介绍几种代表性的固体激光器
•YAG激光器 基质晶体Y3Al5O12热物理性能优良,
使激光器既可连续工作又可高效率脉冲工作。
输出波长1064nm,加倍频技术可输出532nm。
已经实现了KW级大功率输出,广泛用于激光加
工、激光医疗、科学研究之中。
输出波长μm,用于激光医疗。
输出波长μm,用于激光医疗 ,空间光通信。
•可调谐的固体激光器
输出激光有宽的调谐范围(700-1000nm,峰值
波长800nm),应用广泛,并实现飞秒脉冲。
可调谐范围700-800nm。采用调Q技术,输出
755nm脉冲激光,在激光医疗中很重要。
•激光二极管(LD)泵浦的固体激光器
LD泵浦:实现高效率的能量转换,
有端面泵浦和侧面泵浦。
获得百瓦级高功率激光输出。
下图是纵向、双端面泵浦
一个横向、侧面泵浦的激光器
市场上高功率的LD泵浦固体激光器都是
用侧面泵浦方式,输出功率可达6000W以上。
•非线性频率转换得到短波长固体激光器
固体激光器的波长多在红外波段。用非线性材料
进行波长转换,可得到短波长固体激光器。
LD泵浦固体激光器与准相位匹配频率转换结
合,以期制造出结构简单小巧、价格便宜的
可调谐激光器。
研
究
趋
势
用LD泵浦 晶体得到1064nm激光,
再用KTP晶体进行腔内倍频,得到532nm绿激光。
还用非线性频率转换得到蓝光、紫外固体激光器。
半导体激光器
一、半导体材料的能带
•晶体中电子
的共有化运动
•晶体中的能带
关于价带
导带
禁带
导电载流子:
电子、空穴
•I型、N型、P型半导体 关于施主能级
受主能级
费米统计分布
式中,Ef为费米能级,是电子占据率大于或小于
的能级分界线。
二、PN结的能带
•PN结空间电荷区与自建电场的形成
•PN结的能带弯曲
重掺杂P型、N型
半导体的能带
热平衡时PN结
的能带弯曲
加上正向电压后,
PN结势垒降低
PN结达到动态平衡时,一个平衡系统只能
有一个费米能级。自建电场的方向由N区
指向P区,P区、N区的电子能级差为:
PN结加上正向电压时,热平衡被破坏,PN结区
势垒降低,实现了粒子数反转分布。
电子、空穴复合发光,引发受激辐射。
经谐振腔选频,可形成激光输出。
PN结就是光辐射的有源区。
三、实用中代表性的LD的结构
阈值电流Ith
注入电流I>Ith ,才能形成激光。
器件结构要着力于降低Ith 。
同质结 单异质结(SH) 双异质结(DH)
、
•条形异质结LD:
增益导引条形
DHLD
掩埋条形DHLD
•量子阱(QW)LD
单量子阱(SQW) 多量子阱(MQW)
超晶格结构
MQW结构的
优越性:
•阈值电流很低
•改善频率啁啾
•调制速率高
•温度特性好
MQW的
能带
•分布反馈激光器
谐振腔是
波纹光栅
结构
分布反馈
基于
布拉格衍射
原理
DFB 激光器 DBR 激光器
•每一个栅距 相当于一个微F-P腔,易形成单
纵模振荡。波纹光栅相当于许多微F-P腔多级
调谐,使波长选择性大大提高,谱线宽度窄。
•在高速调制时仍然保持单纵模特性。
•温度特性好。
波纹光栅
分布反馈
的优点
MQW-DFB LD性能优越,广泛应用于
高速光纤通信系统中。
四、LD的工作特性
I>Ith 形成激光输出,
光功率急剧上升,
P-I曲线的线性好。
斜率效率。
I<Ith 自发辐射阶段,
光功率较小 。
LD是对温度很敏感的器件,温度升高,
性能劣化。需要控制温度,以稳定输出
光功率和峰值波长。
1. P-I特性
2. 光谱特性
I<Ith I>Ith 单纵模
LD是矩形光波导:厚度为d,条形宽度为W 。出光发散角:
约30°~40°
约6°~8°
3.调制特性 具有直接调制的能力
调制电流
模拟调制 数字调制
LD芯片
的调制
频率达
10GHZ
量级。
五、LD的应用及新的发展
LD体积小,重量轻,易调制,功耗低;效率高,
寿命长,有大功率、高集成度器件。
已成为最重要的激光器之一。
光通信
光盘存储、光显示
激光印刷、信息处理、办公自动化设备
激光加工、激光医疗
各种半导体激光器需求量极大,
是光电子产业的重要支柱。
LD的发展日新月异
垂直腔表面发射
LD(VCSEL)
利于与光纤耦合;适合大面积二维列阵集成。
有源区是多
量子阱结构,
腔长只有几
个微米。动
态单纵模特
性好,阈值
电流可小于
1μA。
微腔LD
如应变量子阱(SL-QW)结构,调制频率
已达30GHZ以上。
高速宽带LD
普通LD的谐振腔长为几百微米,造成自发辐射模式很多,
其中只有一个或几个模式形成激光(β:10-4~10-5)。因
而带来能量损失、速度限制和噪声。
微腔LD的谐振腔长为光波长量级,使得自发辐射模式极大
压缩(β≤1),阈值大大降低,获得超高速响应(大于
100Gb/s)。甚至可实现无阈值激光器。
微腔LD及其二维面阵是一种高效、高密度光
源,总功耗极低,是超大规模集成光路器件。
激光器的重要变革
可调谐LD 用于DWDM光交换技术
实现5
-7nm
范围
连续
调谐
实现
100nm
范围
波长
调谐
短波长LD 光存储、光显示的需要。
红光、绿光、蓝光、紫光LD
用有机材料(聚合物)作LD的有源层,
易得到短波长LD,是目前的研究热点。
大功率LD
作为固体激光器、光纤放大器的泵浦光源;
光存储、光印刷光源;
激光加工、激光医疗光源
产生大功率LD的途径:
﹡提高单个LD的输出功率;
﹡发展列阵LD:一维LD列阵;二维LD列阵;激光棒
(脉冲)功率可达几千乃至几万瓦。
高性能LD组件
适于10Gb/s以上速率的EAM/LD
波长可选择的光电集成回路(OEIC)
~μm范围的多波长光源
EAM:电吸收光调制器。EAM与LD集成,
实现光调制,-3dB带宽为14GHZ。
含有EAM、半导体光放大器(SOA)、合波器(MMI)、
微列阵DFB激光器,波长选择范围达45nm。
40个DFB-LD波长等间隔、光强大小一致、
每个集成一个EAM,适用于DWDM全光网络。
光纤激光器
一、光纤、光波导
光纤 光导纤维,光
传输的通路,纤芯折射
率大于包层,光基于全
内反射在纤芯中传输。
纤芯中掺入稀土离子Nd3+、Er3+、Pr3+、Tm3+、
Yb3+,→有源光纤, 光泵浦,激光器的工作物质。
当光纤中光强超过上限,产生非线性光学效应。
光波导 在光电集成回路中、各种光器件模块里,
必有光信号的通路,即光波导。
光波导类似于光纤的
纤芯,其折射率高于
周围材料(衬底和包
层)。波导截面是几
微米尺度,用光刻技
术制得各种光波导。
Y分叉光波导
光波导可构成光分路器、
耦合器、干涉器、阵列
波导光栅等大量
光无源器件。
向光波导中掺杂,或
造成非线性光学效应
时,又可制备出多种
光有源器件。
二、光纤激光器的基本结构
激光工作物质的基质是光纤,主要包括稀土掺杂
光纤激光器、受激拉曼散射光纤激光器等。
掺杂光纤激光器由增益介质、谐振腔和光泵浦源
三部分组成。
1. 增益介质
光纤基质材料:硅玻璃、氟化物玻璃与石英,视掺杂
元素而选择;
光纤长度:典型值在~5m之间。
光增益由掺杂离子决定:
•掺Nd3+光纤激光器,可在1060nm等3个波长获得激光。
•掺 Er3+光纤激光器,
输出1550nm激光,光纤通信波长。
•掺Tm3+光纤激光器,
可输出1435~1500nm波长激光,光纤
通信波长。还可输出1700~2100nm波长、810nm
波长激光,用于生物医学、光纤传感。
•掺Pr3+光纤激光器,
可输出1290~1315nm波长激光,光纤
通信波长。
2.谐振腔
有多种结构:
•F-P腔
将光纤端面抛光,对端面直接镀膜成为腔镜。
•环形腔
•光栅谐振腔
在增益光纤的两端熔接光纤布拉格光栅(FBG)
而构成 。
掺Er3+光纤光栅激光器
3.包层光泵浦
常规光纤很细,泵浦光进入纤芯不足,激光输出功
率小。双包层光纤技术的实现是一个重要的突破。
内包层直径在百μm左右,是泵浦光的导管,有
大的数值孔径(NA),可以接收更多的泵浦光。
泵浦光在内外包层界面上全反射,反复穿过纤芯
不断激励工作物质。泵浦效率大大提高。
内包层截面设计成多种形状:
矩形和D字形截面内包层具有95%的耦合效率,
光纤激光器已有千瓦、万瓦级激光输出。
三、光纤激光器的优点
① 能量转换效率高,光—光转换效率达80%以上。
② 光纤损耗小;激光场约束在纤芯内,能产生甚高亮
度和甚高峰值功率,阈值低、仅数毫瓦。
③ 光纤激光器波长范围可在380~3900nm,可以多波长
运行,易调谐。激光束质量高,易实现单模、单频运
转和超短脉冲输出。
④ 光纤细、长,因而表面积大,易散热,无须专门制
冷系统;光纤可卷绕成小体积,使光纤激光器结构紧
凑,小巧灵活。
⑤ 耐高振动、高冲击;工作寿命长,可达10万小时。
四、应用于通信系统的光纤激光器和光纤
放大器
1.掺Er3+、Tm3+、Pr3+光纤激光器是光纤通信波段
1280~1620nm光源;
2.光纤放大器主要由增益光纤和光泵浦源两部分组
成。在光泵浦的作用下对输入增益光纤的信号光
加以放大、增强。
它使光通信线路上传统的光—电—光型中继器
变革为全光型中继器,是光纤通信发展史上重要
的里程碑。
掺Er3+、Tm3+、Pr3+光纤放大器和拉曼光纤放大
器对于光纤通信系统非常重要。
3.光纤激光器和光纤放大器的增益光纤容易与传
输光纤耦合。
4.光纤激光器和光纤放大器与现有的光纤器件
(如耦合器、偏振器和调制器)完全相容,可以组
成完全由光纤器件构成的全光纤传输系统。
5.光纤激光器可以作为光孤子源,是光孤子通信
的理想光源。
五、高功率光纤激光器
光纤激光器光束质量高,可大功率,无需水冷,结
构紧凑小巧,对激光加工、激光医疗相当有吸引力。
实现千瓦级以上大功率激光器的关键技术:
1.石英光纤中掺Yb3+
Yb3+具有很宽的吸收带(800~1064nm)与荧光
带(970~1200nm),可选的泵浦源很多。
泵浦—发射的转换效率高。
可高浓度掺杂获得高增益。
Yb3+能级为简单的二能级,亚稳态寿命长,小
功率泵浦就可在极窄的纤芯内形成高密度的粒子数
反转,从而可输出稳定的强激光。
2.双包层侧面泵浦技术
3.高可靠性泵浦光源
光纤侧面生出许多杈纤,每分杈耦合一个宽面
多模大功率LD(>100W)。
高功率掺镱光纤激光器输出可达数万瓦,
比大功率的气体、固体激光器优势显著。
发光二极管(LED)
Light emitting diodes
发光原理
对PN结正向注入电流,P区空穴向有源区扩散,
N区电子向有源区扩散,结果电子与空穴在有
源区复合,以一定频率的光能释放出来。
发光二极管的结构是半导体PN结。结与结之间
是产生荧光的复合区,叫有源区。
LED与LD的根本区别在于:LED发光是基于自发
辐射,发出的是荧光,是非相干光;LD是靠两端
解理面为谐振腔起反射作用来提供光的反馈,是
基于受激辐射,发射的是相干光——激光。
LED是一种极有竞争力的新型节能光源,
它的优点有:
•效率高 •光色纯 •能耗小
•寿命长 •可靠耐用 •应用灵活
•绿色环保
结构是半导体PN结,无谐振腔。对
其正向注入电流,电子与空穴复合
发光,是非相干光。
1962年第一只红色LED
问世,接着是黄色、绿
色、橙色LED,早期的
LED亮度不高。
1993年日本利亚公司的中村秀二研制成功兰
光LED,是LED发展史上重要的里程碑。
之后,人们发展了超高亮度的红、绿、蓝LED。
高发光效率的白光LED,节能环保的照明工程。
LED的发展历程
普通亮度LED
一、材料与构型
• GaP、GaAsP、GaN,峰值波长是可见光,
用于光显示。
• GaAs,峰值波长867nm,用于光电检测。
• InGaAsP,峰值波长μm、μm,
用于短距离光纤通信。
LED采用双异质结、量子阱结构
分为:面发光型-发光功率较大
边发光型-易与光纤耦合
面发光型LED的光输出
面发光型LED用于光显示
边发光型LED用于短距离光纤通信
二、主要工作特性
谱线宽度Δλ在几十~上百μm。
为发光光谱的
峰值波长。
P-I 特性
I: 10~数十mA
P: 几百μW~mW
P-I特性曲线的线
性区很宽。
光谱特
性
调制特性 可以直接调制
边发光型在几百MHZ
面发光型在几十MHZ
调制带宽:
LED体积小,寿命长(可超过10万小时),耗
电少,能与集成电路共电源,使用方便,应
用广泛。
超高亮度LED
法向强度在1000mcd以上的红、绿、蓝LED ,
光效达50~100 lm/W。
一、实现超高亮度的关键技术
2.有源区采用量子阱
结构。
3.分布布拉格反射
(DBR)结构,克服衬
底吸收。
4.出光窗口的纹理结
构,增加光输出。
1.发展新的四元合金材料
AlGaInP、AlGaInN是直接带隙,带隙宽度
覆盖了整个可见光波段,发光效率高。
二、超高亮度彩色LED的应用
全彩显示屏
用于城市广场、体
育场馆、调度中心、
交通信息、演出、
展览等大型显示。
2.交通信号灯
充分发挥LED色光鲜艳、节能、寿命长、
免维护的优点。
大屏幕由2R1G1B构成的像素块组成
3.景观照明
美
轮
美
奂
广
州
塔
LED结构轻巧、可控性好、
色彩丰富,适应各种装饰
照明和任意艺术造型的灯
光雕塑。
梦幻广场
亚运之夜
4.手机应用
用作手机的按键显示、面板背光源、
照相闪光灯。
显示屏的背光源
电视机、监视器大量用LCD(液晶)显示屏,背光源
用LED,显色质量好,寿命长,对环境无污染。
白光LED
现代社会,照明光源用量巨大,耗能极大,对环
境的污染严重。1999年10月,美国HP公司R Haize
等人提出,半导体已在电子学方面完成了一场革
命,第二场将在照明领域发生。
实现半导体照明光源就是要开发白光LED。
一.产业化的白光LED技术
白光LED
选用发射波长为460nm的
InGaN蓝光LED芯片,安装在
支撑LED的杯中,涂以含有
YAG-Ce荧光粉的环氧树脂或
硅橡胶。
LED芯片发出蓝光,蓝光激发荧光粉产生较宽
谱带黄光,蓝光与黄光混合而成为白光。
LED
采用RGB三种基色LED组成白光照明光源。
RGB三种色光比例要求严格,各色LED发光随时间会
有不同的改变,需要有好的反馈机制和调光技术 。
3.紫外光LED/三基色荧光粉
用紫外光GaN 或InGaN LED芯片激发红、绿、蓝三基
色荧光粉,产生红、绿、蓝色光混合而成白光。
4.提高显色指数
已研发了多种技术,使白光LED的显色指数Ra可以
大于90,甚至95。
5.功率型白光LED 照明,必须是大功率器件。
太阳的显色指数为100
二、照明工程
⑴ 室内照明 取代白炽灯、日光灯,LED还可兼任
室内无线通信。
⑵ 道路照明 亮度高,显色性好。
白光LED可以用在一
切需要照明的场合
车用LED灯比传统车用灯节电、
小型、可平面安装、快速响应、
耐震动、长寿命。
⑷ 矿灯 大功率LED矿灯工作温度不到60℃,
不会引起井下任何可燃气体爆炸,
是非常安全的。
⑶ 汽车用灯
实现白光LED照明可以减少全球用于照明
的电量的50%,减少全球总耗电的10%。
全年合计节支2500亿美元,还可减少二氧
化碳、二氧化硫等污染废气万亿吨。
白光LED:
将带来21世纪宏伟的照明革命!