Preview

Журнал прикладной спектроскопии

Расширенный поиск

Взаимосвязь между колориметрическими и спектральными параметрами светодиодных ламп белого свечения

Аннотация

На основе анализа результатов испытаний выборки светодиодных ламп белого свечения для общего освещения в процессе их старения установлена взаимосвязь между колориметрическими (коррелированная цветовая температура) и спектральными (соотношения интенсивностей спектральных полос излучения) параметрами ламп. С помощью деконволюции спектров излучения ламп показано, что изменение цветовой температуры обусловлено главным образом изменением соотношения между интенсивностью полосы 450 нм, обусловленной излучением диодной гетероструктуры, и длинноволновой составляющей неэлементарной желтой полосы излучения люминофора с максимумом 580 нм, а более коротковолновая составляющая с максимумом 530 нм проявляет себя главным образом в изменении общего светового потока. Возможной причиной изменения интенсивности спектральных составляющих неэлементарной полосы излучения люминофора могут быть как термические эффекты, так и структурные изменения в материале люминофора.

Об авторах

А. Л. Гурский
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Беларусь
220013, Минск.


Н. В. Машедо
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; ОАО “Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции “БЕЛЛИС”
Беларусь
220013, Минск; 220029, Минск.


Список литературы

1. M. Meneghini, M. Dal Lago, N. Trivellin, G. Mura, M. Vanzi, G. Meneghesso, E. Zanoni. Microelectron. Reliability, 52 (2012) 804—812

2. M.-H. Chang, D. Das, P. V. Varde, M. Pecht. Microelectron. Reliability, 52 (2012) 762—782

3. М. Л. Бадгутдинов, Е. В. Коробов, Ф.А. Лукьянов, А. Э. Юнович, Л. М. Коган, Н. А. Гальчина, И. Т. Рассохин, Н. П. Сощин. ФТП, 40 (2006) 758—763

4. Ф. Е. Шуберт. Светодиоды, пер. с англ. под ред. А. Э. Юновича, Москва, Физматлит (2008) 417—424 [F. E. Schubert. Light-Emitting Diodes, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, UK (2006)]

5. T. K. Law, F. Lim. IEEE Photon. J., 10 (2018) 820414

6. J. Fan, M. C. Mohamed, C. Quian, X. Fan, G. Zhang, M. Pecht. Materials, 10 (2017) 819

7. J. Xiao, Z. Guo, Y. Xiao, Y. Gao, L. Zhu, Y. Lin, Y. Lu, Z. Chen. IEEE Photon. J., 9 (2017) 8200911

8. G. Li, Y. Tian, Y. Zhao, J. Lin. Chem. Soc. Rev., 44 (2015) 8688—8713

9. IES TM-28-14. Illuminating Engineering Society of North America (2011)

10. IEC 62612:2013. Geneva, IEC (2013)

11. IEC 62506:2013. Geneva, IEC (2013)

12. IEC TS 62861:2017. Geneva, IEC (2017)

13. IES TM-21-11. Illuminating Engineering Society of North America (2011)

14. M. Meneghini, M. Dal Lago, N. Trivellin, G. Meneghesso, E. Zanoni. IEEE Transact. Industry Appl., 50 (2014) 78—85

15. M. Cai, D. Yang, K. Tian,W. Chen, X. Chen, P. Zhang, X. Fan, G. Zhang. Appl. Therm. Eng., 95 (2016) 482—490

16. IEC 60081:2007 + A1:2000 + A2:2003 + A3:2005 + A4:2010 + A5:2013. Geneva, IEC (2013) 191

17. Commission Regulation (EU) No. 1194/2012 of 12 December 2012 Implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with Regard to Ecodesign Requirements for Directional Lamps, Light emitting diode lamps and related equipment. Official J. Europ. Union (2012) 34

18. Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with Regard to Ecodesign Requirements for Non-directional Household Lamps, Official J. Europ. Union (2009) 76

19. М. В. Фок. Тр. ФИАН, 59 (1972) 3—24

20. A. Lakshmanan. Luminescence and Display Phosphors: Phenomena and Applications, New York, Nova Science Publishers, Inc. (2008) 131—132

21. V. Bachmann, C. Ronda, A. Meijerink. Chem. Mater., 21 (2009) 2077—2084

22. D. J. Robbins. J. Electrochem. Soc.: Solid State Sci. Technol., 126 (1979) 1550—1555

23. K. V. Ivanovskikh, J. M. Ogieglo, A. Zych, C. R. Ronda, A. Meijerink. ECS J. Solid State Sci. Technol., 2 (2013) R3148—R3152

24. T.-H. Yang, H.-Y. Huang, C.-C. Sun, B. Glorieux, X.-H. Lee, Y.-W. Yu, T. Y. Chung. Sci. Rep., 8 (2018) 296

25. Р. Балтрамеюнас, А. Жукаускас, Г. Тамулайтис. ЖЭТФ, 91 (1986) 1909—1916

26. Z. Vaitonis, P. Vitta, A. Zukauskas. J. Appl. Phys., 103 (2008) 093110

27. H.-J. Li, Q.-Y. Shao, Y. Dong, J.-Q. Jiang, C. Liang, J.-H. He. Chin. J. Lumin., 29 (2008) 984—988

28. D. P. Dutta, A. K. Tyagi. Solid State Phenom., 155 (2009) 113—143

29. P. Tabaka, P. Rozga. Photon. Lett. Poland, 11 (2019) 112—114

30. X. Li, J. D. Budai, F. Liu, J. Y. Howe, J. Zhang, X.-J. Wang, Z. Gu, C. Sun, R. S. Meltzer, Z. Pan. Light: Sci. Appl., 2 (2013) 50

31. S.-P. Ying, H.-K. Fu, H.-H. Hsieh, H.-W. Kuo. IEEE Transact. Electron Devices, 64 (2017) 1088—1093


Рецензия

Для цитирования:


Гурский А.Л., Машедо Н.В. Взаимосвязь между колориметрическими и спектральными параметрами светодиодных ламп белого свечения. Журнал прикладной спектроскопии. 2020;87(6):997-1004.

For citation:


Gurskii A.L., Mashedo N.V. Interrelation between colorimetric and spectral parameters of the white led lamps. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2020;87(6):997-1004. (In Russ.)

Просмотров: 255


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0514-7506 (Print)