Светодиодные модули для литья под давлением - это широко используемые осветительные приборы, которые мы часто видим, например, светящиеся изделия в световых коробах метро, светящиеся изделия в указателях аэропортов, а также различные вывески на улицах и переулках, в которых используются светодиодные модули для литья под давлением. Он принес бесконечный свет и веселье в наши города и села! Это то, что мы можем почувствовать. Если нам нужно более глубокое понимание светодиодных литьевых модулей, мы должны начать изучение с его профессиональных терминов.
1. Спектральное распределение светового излучения светодиодных литьевых модулей имеет свою уникальную сторону. Это не монохроматический свет (как у лазера), не широкоспектральное излучение (как у лампы накаливания), а нечто среднее: с полосой пропускания в десятки нанометров и пиковой длиной волны в видимой или ближней инфракрасной области. Спектральные характеристики светодиода характеризуют качество его монохроматичности и чистоту основного цвета.
2. Относительная спектральная энергия светодиодного модуля для литья под давлением. Общий источник света представляет собой полихроматический свет, смешанный с различными длинами волн цветного света. Если интенсивность каждого цветного света в его спектре измеряется датчиком, излучение различных длин волн цветного света может быть получено. способное значение. Если φe представляет собой лучистую энергию света, а λ - длину волны спектрального цвета, то определено, что отношение лучистой энергии в малом диапазоне длин волн с центром на длине волны λ к ширине этой длины волны называется спектральной плотностью. В математической форме: φe(λ)=dφe∕dλ (Вт/нм) Спектральная плотность представляет собой величину лучистой энергии в единичном интервале длин волн. Как правило, лучистая энергия различных длин волн света в источнике света изменяется с длиной волны, поэтому спектральная плотность является функцией длины волны. Функциональная зависимость между спектральной плотностью и длиной волны называется спектральным распределением.
3. Пиковая длина волны (λp) светодиодного литьевого модуля, единица измерения: нм, свет, излучаемый светодиодом, не является одной длиной волны, длина волны, соответствующая максимальной спектральной силе света или мощности излучения, является пиковой длиной волны, выраженной через λp.
4. Доминирующая длина волны (λd) светодиодного литьевого модуля, единица измерения: нм, получается путем смешивания определенного спектрального цвета с определенным стандартным осветителем (например, стандартным осветителем CIE A, B, C или D65) в определенной пропорции. Соответствуя образцу цвета, длина волны спектрального цвета является доминирующей длиной волны образца цвета. В подковообразных координатах CIE1931 линия продолжения от точки E (0,33, 0,33) до измеряемого объекта имеет точку пересечения с подковообразной кривой, а длина волны, соответствующая точке пересечения, является доминирующей длиной волны образца. Доминирующая длина волны цвета эквивалентна оттенку (психологической характеристике) цвета, наблюдаемому человеческим глазом.
5. Полуширина (△λ) светодиодного литьевого модуля, единица измерения: нм, при ±△λ по обе стороны от пика спектральной линии светодиода, есть две точки, где мощность излучения равна половине пика (максимальной интенсивности света), эти две точки соответствуют λp-△λ и λp+△λ соответственно, ширина между ними называется шириной спектральной линии, также называемой шириной полумощности или шириной полумаксимума. Ширина полувысоты - это параметр, отражающий монохроматичность светодиода.
6. Световой поток (Φ) светодиодного литьевого модуля, единица измерения: люмен/Лм, представляет собой скорость излучения световой энергии источником света или скорость потока света. Общее количество видимого света.
7. Сила света (Iv) светодиодного модуля литья под давлением, единица измерения: кандела (cd), видимый свет, излучаемый источником света в каждом направлении, в определенном направлении, световой поток, излучаемый в пределах единичного телесного угла dΩ, равен dΦ, тогда точечный источник света в этом направлении Сила света Iv в направлении: Iv=dΦ/dΩ.
8. Освещенность (E) светодиодного литьевого модуля, единица измерения: люкс (лк), световой поток, получаемый на единицу освещаемой площади: E=dΦ/dA 1lx=1lm/m2.
9. Яркость (L) светодиодного литьевого модуля, единица измерения: кандела/квадратный метр (кд/м2), описывает распределение видимого света, излучаемого светящимся телом с ограниченным размером в пространстве. Определение: Отношение силы света Iv единичной светящейся площади dA в направлении θ к проекции cos θdA единичной площади на плоскость, перпендикулярную направлению: L=Iv/cos θdA.