LED光の色品質基準と検出
三原色とは、赤・緑・青の三原色のことを指します。 人間の目はこれら 3 つの色に最も敏感であり、ほとんどの色はこれら 3 つの色によって異なる割合で合成されます。 白色光を得るには、次の 2 つの方法があります。
1) RGB は、3 つの原色を混合することによって得られる白色光、または単色の色を混合することによって生成される白色光です。
2) 白色光は、青色 LED から放出される特殊な蛍光体コーティングを励起することによって生成されます。

いわゆる青色LED励起蛍光体生成白色光技術とは、簡単に言えば、青色光チップが発する450-455nm程度の波長の蛍光体コーティングを可視スペクトルに変換し、可視光に変換する技術です。白い光。 青色 LED は、コーティングの厚さの要件と設計技術によって特徴付けられます。 コーティングの厚さの増減は、可視スペクトルの生成に大きな影響を与えます。 可視スペクトルは、厚さが増すと黄色くなる傾向があります。
まず、白色 LED の光の質をテストする必要があります。 とても簡単な方法があります。 広角に沿って黄色の光があるかどうかを確認するために、LED ビーズの上部に白い紙を貼り付けるだけで済みます。
三原色と青色LED技術の設計に加えて、光の色の研究開発のために、特別な色を扱う際の色分離の現象に対処するために、二次光学設計スキーム、特にレンズスキームが実行されます。光の種類と小さな角度。 二次光学レンズの設計原理は、二次光学デバイスを改善し、その特殊な表面光混合で LED スペクトル分布の色分離を減らすことです。 初期の単純なつや消し表面から凹凸のある表面へ、そして現在の複雑な RZ 混合表面処理技術へ。
制御不能な光路を持つ従来のマットテクスチャ表面技術と比較して、RZ混合表面処理技術は、光と色の均一性を最大化し、高速効率と高い制御性を実現します。 次の図は、その動作原理の概略図です。

内部関係者によると、現在、光混合効果は 70% 以下であることが保証されており、新しい特許取得済みの光混合技術で作られた光学機器の効率は 90% 向上する可能性があります。
独自の光LED技術の研究は現在も進行中です。 新しいRZ光混合表面処理技術では、表面テクスチャ設計を突破するだけでなく、TRI光学設計後に得られたLED本来の光を再処理する必要があります。 元のtriデザインの光照射角度を変更しないことに加えて、有効な高光効率を改善し、元のLED光の品質を確保するために、この混光表面処理技術を開発して利用する必要があります。
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