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  1. 2018年8月31日 · OLED是双注入型发光器件,在外界电压的驱动下,由电极注入的电子和空穴在发光层中复合形成处于束缚能级的电子空穴对即激子,激子辐射退激发发出光子,产生可见光。 为增强电子和空穴的注入和传输能力,通常在ITO与发光层之间增加一层空穴传输层,在发光层与金属电极之间增加一层电子传输层,从而提高发光性能。 其中,空穴由阳极注入,电子由阴极注入。 空穴在有机材料的最高占据分子轨道 (HOMO)上跳跃传输,电子在有机材料的最低未占据分子轨道 (LUMO)上跳跃传输。 OLED的发光过程通常有以下5个基本阶段: 载流子注入:在外加电场作用下,电子和空穴分别从阴极和阳极向夹在电极之间的有机功能层注入。 载流子传输:注入的电子和空穴分别从电子传输层和空穴传输层向发光层迁移。

  2. 2018年12月31日 · 对于会议. 从LED特性来说,固态照明可以很平滑的调光,但为了兼容传统调光技术,就出现问题了。 调光经常用于酒店和剧院,用来营造气氛,创造亲密的感觉,愉悦食客和观众。 对于会议室和报告大厅来说,调光还可以降低能耗和增强空间的功能。 尽管调光得到大范围应用,但调光器配合传统光源使用时仍然存在一些问题,比如降低白炽灯的效能,损害荧光灯的寿命。 固态照明系统与技术联盟(ASSIST)组织者,照明研究中心(LRC)主管,Nadarajah Narendran说:当今安装的大部分调光系统都是相位控制器。 它们最初是针对白炽灯设计的,通过切断每半个工频周期内的输入电流来减少光输出。 调光的本质是相位控制器暂时的切断输入电压来减少向光源输入的功率。

  3. 2019年10月17日 · 本文主要介绍LED不同波段的特殊用途。 1.UVLED (紫外LED): (1) 低紫外:250nm-265nm-285nm-365nm,现在已经能够做到250nm-410nm。 这些都是INGaN/GaN材料碳化物。 这些紫外可杀死水中所有细菌,其杀伤力可达98%,特别是285nm。 (2)中紫外光:365nm-370nm去照都是国际通用,紫外光有杀伤力,一般医生手术时要求确保不带细菌。 365nm-390nm一般用这个紫外来补牙医,其特点是:功能强、时间短。 同时,国际上用365nm-370nm的波长用于辨别纸币的真伪。 (3)高紫外光:405nm-410nm,其晶片最大不超过2寸 (也称紫外晶片)。 从345-410nm的可以用于植物种子的培植。

  4. 2023年9月13日 · 光电耦合器原理是在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在一起的受光器上后,因光电效应而产生了光电流,由受光器输出端引出,这样就实现了电-光-电的转换。 具体来讲,光电耦合器原理就是输入的电信号驱动发光二极管 (LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。 这就完成了电-光-电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。 由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。 又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。 所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比。

  5. 2023年7月29日 · 它的传输方式是怎样的? 时间: 2023-07-29 11:50:02. 关键字: 光纤通信 光信号. 手机看文章. [导读] 光纤通讯是现代重要通讯方式之一,因此光纤通讯意义重大。 光纤通信是以光波作为信息载体,以光纤作为传输媒介的一种通信方式。 从原理上看,构成光纤通信的基本物质要素是光纤、光源和光检测器。 光纤通讯是现代重要通讯方式之一,因此光纤通讯意义重大。 光纤通信 是以光波作为信息载体,以光纤作为传输媒介的一种通信方式。 从原理上看,构成 光纤通信 的基本物质要素是光纤、光源和光检测器。

  6. 2018年1月24日 · 图中是一种典型的光控调光电路,其工作原理是:当周围光线变弱时引起光敏电阻RG的阻值增加,使加在电容C上的分压上升,进而使可控硅的导通角增大,达到增大照明灯两端电压的目的。 反之,若周围的光线变亮,则RG的阻值下降,导致可控硅的导通角变小,照明灯两端电压也同时下降,使灯光变暗,从而实现对灯光照度的控制。 2、光敏电阻式光控开关. 以光敏电阻为核心元件的带继电器控制输出的光控开关电路有许多形式,如自锁亮激发、暗激发及精密亮激发、暗激发等等,下面给出几种典型电路。 图中是一种简单的暗激发继电器开关电路。 其工作原理是:当照度下降到设置值时由于光敏电阻阻值上升激发VT1导通,VT2的激励电流使继电器工作,常开触点闭合,常闭触点断开,实现对外电路的控制。 3、简单的暗激发光控开关.

  7. 2023年8月2日 · SMF中,因掺杂物不同与制造方式的差别有许多类型。 凹陷型包层光纤 (DePr-essed Clad Fiber),其包层形成两重结构,邻近纤芯的包层,较外倒包层的折射率还低。 多模光纤有比单模光纤更大的纤芯直径,为50μm和62.5μm。 多模光纤将光纤按工作波长以其传播可能的模式为多个模式的光纤称作多模光纤 (MMF:MUlti ModeFiber)。 可以承载多路光信号的传送。 正因为此所以多模光纤存在很大的模间色散,其传输性能较差、频带较窄、容量小,因此,多模光纤通常用于短距离传输。 由于传输模式可达几百个,与SMF相比传输带宽主要受模式色散支配。 在历史上曾用于有线电视和通信系统的短距离传输。

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