电光源在新世纪初的曙光

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电光源的发展史

电光源的发展史

照明光源的发展历史一、漫长的发展之路1.1 电灯之前的光源众所周知,在人类发展的历史长河中,“火焰”发挥了特殊的作用,它不但给予了人类熟美味,也给人类带来了温暖与光明。

在18世纪以前人类一直以“火”作为自己的照明工具,从普通的柴火,油灯,蜡烛,直到以后大量使用的煤气灯,汽油灯,推动人类的文明与进步。

18世纪,电的发明给人类带来了新的机遇,美国的戴维首先用多至200节的电池和二根碳棒,制成了电弧光灯,这种灯的特点是亮度高,温度高以及碳棒容易挥发变短,到1877年一个俄国发明家将弧光灯改良成电烛,但结构的变化没有改善弧光灯的性能。

此时,世界上很多科学家均在想方设法,希望能发明一种方便又安全的电灯。

1.2电灯的发明与发展在众多的科学家中,爱迪生脱颖而出,他经过了近十三年的努力,终于在1879年制造出了第一只具有实用功能的电灯,并于1880年申请了专利。

在电灯的发明过程中,爱迪生查阅了大量资料,找到了制造白炽灯的关键。

他首先选择铀、白金、铁丝等金属材料作了1600多次加热试验,还选择了600多种植物纤维进行试验,最后于1879年用棉线烧成的碳丝做成了一只能点亮45小时的第一只实用电灯,当初之所以选碳丝作为白炽灯的灯丝主要考虑的是熔点最高(4100K),后来在实践中发现碳的熔点虽然很高,但它在高温下容易蒸发,灯的寿命很短,工作温度也不能超过2100K,发光效率仅为3lm/w 。

进而第二年他又用竹子烧成的碳丝,使点亮时间增加到1200小时。

这种碳丝灯泡一直沿用了三十年,直到1910年才被金属钨丝替代,成为现代的电灯形式。

灯丝的工作温度提高到2200K-2400K,光效提高到6-9lm/w。

寿命也长多了(工作温度从2400K提高到3000K蒸发速率增加了7600倍从1000小时降到不足1小时)。

1913年又将不与钨反应的ArN2混合气充入玻壳内制成充气白炽灯。

由于充入的气体可以抑制钨的蒸发,使白炽灯工作温度提高到2700K-300K光效为13lm/w这样提高了光效又有适当的寿命。

电光源在新世纪初的曙光

电光源在新世纪初的曙光

电光源在新世纪初的曙光复旦大学电光源研究所陈大华人造光源的出现是被国际科技界公认为现代文明社会起始的里程碑。

电光源的发展历史也证实了它是一门与国民经济紧密联系的综合性学科。

应该说,现代科技为电光源的成长奠定了理论基础和实践条件,同时也不断要求提供具有特殊性能的各种新光源,从而成为新光源诞生的源泉和动力。

正值新世纪来临之际,对电光源的现状和发展加以剖析和展望,以实现照明科技的进一步跨越发展具有十分重要的意义。

一、传统光源的发展和改进1 、热辐射光源得到进一步改善(1)传统白炽灯的灯丝从横向双螺旋改为纵向双螺旋,从而减少由灯头遮档向外辐射的光。

缩小导线的直径,结构上可省去传统灯丝防下垂用的支架,使灯丝热传导损失降低,达到节电的目的。

经过长期研究,现已实现了对白炽灯泡壳和灯丝结构及位置的合理设计。

玻壳采用扩散性和透光性好的静电涂敷新技术及红外反射膜,使钨丝产生的红外辐射反射回来,重新加热灯丝,使灯的光效可以提高 50%。

( 2)卤钨灯的发展1959 年人们发明了卤钨循环原理后制造出卤钨灯,它给热辐射光源注入了新的活力。

这类灯体积小,光维持率达到 95 %以上,光效和寿命更明显的优于白炽灯。

近年来,我国已生产出可直接用于电网、电压220V或110V的卤钨灯,其尺寸可小到? 14 X 54mm,具有优异的灯丝稳定性和抗震性。

泡壳有透明和磨砂两种不同规格,灯头易于连接,与白炽灯一样。

卤钨灯的另一改进措施是采用浸涂法、真空蒸镀法或化学蒸镀法,在石英泡壳上采用红外反射层技术制成的新型卤钨灯,通过让可见光透过,而将红外线反射回灯丝的过程,使灯的光效提高30%- 45%,寿命可达 3000 小时。

2、荧光灯发展突飞猛进(1)荧光灯诞生于 20世纪40年代,当时荧光灯玻管外径为38mm (T12),光效约601m /w,显色指数为 70。

随着荧光灯研究的深入,发现适当提高管壁温度,具有较高光效的灯管直径可以相应缩小,这就使正柱区产生的 253.7nm 的光子到达管壁的距离缩短,光子与其它原子的碰撞机率降低,自吸收损失减少,这样制成的管径为26mm荧光灯(T8 )光效可以提高,制造和运输成本也能降低。

开关插座随照明发展简史

开关插座随照明发展简史

开关插座在我们的日常生活中天天用天天见,但是对于它的发展历史我们却不太了解。

而开关插座的发展是随着人类照明的发展而发展的,在这个特殊的日子里,我们跟大家一起扒一扒人类照明简史,要知道在照明的历史上,我国的发展几乎就代表着全人类。

第一代照明只为生存蛮荒时期,先祖们进行着低级的生存活动,随时面临着野兽的肆虐和侵袭。

而火的使用,结束了这“饮毛茹血”的时代,除了驱散昆虫和野兽,也消减了人们内心深处的恐惧和后顾之忧。

人类逐渐意识到火源对生存的重要性,这时候的照明就是为了生存。

远古时期,为了防御野兽、驱除黑暗,人类把松脂或脂肪类的东西涂在树皮或木片上,捆扎在一起,做成了照明用的火把。

第二代照明为了争取生活时间随着人类文明社会的进步,第二代照明进入了一个漫长的发展阶段,火石、蜡烛、油灯逐渐取代了原始的火把。

在满足了基本的生存需求之后,人们希望将火应用于生活之中,于是人们将可燃烧的油脂放入容器中,加入灯芯点燃,就成为油灯的鼻祖。

油灯的使用,使得人类的作息时间延长了2-3个小时,这是人类照明史上的第一次革命。

在人类历史文明的发展中,有着不可磨灭的作用,其中之一的蜡烛甚至一直延续到今天。

人类使用油灯照明的历史特别长,油灯也经过了多次改进,油灯用油从动物油改为植物油,最后又被煤油取代。

第三代照明改变了生存环境19世纪末,爱迪生发明了电灯,从此改写了人类的历史,从此人类文明开始走向了电力照明时代,标志物之一的白炽灯也足矣载入史册。

在这之后,科技高速发展,人类不再满足于单一的照明环境,于是霓虹灯、荧光灯、彩灯、装饰灯等照明设备的出现,充分满足了人类对生存环境的需求。

人类用于实际照明的第一支电光源是英国人戴维与1809年发明的,但是一直到1870年才进入到实用阶段,当时被命名为“电弧灯”,但是因为耗电极大、寿命太短,便退出了历史的舞台。

一直到1879年,发明大王爱迪生发明了第一盏真正有广泛实用价值的电灯,从此改写了人类照明的历史,人类走向了用电照明的时代,这是19世界最伟大的发明之一。

现代灯具发展历程简述

现代灯具发展历程简述

现代灯具发展历程简述灯具的发展历程可以追溯到人类使用火光作为照明工具的时代。

随着科技的进步和文明的发展,灯具也经历了许多不同的创新和演变。

古代人类最初使用的灯具是火把、火炬和油灯等。

这些灯具使用可燃物质作为燃料,通过点燃可燃物质产生火焰来提供照明。

这种灯具虽然简单,但照明效果较差,照明范围和亮度有限。

随着工业革命的到来,灯具的发展进入了一个新阶段。

18世纪末,蜡烛作为照明工具逐渐被煤气灯取代。

煤气灯使用煤气作为燃料,通过燃烧产生火焰。

这种灯具的照明效果比蜡烛更好,但仍然存在不足之处,如火焰容易熄灭、燃烧产生的烟雾污染环境等问题。

19世纪末,发明家爱迪生成功研发出一种新型的照明器具——电灯。

电灯通过通过电流通路使灯丝加热发光,照明效果更好,亮度更高,而且不会产生烟雾和热量。

这一发明彻底改变了人类的照明方式,电灯成为主流的照明工具。

随着电灯的发展,灯泡、荧光灯、LED灯等先进的照明技术相继出现。

20世纪以来,灯具逐渐实现了小型化、高亮度、低能耗和多功能化等特点。

灯具的外形设计也越来越吸引人,形成了多种多样的样式和风格,满足了人们对照明的不同需求。

如今,现代灯具已经发展到了一个新的高度。

无论是家庭、商业场所还是公共空间,我们都可以看到使用各种高科技、智能化的灯具。

智能照明系统、太阳能灯具、室内外装饰灯等成为了现代灯具的代表,为人们提供了更加方便、舒适和高效的照明体验。

总之,灯具的发展历程反映了人类科技进步和文明发展的历程。

从最初的火把到现代的智能灯具,灯具在照明方面的贡献不可忽视,它改变了人类的生活方式,提高了人们的生活质量。

新型电光源面向二十一世纪的照明革命

新型电光源面向二十一世纪的照明革命

新型电光源面向二十一世纪的照明革命
杨广
【期刊名称】《科技与企业》
【年(卷),期】1995(000)004
【摘要】一种以硫为工质,用微波激励的新式、小型、高效照明系统在美国诞生,美国能源部宣称这是面向21世纪的一场照明革命,并授于技术发明奖。

《发明者》杂志授于这种照明灯具以环境类发明首奖。

此项奖以及其它6项奖是从数千项报奖的发明中筛选出来的。

【总页数】1页(P27-27)
【作者】杨广
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】F416.6
【相关文献】
1.面向二十一世纪建设一支高素质创新型教师队伍 [J], 杜玉波
2.CAD技术——面向二十一世纪的设计革命 [J], 李启炎
3.新型节能电光源——照明金属卤化物灯 [J], 陈国华
4.信息高速公路:面向二十一世纪的新技术革命 [J], 安忠
5.坚持“三个面向”培养和造就适应新世纪的新型师资——师专面向二十一世纪人才培养的思考 [J], 张俊
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led照明的发展历程

led照明的发展历程

led照明的发展历程LED(Light Emitting Diode)照明技术是近年来光源领域的一个重要突破。

不仅在家庭照明中得到广泛应用,还在城市照明、道路照明等领域得到了大规模的推广。

下面我将为大家一一介绍LED照明的发展历程。

20世纪60年代,LED照明技术诞生了。

这是一个重要的突破,因为传统的照明技术主要是通过热量来激发和产生光线,效率低、寿命短。

而LED技术则是通过电能直接转化为光,大大提高了能量利用率。

但当时的LED照明技术还不够发达,光线稳定性和亮度较低,应用范围有限。

进入70年代和80年代,LED照明技术取得了长足的发展。

通过不断的改进,新材料的开发和工艺的提升,LED的亮度得到了显著提高,光线的稳定性也得到了改善。

这让LED得以在一些户外照明项目中应用,如道路照明和交通信号灯。

相较于传统光源,LED在能耗和寿命方面具备优势。

进入21世纪,随着技术的不断革新和突破,LED照明技术进一步迈上新的台阶。

通过提高晶片的发光效率和亮度,降低制造成本,LED逐渐在家庭照明中崭露头角。

人们开始将传统白炽灯和荧光灯替换成LED灯泡,以节能减排为目标。

除了优良的光线质量和长寿命,LED照明技术还是可调节光温、无紫外线和无汞等环保特点的代表。

这些优势使得LED成为当今最具潜力和前景的照明技术。

如今,LED照明技术正迎来新的发展机遇。

不仅是家庭照明,LED还逐渐涉及到城市照明和建筑照明等领域。

通过灯光的智能化和网络化管理,LED能够根据需要调整亮度和色温,实现照明效果的个性化和节能优化。

同时,LED灯具还结合了其他技术,如传感器、人工智能和物联网等,进一步提高了照明系统的智能化水平。

总的来说,LED照明技术的发展历程可以概括为从诞生到初步应用、进一步发展并用于户外照明,最终成为主流照明技术并不断发展智能化。

随着时间的推移,LED照明技术的性能和应用前景将越来越好。

我们可以期待,未来LED照明将更加普及,为节能减排和宜居环境做出更大的贡献。

告别白炽灯:日光灯发明史

告别白炽灯:日光灯发明史

告别白炽灯:日光灯发明史1879年,爱迪生发明了白炽灯,使人们开启了用电照明的时代,“黑暗时代”正式结束。

但是白炽灯最大的缺点就是:只利用了10%~20%的电能,其余的80%~90%都转化成热能散失到空气中被浪费掉了。

能不能有一种新的电能利用照明工具呢?科学家们做了很多尝试,在这个过程中,往往后人的发明总是在前人发明的基础上进一步改良产生的。

从白炽灯到日光灯,就是这样。

白炽灯开启了人类的“光明时代”美国科学家黑维特是第一个在此领域作出努力并取得成就的人:他发明了水银灯。

黑维特将耐热玻璃制成灯管,将灯管内的空气抽掉,然后充入各种金属和气体,反复进行比较。

直到1902年,黑维特在真空的灯管中充入水银和少量氩气(氩气是一种惰性气体),通电后,水银蒸发,受电子激发发出强烈的光,水银灯诞生了。

水银灯比白炽灯亮多了,能量利用率也比白炽灯高。

但可惜的是,它会放射出大量紫外线,过量的紫外线对人体健康不利;而且它的光线近似于太阳光,又过于刺眼,因此并不合适广泛应用。

水银灯虽然水银灯没能普遍使用,但是它的管状形状以及基本原理却是科学家们认可的。

于是,科学家开始了对水银灯的改良工作,继续探索在真空管里注入气体的办法。

在这个过程中,又一新发明诞生了,那就是霓虹灯。

1910年,法国科学家克劳特在抽掉空气的玻璃灯管中,分别充入氖、氩、氦等惰性气体。

结果他发现,充入氖气,灯管会发出红橙色的光;充入氖气和氩气的混合气体,灯管会发出蓝色的光;充入氖气和水银的混合气体,灯管会发出绿色的光;充入氦气,灯管会发出金黄色的光。

克劳特因此获得了霓虹灯的发明专利,并成立了“克劳特霓虹灯公司”。

但是其亮度远不足为人们提供照明只用,虽然霓虹灯同样不适合日常生活的照明,但是却受到商家的追捧。

霓虹灯管受克劳特的影响,美国通用电气公司的研究人员伊曼在灯管中的充入物质上动起了脑筋。

他想,水银灯的弊端之一是会发出大量波长较短紫外线,如果能把紫外线转变成其他的可见光,是不是就可以研制出适合照明的光源了呢?其实,早在1852年,英国物理学家斯托克斯发现了一种碰到光就能产生另一种光的荧光物质,并且经这种荧光物质转换后的光的波长远比外来光的波长要长。

照明光源的发展历程及未来展望

照明光源的发展历程及未来展望

照明光源的发展历程及未来展望摘要:现阶段,随着我国社会的不断发展,科技的不断进步,我国各个领域均得到了很好的发展。

当前全球已进入半导体照明新时代,LED光源日趋成熟,OLED和激光光源曙光初现,智能跨界照明和以人为本的健康照明理念正在不断深入人心。

本文分析和探讨了照明光源的发展历程,并对照明光源的未来发展进行了展望。

关键词:照明光源;发展历程;未来展望引言随着科学技术的发展,人类物质文明与精神文明得到不断提高,从20世纪90年代开始,人们已将照明提高到照明文化或光文化的高度来认识,并对照明形成一种全新的理念。

人们已不再满足简单的照亮某个环境,而是希望通过科学的照明设计,充分体现环境的文化、艺术特征,营造一个安全、舒适、高质量、高品味的光环境。

面对日益丰富的照明设备,照明技术和照明设计,以及五彩斑斓的夜晚,让我们回过头去,看看照明是如何一步一步从过去走向我们,并不断的走向未来的。

1照明光源种类1.1白炽灯白炽灯采用灯丝发光,辐射的光谱是连续的,可用于温室大棚的蔬菜和花卉生产,生产成本低,安装简便,通过调节白炽灯的悬挂高度和布灯密度可以调节补光强度(如图1所示)。

但其发光效率十分低,被植物光合作用吸收的光能约占总辐射能量的7%,寿命短而且发热量大,因此温室生产中正逐步淘汰白炽灯的使用。

但其光谱在整个区间有较强的分布,目前还有部分对补光质量要求高、经济价值高的花卉和蔬菜在少量采用。

随着制造技术的发展,新型的补光白炽灯通常将灯具和光源一体化设计,体积紧凑成本降低,出射光口还采用蓝光涂层来增加蓝紫光的比例,可以更好地满足植物补光的需要,其结构如图2所示。

图1补光白炽灯1.2荧光灯类荧光灯类光源由于光效50-80lm/W,寿命6000-8000h,已经问世70年,(节能灯问世30年),技术成熟、规格型号齐全,可适应各种场合需要,处于稳定期,因此,荧光灯的使用极为广泛。

目前,全球都在为环境而忧虑,正在全力以赴地开拓节能减排措施,在12%-14%的照明电耗中,施行节能措施必定是大有可为的。

电灯的发展史

电灯的发展史

市面上较常见的节能灯管有一般的普通灯管及渐为主流的三基色灯管,和白
炽灯泡相比都有省电的优点。所不同的是普通灯管的显色性偏低,而三基色
的灯管则呈现出自然的阳光色,并且在显色性及光效率上都更胜过一般的普
通灯管。从上面我们就可以知道,汞在节能灯管中是起中介作用的,没有汞 节能灯就不会发光。每支灯管里的汞是很少的。
(1)荧光高压汞灯 特点:寿命长、成本相对较低。
用途:道路照明、室内外Байду номын сангаас业照明、商业照明。
(2)高压钠灯 特点:寿命长、光效高、透雾性强。
用途:道路照明、泛光照明、广场照明、工业照明等。
(3)金属卤化物灯 特点:寿命长、光效高、显色性好。
用途:工业照明、城市亮化工程照明、商业照明、体育场馆照明以及道路照明等。
这温度下,普通玻璃可能会软化。因此卤素灯泡需要采用熔点更高的石英玻璃。而由于 石英玻璃不能阻隔紫外线,故此卤素灯泡通常都而需要另外使用紫外线滤镜。卤素灯泡 上的水晶玻璃如果有油,会造成玻璃上温度不一,减低灯泡的寿命。因此换卤素灯泡时 要避免人手触及灯泡的玻璃。
中国的电灯
中国的第一盏电灯出现在清光绪五年四月初八(1879年5月28日), 当时上海公共租界工部局电气工程师毕晓浦(J.D.Bishop)在乍浦 路一幢仓库里,以10马力(7.46千瓦)蒸汽机为动力,带动自激式 直流发电机发电,点燃碳极弧光灯,全国第一盏电灯问世。
节能灯的两极是普通的钨丝.钨丝通电发热后,就能发射出电子.在灯管两侧加上比较高的电压, 形成电场,这些电子就会在灯管里被加速,形成有一定速度和能量的电子流. 灯管是被抽成真空 的,里面充有汞,就是我们称为的水银。
在灯管通电发热的情况下,这些水银从液态蒸发就变成了气态.形成游离状态的汞原子。 电子流中的电子以一定速度打在汞原子上,使汞原子受到激发,变成激发状态的电离子.称为发 生了阶跃,激发状态的汞过了很短的时间就自发地回落到原来的状态,同时释放出紫外线光, 紫外线光不能用来照明.于是我们在灯管的内壁涂了一些荧光物质,在紫外线光的轰击下,荧光 物质受到激发以后,就能发出比较自然的光线, 可用于我们照明。

LED照明 从中国到世界

LED照明 从中国到世界

LED照明从中国到世界LED照明源于20世纪60年代,是一种全新的照明技术。

LED 的英文全称是 Light Emitting Diode,翻译为中文是光电二极管,是一种半导体发光体。

与传统的白炽灯或荧光灯相比,LED 灯具具有一系列优点,如寿命长、光效高、能源节约等。

由于其优越的性能和环保特性,近年来受到了越来越多国家和地区的关注和推广,逐渐成为全球照明行业的主流产品。

本文将从历史、优势、市场和未来发展等方面介绍 LED 照明在中国和世界的发展和前景。

历史20世纪60年代,红色 LED 灯开始在市场上应用,然而,最早的 LED 灯的亮度很低,只能用于指示灯等较小范围的需求。

经过几十年的技术改进,LED 灯的颜色和亮度得到了极大提升,可以用于更广泛的照明需求,如建筑物外观灯、街灯、车灯、广告牌、舞台灯等。

随着技术革新的不断加速,未来将有更多应用场景,LED 照明将成为未来的主流照明技术。

优势LED 灯具相对传统照明产品具有多种优势,主要有以下几点:(1) 高光效率。

由于 LED 灯具是通过光电效应发光,其光电转换效率高,其光效优于传统的灯具。

具体来说,LED 灯的光效可以达到140 lm/W,而传统白炽灯的光效只有10-20 lm/W,荧光灯的光效也仅有50-70 lm/W。

(2) 寿命长。

LED 灯具通常能够使用超过25000小时,比传统白炽灯的寿命长很多。

由于 LED 灯源的半导体材料质量高,且不易受到气候等环境因素影响,所以其保持高光效的时间长。

(3) 节能环保。

相对于传统的照明产品,LED 灯具更加节能,具有一定的环保意义。

一方面,LED 灯具的光效高,能够以更少的电力发出更多的光;另一方面,LED 灯具可以有效降低空调的功耗和冷热负荷,帮助保护环境和减少碳排放。

市场LED 灯具市场的发展前景非常广阔。

据市场研究机构LEDinside的数据显示,2020年全球 LED 灯具市场规模达到了2,694亿美元,较2019年增长了9.3%。

灯具发展的历程

灯具发展的历程

灯具发展的历程
灯具一直以来都是人们生活中必不可少的物品之一。

随着科技和设计的进步,灯具的发展经历了多个阶段。

最早的灯具可以追溯到远古时代,人们利用火把和油灯来照明。

然而,这些灯具存在着诸多问题,如明暗度难以控制、火灾风险大等。

18世纪,蜡烛制造业兴起,蜡烛成为当时的主要照明用品。

之后,煤气灯的发明进一步改善了照明效果,煤气被用作燃料,在管道中燃烧并产生明亮的光芒。

19世纪末至20世纪初,电气化的发展给灯具带来了巨大突破。

托马斯·爱迪生的白炽灯发明了一个全新的时代。

白炽灯的发
明者们解决了前人们存在的一些难题,使得照明变得更为方便、安全和舒适。

爱迪生的白炽灯启发了更多科学家和设计师,他们纷纷尝试改良灯泡的亮度、寿命和能效。

20世纪后半叶,荧光灯的出现使得灯具市场又有了新的选择。

与白炽灯相比,荧光灯具有更长的寿命和更高的能效,成为工业和商业场所的常用灯具。

近年来,LED灯具逐渐崭露头角。

LED的发展使得灯具进入
了一个全新的时代。

LED灯具具有低能耗、高亮度、寿命长、环保等优点。

并且,LED灯的小巧性能使得设计师可以创造
出各种各样独特的灯具造型,从而提供更为多样化的照明选择。

随着智能科技的发展,智能灯具逐渐进入人们的生活。

智能灯具可以通过手机或其他设备进行远程控制,调节灯光亮度、颜色、场景等功能,更加方便和个性化。

总体来说,灯具的发展经历了从传统燃料到电气化,再到LED和智能化的演变过程。

灯具的不断创新和改良,使得我们的生活更加舒适、便利和美好。

照明光源的发展历程及未来展望

照明光源的发展历程及未来展望

2019年2月第30卷㊀第1期照明工程学报ZHAOMINGGONGCHENGXUEBAOFeb.㊀2019Vol 30㊀No 1照明光源的发展历程及未来展望陈大华(复旦大学电光源研究所ꎬ上海㊀200433)摘㊀要:当前全球已进入半导体照明新时代ꎬLED光源日趋成熟ꎬOLED和激光光源曙光初现ꎬ智能跨界照明和以人为本的健康照明理念正在不断深入人心ꎮ本文分析和探讨了照明光源的发展历程ꎬ并对照明光源的未来发展进行了展望ꎮ关键词:火光ꎻ传统光源ꎻLEDꎻOLEDꎻ激光ꎻ跨界中图分类号:TM923㊀㊀文献标识码:A㊀㊀DOI:10 3969∕j issn 1004 ̄440X 2019 01 002TheDevelopmentHistoryandFutureProspectsofLightSourcesinChinaCHENDahua(InstituteforElectricLightSourcesꎬFudanUniversityꎬShanghai㊀200433ꎬChina)Abstract:Atpresentꎬtheworldhasenteredaneweraofsemiconductorlighting.LEDlightsourceshavematuredꎬOLEDandlaserlightsourceshavedawnedꎬandtheintelligentcross ̄borderlightingandpeople ̄orientedhealthylightingconceptsareconstantlytakingroot.InthispaperꎬthedevelopmenthistoryoflightsourcesinChinawasanalyzedanddiscussedꎬandthefuturedevelopmentoflightsourceswaspresented.Keywords:firelightꎻtraditionallightsourceꎻLEDꎻOLEDꎻlaserꎻcross ̄border1㊀人造光源的演变过程光在人类的发展史中作用非凡ꎬ它与空气和水一起ꎬ成为人类生存的最基本的三要素ꎮ人工照明的最初形式是用火发光ꎬ这个阶段一直延伸了几千年ꎮ西方国家这个阶段的人工照明主要是应用燃烧浸润在动物脂肪中纤维制成蜡烛ꎬ而我国则采用的是植物油脂代替动物脂肪制成了油灯ꎮ在漫长的人类照明发展史中ꎬ光源就是蜡烛和油灯ꎮ19世纪初人们有了煤气灯ꎬ但直到1879年爱迪生成功发明和推广应用了白炽灯ꎬ人类才开创了电光源照明的新时代ꎮ1959年ꎬ研究人员根据卤钨循环原理制成卤钨灯ꎬ由于其显色性好㊁光色宜人㊁体积小和寿命长等优点ꎬ受到人们的青睐和广泛使用ꎮ气体放电灯最早灯内充氖气ꎬ发出桔红色光ꎻ充氩气ꎬ发出蓝紫色光ꎻ充二氧化碳ꎬ发出白色光ꎮ1911年ꎬ美国发明家PeterCooperHewitt申请了低压汞灯的专利ꎬ该灯是荧光灯的雏形ꎮ之后ꎬ美国通用电气(GE)的GeorgeInman改进了设计ꎬ制成第一个实用的荧光灯ꎬ并于1939年在纽约和旧金山世界博览会上展出ꎮ荧光灯的光效和显色指数的优势ꎬ让它一度占据了室内照明光源应用80%的市场ꎮ1923年ꎬ康普顿和范沃希斯点燃了第一只低压钠灯ꎬ光效达每瓦200多流明ꎬ但直到1932年以后ꎬ低压钠灯才真正进入市场ꎮ1927年ꎬ德国科学家EdmundGermer申请了高压汞灯的专利发明ꎮ1932年ꎬ第一支高压汞灯的进入市场销售ꎬ标志着高强度气体放电灯(HID)时代正式开始ꎮ1961年ꎬGE的GilbertReiling申请了第一个金属卤化物灯的专利ꎬ并在1964年的世界博览会上展出ꎮ1965年ꎬGE公司发明的高压钠灯问世ꎮ目前高压钠灯和金卤灯仍然是照明市场所需的产品ꎮ基于半导体材料的发光二极管(LED)在百年第30卷第1期陈大华:照明光源的发展历程及未来展望11㊀前已引起人们的关注[1-7]ꎬ但直到1962年GE先进半导体实验室才发明了第一个GaAsP(磷砷化镓)的红光LED光源ꎬ在驱动电流为20mA时ꎬ光通量只有0 005lmꎬ光效约0 1lm/Wꎮ20世纪70年代初期到中期ꎬLED光效提高到1lm/Wꎬ而且光色丰富不少ꎮ到了20世纪80年代ꎬ出现了GaAlAs(砷化镓铝)LED光源ꎬ光效达到10lm/Wꎮ20世纪90年代初ꎬ开发出了发红光㊁黄光的GaAlInP(磷化镓铝)LED和发绿光㊁蓝光的GaInN(氮化镓铟)LEDꎬ相应的光效又得到大幅度的提高ꎮ与此同时ꎬ单颗LED光源的功率和光通量也在迅速增加ꎮ起先LED的驱动电流仅为20mAꎬ到了20世纪90年代ꎬ一种代号为 食人鱼 (Piranha)的LED的驱动电流增加到了50~70mAꎬ而代号为 梭子鱼 (Barracuda)的LED光源驱动电流达到300~500mAꎬ目前已有驱动电流为安培量级的大功率LED光源ꎮ20世纪90年代ꎬ第一只蓝光LED诞生ꎬ1997年研究人员成功开发生产出了由蓝光激发荧光粉而产生白光的LED照明芯片ꎮ21世纪初以来ꎬLED光效不断提高ꎮ白光LED照明的出现ꎬ使人类真正进入了LED照明时代ꎮ从人类使用火炬到应用传统光源以及LED光源ꎬ这正是照明光源的发展历程ꎮ而研发与制造高光效㊁长寿命㊁少污染㊁光色好㊁价格低的电光源ꎬ则是电光源发展的方向与趋势ꎮ2 我国照明电光源的发展历程我国电光源工业起源于19世纪80年代ꎮ清光绪五年四月初八(1879年5月28日)ꎬ公共租界工部局电气工程师毕晓浦ꎬ在上海虹口乍浦路一座仓库里ꎬ成功试验了碳极弧光灯ꎬ宣告中国第一盏电灯问世ꎮ清光绪八年(1882年)二月ꎬ英国人开办上海电气公司ꎬ并沿上海外滩到虹口招商局码头一带架设6 4km长的线路ꎬ串接着每盏亮度为2000支烛光(2038cd)的15盏弧光灯ꎮ同年6月12日下午7时ꎬ电厂开始供电ꎬ夜幕下15盏灯齐放光明ꎬ这引起不小的轰动ꎮ清光绪十六年(1890年)闰二月ꎬ上海开始用白炽灯供家庭照明ꎮ美国奇异电器公司(又称通用电气公司)ꎬ于1917年在上海投资100万两白银开设子公司ꎬ用钨钼材料生产奇异牌白炽灯泡ꎬ年产量为5万只ꎮ1921年ꎬ我国民族工商业者胡西园等成功试制了第一只国产白炽灯ꎬ并于1923年买下甘肃路德商奥本公司电器厂ꎬ聘任奥本为工程师ꎬ开设中国亚浦耳电器厂ꎻ1929年ꎬ甘镜秋等民族工商业者又创办了华德电光股份有限公司ꎬ生产真空长丝灯泡ꎮ第一次世界大战期间ꎬ欧美各国忙于应对战争ꎬ我们照明企业得到了发展机遇ꎬ除亚浦耳㊁华德电光两家规模较大外ꎬ相继开办了20余家中小型光源工厂ꎮ第一次世界大战结束后ꎬ国外资本卷土重来ꎮ1932年ꎬ美国奇异(GE)㊁德国亚司令(OSRAM)㊁荷兰飞利浦(Philips)㊁匈牙利太斯令(TUNGRAM)4家外企组成电光源工业托拉斯中和灯泡公司ꎬ年产灯泡500万~600万只ꎬ抢占了中国市场ꎮ民族电光源工业虽遭到了严重打击ꎬ但在浙江大学㊁齐鲁大学㊁中山大学等单位和市民的支持下ꎬ民族电光源工业还是得以维持ꎬ并得到了发展ꎮ1947年前后ꎬ华德灯泡厂㊁中国亚浦耳电器厂㊁中国荧光灯厂开始试制生产荧光灯ꎮ新中国成立后ꎬ亚浦耳灯泡厂于1959年更名为上海亚明灯泡厂ꎮ作为中国电光源生产的开拓者和先驱的胡西园先生和甘镜秋先生等人的丰功伟绩应该永载史册ꎬ让我们永不忘怀ꎮ更为重要和值得我们记载的是我国近代光源的发展历程ꎮ1960年初ꎬ复旦大学物理系蔡祖泉教授与他率领的研制小组ꎬ依托复旦大学多年从事真空物理科学的基础ꎬ开始从事我国现代光源的研制工作ꎮ经过艰辛的起步和努力的工作ꎬ在20世纪60年代初ꎬ成功开发了国产的碘钨灯和高压汞灯ꎬ并很快在工厂实现批量生产ꎬ随后他们又继续成功开发了长弧氙灯㊁短弧氙灯㊁氪灯㊁氢弧灯㊁超高压短弧汞灯㊁光谱空芯阴极灯㊁氘灯㊁高压钠灯和金属卤化物灯等一系列新光源ꎬ并于1965年起在复旦大学连续三年成功举办了元宵节新光源展示会ꎮ1978年ꎬ复旦大学电光源研究所正式成立ꎬ同时在举办了多届约1万多企业科技人员参加的短训班以后ꎬ1984年经国家教委批准创办了复旦大学光源与照明工程系ꎬ多年来已为国家培养了2千余名该领域的博士㊁硕士和本科生ꎮ2007年ꎬLS11国际电光源科技研讨会在复旦大学成功举办ꎬ500多名照明科技人员参会ꎬ其中有300余人是外籍科技人员ꎮ这奠定了改革开放以来我国电光源科技在国际照明领域的影响力和地位ꎮ20世纪80年代中后期ꎬ复旦大学电光源研究12㊀照明工程学报2019年2月所研发出我国第一支节能灯ꎬ通过引进我国台湾地区㊁韩国㊁日本和欧洲的节能灯生产线ꎬ很快在上海灯泡三厂㊁上海特灯二厂等实现了节能灯的产业化ꎬ同时我国科技人员也开始研发自己的节能灯自动化生产设备ꎮ1990年ꎬ由东南大学㊁复旦大学共同开发研制了节能灯的自动化生产线ꎬ经过几年艰苦努力终于取得了成功ꎬ从而为国产节能灯行业提供了价廉质优的设备ꎬ使我国节能灯的产量占到全球总产量的80%以上ꎬ并大量销售到世界各国ꎬ受到大家普遍的好评和欢迎ꎮ进入21世纪ꎬ中国照明产业获得空前发展ꎬ主要集中在广东㊁福建㊁浙江㊁江苏和上海等地区ꎬ即珠江三角洲和长江三角洲ꎬ目前已出现向我国中部和西部延伸发展的趋势ꎮ当前我国已成为包括LED光源在内的电光源生产和销售的大国ꎬ但在自主知识产权上仍亟待我们继续努力和奋斗ꎬ我们绝不能有丝毫的松懈和自满ꎬ只有不忘初心㊁砥砺前行ꎬ才能实现照明强国的目标ꎮ在这里ꎬ笔者情不自禁要引用蔡祖泉教授生前好友周勤之院士对我国光源发展的看法: 我不是电光源专家ꎬ但是光源对我的影响不禁让我想起了往事ꎮ我1927年生于上海ꎬ到四岁那年父母双亡ꎬ家中只我和祖母二人ꎬ这时发生了一 二八事变ꎬ祖母将我送往浙江上虞沥海所外婆家避难ꎮ沥海所在杭州湾口ꎬ是戚继光屯兵抗倭寇驻地ꎬ在那里也只外婆与我二人ꎬ乡下用煤油灯ꎬ此外人们昏暗不明ꎮ八岁时返上海ꎬ初到上海见到电灯ꎮ当时在南市ꎬ路灯是十支烛光ꎬ昏昏沉沉的ꎬ但比之乡下则觉光亮的多ꎬ第二年庆祝英皇加冕ꎬ南京东路外滩所有大厦都用灯泡按建筑轮廓排好灯泡ꎬ估计用了几十万个灯泡ꎬ晩上开灯ꎬ金碧辉煌ꎬ当时是奇观ꎮ到读四年级时发生了八 一三事变ꎬ我在南市的住房给日本人烧了ꎬ于是逃难到租界里来ꎬ当时年幼无知只感到租界里比南市亮多了ꎬ抗日战争胜利后也就住在租界不回去了ꎮ之后出现了日光灯ꎬ比电灯亮得多也舒服得多ꎮ以后出现了节能灯ꎬ家中多换上了节能灯ꎬ问题是寿命不长ꎬ当时灯泡的钨丝是进口的ꎮ上海灯泡厂首先拉出了钨丝ꎬ该厂的总工程师郑良永因此评上了劳模ꎬ我第一次用LED是在光栅读Moore条纹时作光源用ꎬ感觉很好ꎬ但是很难买到ꎮ以后LED发展起来了ꎬ外滩大厦的照明都用了泛光灯ꎬ不但颜色鲜艳而且几万只灯泡的轮廓也消失了ꎮ有一次我去浙江ꎬ晚上坐船看到浦江两岸灯火辉煌ꎬ对比一下ꎬ国外也不过如此ꎮ我国的照明不限于此ꎬ还在不断发展ꎬ说明改革开放的威力以及我国科学家的不断创新ꎮ回想在沥海所的昏暗油灯下的日子ꎬ恍如隔世ꎬ在此我衷心向我国科学家致敬ꎬ祖国靠你们的努力不断强大起来!3 传统光源的生产和应用情况1)白炽灯的淘汰已成为历史的必然ꎮ白炽灯是人们熟悉和喜爱的产品ꎬ但科技进步淘汰旧产品是不以人们的意志而转移的ꎮ目前白炽灯正处于被淘汰的进程之中ꎬ2007年3月上旬举行的欧盟理事会首脑会议上ꎬ欧盟各成员国政府达成了到2020年二氧化碳排放量比1990年降低20%的协议ꎬ并一致同意将节约能源㊁减排废气㊁保护气候作为未来欧盟社会进步与经济发展的重要战略指标之一ꎬ决定两年内在欧盟停止普通照明用白炽灯的生产ꎮ我国全面淘汰白炽灯的规划也已启动ꎮ逐步淘汰白炽灯的活动目前已遍布五大洲ꎬ民用普通白炽灯的市场将逐步萎缩ꎬ但白炽灯柔和温暖舒适的光谱特性使其在某些特殊场合㊁特殊应用㊁特殊造型或对光照质量要求很高的场合还有存在的价值ꎮ此外人们怀旧的情怀也会让白炽灯的应用延续相当长的历史时期ꎮ2)荧光灯产品逐步退出照明领域ꎮ荧光灯自20世纪30年代末发明至今ꎬ始终在不断完善和改进之中ꎬ其产品琳琅满目ꎬ如20世纪80年代初开发的紧凑型荧光灯(CFL)㊁20世纪80年代后期出现的高频荧光灯㊁20世纪90年代推出的T5(直径为16mm)细管径荧光灯ꎬ以及细管径及超细管径荧光灯㊁无极荧光灯㊁陶瓷电极荧光灯(CPFL)㊁平板荧光灯和低汞及无汞荧光灯等等ꎬ并且都取得了可喜的进展和成功ꎬ但其灯内含汞ꎬ会对环境产生污染和危害ꎬ因此也正处于逐步地被性能更优异的LED光源替代的阶段ꎮ3)高强度气体放电灯的现状ꎮ高强度气体放电灯(HID)的主要品种是高压钠灯及金属卤化物灯ꎬ它们常见的功率从70W到1500Wꎮ其中陶瓷金卤灯是HID光源发展中引人注目的成果之一ꎮ陶瓷金卤灯采用半透明氧化铝陶瓷为电弧管管壳ꎬ使灯运转温度比石英电弧管的高200~300K(约1500K)ꎬ从第30卷第1期陈大华:照明光源的发展历程及未来展望13㊀而使得卤化物蒸发充分ꎬ光效更高(约100lm/W)ꎮ小功率陶瓷金属卤化物灯的规格有50W㊁70W㊁100W㊁150Wꎮ超小功率金属卤化物灯有10W㊁15W㊁20W㊁25W㊁30W㊁35W等规格ꎬ分别用于室内外㊁汽车㊁国防等一般照明与特殊用途照明ꎮ目前虽然HID受到LED光源的冲击和替代ꎬ但它的生产和应用仍有一定的市场ꎮ4 现代光源的发展情况与趋势随着21世纪时光的流逝ꎬLED光源进展神速ꎬ它具有体积小㊁抗震动㊁亮度高㊁可调光㊁维修和更换简便ꎬ以及寿命超过5万h的诸多优点ꎬ可以说它几乎能满足人类对人造光源的所有期望和要求ꎮ目前其产品已囊括LED球泡灯㊁灯丝球泡灯㊁日光灯㊁投光灯㊁道路灯㊁隧道灯㊁洗墙灯㊁吸顶灯㊁装饰灯㊁工矿灯和农业灯等各种用途和规格的产品ꎬ而且打破了以前光源和灯具分开的局面ꎬ出现了照明器件的新电子产品ꎮ如今LED光源正逐步取代传统光源ꎬ在城市景观照明中LED光源应用率已超过90%ꎮ目前ꎬLED引领智能照明时代的到来已成为业界人士的共识ꎬ它在当今智能照明㊁智慧城市㊁健康照明和农业照明中将起到举足轻重的作用ꎮ我国现已成为全球LED光源最主要的生产大国之一ꎬ并出现了收购和兼并国际上著名照明企业的成功案例ꎬ这是令人可喜的ꎮ但LED发展也面临固态光源中OLED(OrganicLightEmittingDiode)近期进展的挑战ꎮ国外著名的光源公司都在积极开展OLED的研发ꎮ国外企业的这种策略应引起我们的重视㊁思考和借鉴ꎮ我们在发展LED的同时ꎬ不能疏忽对更先进光源科技的关注和投入ꎮ在谈论LED㊁OLED光源时ꎬ我们还应认识激光光源的异军突起ꎮOLED和激光光源的发展正紧逼LED光源ꎬ我们应提高对它们发展的认识ꎮOLED是有机电致发光器件ꎬ其发光原理与LED基本类似ꎮ根据制造所用材料和工艺ꎬ它的种类有将δ ̄羟基喹啉铝材料以真空热蒸发工艺涂覆制成的小分子OLEDꎬ以及将高分子聚合物共轭化合物聚乙炔㊁聚苯胺等材料以旋转涂布或喷墨工艺制成的高分子OLED(也称之为PLED)两大类ꎮOLED具有重量轻㊁厚度薄㊁体积小㊁发热低㊁光色柔和无眩光㊁材质柔软可任意弯曲(甚至在其上任意打洞或裁切也无损它的正常发光)㊁在工作时无需特殊的散热措施㊁制造工艺相对简便㊁无需价格昂贵的金属有机化学气相沉淀(MOCVD)设备㊁制造原材料可用地球上丰富而又廉价的材料等诸多优点ꎬ尤其适用于大面积面光源和调光速度特快的应用场合ꎮ目前OLED产品已广泛进入手机㊁MP3㊁MP4㊁游戏机㊁数码相机㊁汽车仪表和电视机等各种显示设备ꎬ正逐步进入照明应用市场ꎮ但目前OLED的亮度㊁使用寿命㊁发光效率和价格问题还需进一步解决ꎬ此后它才能引领照明技术的变革和创新ꎬ真正成为照明领域耀眼的明珠ꎮ可以预计ꎬ在今后20~30年的时间里ꎬOLED会成为照明光源的主导力量ꎮ激光光源(LaserLightSources)是一种利用激发态粒子在受激辐射作用下发光的相干光源ꎮ其输出波长范围从短波紫外到远红外ꎮ激光光源可按其工作物质(也称激活物质)分为固体激光源(晶体和钕玻璃)㊁气体激光源(包括原子㊁离子㊁分子㊁准分子)㊁液体激光源(包括有机染料㊁无机液体㊁螯合物)和半导体激光源4种类型ꎮ它是由工作物质㊁泵浦激励源和谐振腔3部分组成ꎮ工作物质中的粒子(分子㊁原子或离子)在泵浦激励源的作用下ꎬ被激励到高能级的激发态ꎬ造成高能级激发态上的粒子数多于低能级激发态上的粒子数ꎬ即形成粒子数反转ꎻ粒子从高能级跃迁到低能级时ꎬ就产生了光子ꎬ如果光子在谐振腔反射镜的作用下ꎬ返回到工作物质而诱发出同样性质的跃迁ꎬ则产生同频率㊁同方向㊁同相位的辐射ꎮ如此靠谐振腔的反馈放大循环和往返振荡ꎬ辐射不断增强ꎬ最终形成强大的激光束输出ꎮ该种光源具有以下特点:①单色性好ꎬ比普通光源的高10倍以上ꎬ是一种优良的相干光源ꎮ②方向性强ꎬ激光束的发散立体角很小ꎬ为毫弧度量级ꎬ比普通光或微波的发散角小2~3数量级ꎮ③光亮度高ꎬ激光焦点处的辐射亮度比普通光高10~100倍ꎮ它在国民经济的诸多领域中已得到了广泛应用ꎬ例如激光加工㊁核聚变㊁同位素分离㊁医疗仪器(手术刀㊁凝固器)㊁检测器㊁光纤通信光源㊁全息摄影光源㊁舞台美术光源㊁电影放映㊁景观照明㊁激光视频唱片㊁激光传真㊁激光排版印刷㊁光学计算机㊁激光武器等ꎮ激光光源在照明领域正崭露头角㊁绽放异彩ꎬ预计它在21世纪的下半叶可能取代LED光源ꎬ成为照明应用领域中人造光源的主角ꎮ14㊀照明工程学报2019年2月5 结束语当前ꎬ人们已开始不断熟悉LED光源ꎬ但还缺乏对OLED和激光光源优势的充分认识ꎮ照明科技正在迅猛发展ꎬ我们应该清醒地看到:在今后30年左右ꎬLED可能会遭遇节能灯同样的命运ꎬ逐步被OLED取代ꎻ同样地ꎬOLED又会在那之后几十年可能被优势更为明显的激光光源所取代ꎮ尤其在智能照明和以人为本的健康照明理念深入人心的新时代ꎬ我们一定要认真剖析现代光源科技成果对我国照明产业的影响ꎬ及时调整发展策略ꎬ做到生产一代㊁开发一代㊁研制一代㊁应用与推广一代ꎮ我们相信ꎬ这对我国从光源大国转向光源强国ꎬ开创固态光源新时代ꎬ有着特别重要的意义ꎮ参考文献[1]陈大华ꎬ刘洋.绿色照明LED实用技术[M].北京:化学工业出版社ꎬ2009.[2]方志烈.半导体照明技术[M].北京:电子工业出版社ꎬ2009.[3]周太明ꎬ等.照明设计 从传统光源到LED[M].上海:复旦大学出版社ꎬ2015.[4]陈育明ꎬ陈大华.节能照明光源新进展[M].合肥:安微科学技术出版社ꎬ2016.[5]STRINGFELLOWGBꎬCRAFOLDMG.HighBrightnessDiode.SanDiego:AcademicPressꎬ1997. [6]HAITZRꎬKISHFꎬTSAOJꎬetal.AnotherSemiconductorRevolution:ThisTimeItisLighting!Washington:OIDAforumꎬ1999.[7]HOLONYAKNJr.Isthelightemittingdiode(LED)anultimatelamp?Am.J.Phys.2000ꎬ68(9):864. [8]周太明.半导体照明的曙光[J].照明工程学报ꎬ2004ꎬ15(2):1 ̄6.[9]郝洛西ꎬ杨秀.基于LED光源特性的半导体照明应用创新与发展[J].照明工程学报ꎬ2012ꎬ23(1):1 ̄6.[10]吴玲. 十三五 我国半导体照明产业发展展望[J].照明工程学报ꎬ2017ꎬ28(1):5 ̄6.[11]刘木清ꎬ陈燕生.第十二届国际电光源科技研讨会及第三届国际白光LED研讨会介绍[J].照明工程学报ꎬ2011ꎬ22(3):104 ̄107.[12]邬崇朝ꎬ陈大华.LED推广应用瓶颈的探讨[J].照明工程学报ꎬ2009ꎬ20(4):38 ̄42.(上接第9页)[30]WANGYꎬTAOLꎬHUANGXꎬetal.8 ̄Gb/sRGBYLEDbasedWDMVLCsystememployinghigh ̄orderCAPmodulationandhybridpostequalizer[J].IEEEPhotonicsJournalꎬ2015ꎬ7(6):1 ̄1[31]CHINꎬSHIJꎬZHOUYꎬetal.HighspeedLEDbasedvisiblelightcommunicationfor5Gwirelessbackhaul[C]//2016IEEEPhotonicsSocietySummerTopicalMeetingSeries(SUM).IEEEꎬ2016[32]CHUNHꎬRAJBHANDARISꎬFAULKNERGꎬetal.LEDBasedWavelengthDivisionMultiplexed10Gb/sVisibleLightCommunications[J].JournalofLightwaveTechnologyꎬ2016ꎬ34(13):3047 ̄3052[33]WANGYꎬCHINꎬWANGYꎬetal.NetworkArchitectureofaHigh ̄SpeedVisibleLightCommunicationLocalAreaNetwork[J].IEEEPhotonicsTechnologyLettersꎬ2015ꎬ27(2):197 ̄200[34]SHIJꎬZHOUYꎬCHINꎬetal.GigabitLED ̄basedvisiblelighttransparenttransmissionfromfree ̄spacetoa100 ̄multra ̄largeeffectiveareapuresilicafiber[J].MicrowaveandOpticalTechnologyLettersꎬ2018ꎬ60(1):13 ̄18 [35]SHENCꎬGUOYꎬSUNXꎬetal.Goingbeyond10 ̄meterꎬGbit/sunderwateropticalwirelesscommunicationlinksbasedonvisiblelasers[C]//Opto ̄ElectronicsandCommunicationsConference(OECC)andPhotonicsGlobalConference(PGC)ꎬ2017 IEEEꎬ2017:1 ̄3[36]HUANGYFꎬTSAICTꎬKAOHYꎬetal.17 6 ̄GbpsUniversalFilteredMulti ̄CarrierEncodingofGaNBlueLDforVisibleLightCommunication[C]//Lasers&Electro ̄optics.IEEEꎬ2017[37]ZHAOYꎬWANGCꎬWANGFꎬetal.1 725Gb/sunderwatervisiblelightcommunicationsystembasedonasiliconsubstrategreenLEDandequalgaincombinationreceiver[C]//InternationalConferenceandExhibitiononVisibleLightCommunications(ICEVLC)ꎬTokyoꎬMarch.2018。

光源的发展历程简介

光源的发展历程简介
远古时代,人们没有任何人工照明设备,只能日出而作、日 落而息
早在距今约70万至20万年前,人们开始将火用于生活之中, 以火照明,开启人类探索人工照明第一步。
大约公元前7万年,人们开始制作灯具,如膏灯和烛灯,即后 世所言的油灯和烛台
1ห้องสมุดไป่ตู้01年,英国化学家Humphry Davy将铂丝通电发光,并于1810年发明了 电烛,利用两根碳棒之间的电弧照明,制成世界上第一盏弧光灯。
1901年,美国的发明家Peter Cooper Hewitt获得了首个低压汞放电灯的 专利,这是现代荧光灯的原型。
1962年,通用电气公司的Nick Holonyak Jr.研制成世界上第一支可实际 应用的可见光发光二极管(LED-light-emitting diodes),从而掀起了人 类自爱迪生发明电灯泡以来照明史的第二次革命。
未来的主流灯具,必将是具有光效高、节能、寿命长、体积小、使用方 便等多重优势的LED灯。
1879年,美国发明家Thomas Alva Edison发明白炽灯泡,这 是人类第一盏具有广泛实用价值的电灯。
1879年5月28日(清光绪五年四月初八),当时上海公共租界工部局电气工 程师毕晓浦(J. D. Bishop)在乍浦路一幢仓库里,点燃碳极弧光灯,中 国第一盏电灯问世。
1882年7月26日下午7时,上海的一台发电机开始转动起来, 点亮了15 盏电灯,中国的大地上亮起了第一盏路灯。

电灯的发展史

电灯的发展史
19世纪初,英国一位化学家用2000节电池和两根炭棒,制成世界 上第一盏弧光 灯。但这种光线太强,只能安装在街道或广场上,普通家庭无法 使用。无数科学家为此绞尽 脑汁,想制造一种价廉物美、经久耐用的家用电灯。
这一天终于来到了。1879年10月21日,一位美国发明家通过长 期的反复试验, 终于点燃了世界上第一盏有实用价值的电灯。从此,这位发明家 的名字,就象他发明的电灯 一样,走入了千家万户。他,就是被后人赞誉为“发明大王”的 爱迪生。
市面上较常见的节能灯管有一般的普通灯管及渐为主流
的三基色灯管,和白炽灯泡相比都有省电的优点。所不
同的是普通灯管的显色性偏低,而三基色的灯管则呈现
出自然的阳光色,并且在显色性及光效率上都更胜过一
般的普通灯管。从上面我们就可以知道,汞在节能灯管
中是起中介作用的,没有汞节能灯就不会发光。每支灯 管里的汞是很少的。
特点:发光效率特高、寿命长、光通 维持率高、透雾性强,但显色性差。
用途:隧道、港口、码头、矿场等照 明。
四、高强度气体放电灯(high intensity discharge lamp-HID) 高强度气体放电灯有:荧光高压汞灯、高压钠灯和金属卤化
物灯。
(1)荧光高压汞灯 特点:寿命长、成本相对较低。
灯的发展史
前10号
火开始了人类照明领域的第一次革命,而爱迪生发明的白炽灯被公 认为第二次照明领域的革命,而被称之为LED的半导体照明,无疑
将引领人类照明领域第三次革命。
中国有车胤囊萤夜读的传说,萤火虫的身体尾部有一个发光器, 发光细胞中的主要物质是虫荧光素和荧光酶。虫荧光素是产生光能 的来源,荧光酶则是催化剂。虫荧光素转换能量的效率很高,其中 只有约2%%~10%%的能量浪费在热能上,其余能量都用来发光, 因此萤火虫的发光可以称为一种“冷光”,物理学家认为这是非常

以小见大电灯泡的发明史

以小见大电灯泡的发明史

以小见大电灯泡的发明史电灯泡是现代生活中不可或缺的一部分,它为我们提供了光明和温暖。

然而,电灯泡的发明可不是一蹴而就的。

在这篇文章中,我们将深入研究电灯泡的发明史,从最早的实验到如今的节能照明技术。

让我们开始探索电灯泡发明的旅程。

首先,我们来看看电灯泡的起源。

尽管以托马斯·爱迪生为众所周知,但其实电灯泡的概念与设计早在19世纪中期就已有了。

英国物理学家亨利·戴维·麦克劳德在1820年就开始对电灯泡进行实验,他使用了一个带电的金属线丝在气体管内产生了一丝光亮。

然而,当时的技术限制了他的实验,无法实现长时间的持续发光。

接下来,我们进入了爱迪生的时代。

1879年,托马斯·爱迪生在实验室中创造了第一颗实用的电灯泡。

他的设计基于一个碳丝灯丝,灯丝置于一个真空玻璃球内,通过通电使其发光。

这个设计解决了之前实验中的问题,并在当时引起了轰动。

随着电灯泡的商用化推广,人们开始在家庭、工厂和街道上使用电灯泡取代燃气灯。

然而,虽然爱迪生的设计已经是一次飞跃,但他的灯泡依然存在问题。

爱迪生的灯泡寿命很短,仅有1500小时左右,而且能耗较高。

因此,为了改进电灯泡的性能,科学家们开始进行研究和实验。

在20世纪初期,威廉姆斯·戴比尔和亨利·汉克瑟姆两位发明家成功地研究出了钨丝灯泡。

钨的熔点更高,因此可以长时间持续发光,使灯泡的寿命大大延长。

这一发明使电灯泡成为了更加实用的照明工具,深深地影响了人们的生活和工作。

随着科技的进步,人们还不满足于仅仅延长灯泡的寿命,他们开始寻求更为节能环保的照明解决方案。

因此,节能灯泡的研究和推广成为了近年来的热点。

节能灯泡有多种类型,如紧凑型荧光灯(CFL),发光二极管(LED)等。

这些灯泡在亮度、寿命和能耗方面较传统灯泡有了巨大的改进,同时还减少了对环境的负面影响。

在探索电灯泡的发明史时,我们不能忽视过去几十年来的技术创新和进步。

如今,我们已经进入了智能照明的时代。

照明发展历程

照明发展历程

照明发展历程
照明发展历程始于古代,当时人们只能依靠自然光源,如太阳和火把来照明。

随着城市的兴起,人们开始使用油灯,这是一种将动物油或植物油与蜡烛结合在一起的灯具。

然而,这种灯具的照明效果有限且容易引起火灾。

随着科技的发展,照明技术逐渐进步。

18世纪末期,英国发
明家埃尔内斯特·特尔福德(Ernest Thomas Salford)发明了煤
油灯,这种灯具通过将煤油注入灯具并点燃来产生明亮的光线。

煤油灯在照明效果和安全性方面相对于以往的灯具有了显著的改进。

19世纪中叶,托马斯·爱迪生(Thomas Edison)发明了电灯泡,这是照明发展历程中的一个重要里程碑。

电灯泡通过将一根细丝灯丝加热至高温来产生光线,这种灯具不仅照明效果优良,而且使用寿命较长。

爱迪生的电灯泡改变了人们的生活方式,也推动了现代照明技术的发展。

20世纪初,气体放电灯技术的发展使得人们能够利用气体放
电来产生光线。

这种灯具以高压气体放电的原理来产生明亮的光线,如氖灯、氙灯等。

气体放电灯具在照明效果上有着很大的突破,并且能够产生各种颜色的光线。

20世纪后半叶,LED(发光二极管)技术的突破引领了新的
照明革命。

LED灯具通过半导体材料的电子结构发光,具有
能耗低、寿命长、抗震动等优点。

LED灯具逐渐取代传统的
照明设备,成为照明行业的主流技术。

未来,随着科技的不断进步,照明技术还将继续发展。

智能照明系统、光纤照明等新技术将进一步提升照明效果和能源利用效率。

同时,环保和节能也将成为未来照明技术发展的重要方向。

照明史三次革命

照明史三次革命

江苏银晶光电科技发展 有限公司
(二)荧光灯管时代
• 1938年荷兰飞利浦公司研发出第一支荧光 灯,开辟了人类节能灯的新纪元。
1960年日本及欧美科学家第一次通过对二 极管的P.N极通电可发光原理,人类照明史 第一次接触到“LED”(发光二极管)。这 时的“LED”主要是以单色光和16级双色 图文屏加以运用,到了1998年人类研发出 了64级彩色光和256级灰度双基色视频显示 屏,1999年红、绿、蓝三原色研发成功, 全彩时代开始。人类照明史的第三次革命 宣告开始!
照明史三次革命
远古燧明国
燧人在树下依据 燧树上鸟喙啄木 产生火光现象, 想出了钻木取火。 从此人类便出现 了第一代光源: 烛光和油灯。
(一) 电光源照明时代
时光又过了几万 年,到了1879年10 月21日这天,爱迪 生发明了人类史第 一只犁口型灯泡。 从此结束油灯和烛 光历史,真正进入 电光源照明时代。 这是人类照明史的 第一次革命。
LED优点
• 1.体积小。晶片封装环氧树脂内,非常轻、小; • 2.耗电低。直流驱动,一般工作电压2-3.6V,电流0.02-0.03A, 电光功率转换达30%,同比照明效果达80%; • 3.寿命长。封装在环氧树脂内,固体冷光源,恰当的电压电流下, 寿命可达6-10万小时; • 4.高亮度,低热量。采用固体冷光源发光技术; • 5.环保。固体冷光源发光,无汞无铅无毒,光谱中没有紫外线、 红外线,无热量,无辐射,典型绿色照明光源; • 6.坚固耐用。晶片封装在环氧树脂内,无松动,不易损坏,便于 运输安装; • 7.色彩多变幻。红、绿、蓝三基色具有256级灰度,可任意组合 成256×256×256=16777216种颜色,通过电脑程序控制,图案丰 富多彩,变化多端。

灯具的发展历程

灯具的发展历程

灯具的发展历程
灯具的发展历程可以追溯到远古时代,人类利用火把或动物脂油等物质制造最早的灯具。

这些灯具虽然非常简陋,但成功提供了基本的照明功能。

随着科技的进步,人们开始利用燃气或煤油等燃料制造煤气灯或油灯。

这种灯具通过点燃燃料产生的火焰来提供照明。

这些灯具在19世纪和20世纪初非常常见,为人们的日常生活带来了更加明亮的环境。

20世纪初,电气照明的发展引领了灯具行业的巨大转变。

1880年代,托马斯·爱迪生发明了第一款实用的电灯泡,标志着电气照明的新时代。

从那时起,各种各样的电灯泡逐渐发展出来,例如白炽灯、荧光灯、LED灯等。

这些灯具的出现极大地改变了人们的生活方式,为人们带来更加明亮、高效和持久的照明选择。

随着社会对节能和环保的重视,灯具技术也在不断创新。

节能灯具,如LED灯,逐渐取代了传统的白炽灯和荧光灯,成为主流的照明选择。

LED灯具的高能效、长寿命和环保特性使其成为未来照明的主流方向。

另外,智能照明系统的发展也为灯具带来了新的变革。

智能灯具可以通过无线技术实现远程控制和调节亮度,提供更加便捷和个性化的照明体验。

这些新技术的应用进一步推动了灯具行业的发展,使其在照明、环保和智能化方面取得了重大突破。

总的来说,灯具的发展历程经历了从简陋到高效、从传统到现代的演变。

未来,随着科技的不断进步和人们对环保的要求越来越高,灯具行业还将继续迎来新的技术突破和创新。

照明行业发展历程

照明行业发展历程

照明行业发展历程照明行业的发展历程可以追溯到远古时代。

最早的照明手段是人们利用火把或火把来照亮夜晚的环境。

随着时间的推移,人们开始使用蜡烛和油灯等更加高效的照明工具。

然而,这些传统的照明方式不仅耗费更多的资源,而且存在一定的安全隐患。

19世纪末,随着电能的发展,电气照明逐渐取代了传统的照明方式。

在1882年,美国发明家爱迪生成功地发明了第一盏商用电灯。

这标志着电气照明时代的开始。

不久之后,爱迪生成立了一家公司,开始大规模生产和销售电灯泡。

随着科技的进步,照明行业经历了许多革新。

20世纪初,气体放电灯开始被广泛应用。

这类灯具通过将各种气体放电生成辉光来产生光照。

常见的气体放电灯包括荧光灯和气体放电灯。

20世纪中叶,半导体光电器件的发展推动了照明行业的进一步革新。

1962年,美国科学家尼克尔发明了第一颗LED光源,这是照明领域的一个重大突破。

与传统的照明方式相比,LED 具有较低的能耗、长寿命和更好的光效,成为了照明行业的未来方向。

20世纪末,随着更多半导体材料和技术的发明,白光LED的出现使得LED照明进入了实用化阶段。

随之而来的是LED照明产品的大规模生产和普及,这彻底改变了照明行业的格局。

现在,越来越多的家庭和企业开始采用LED灯来取代传统的荧光灯和白炽灯,以节省能源并降低碳排放。

此外,智能照明技术也成为了照明行业的一个新趋势。

智能照明系统利用先进的传感器和控制技术,可以实现灯光亮度、颜色和节能等方面的自动调节和控制。

这种智能化的照明方式不仅提供了更加舒适和个性化的照明体验,还可以进一步降低能耗和维护成本。

总体来说,照明行业经历了从传统照明方式到电气照明,再到气体放电灯和LED照明的发展历程。

随着技术的不断进步,照明产品的效能不断提高,能源消耗持续降低,同时照明体验也得到了极大的改善。

未来,我们可以预见照明行业将继续朝着智能化、高效能和可持续发展的方向发展。

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人造光源的出现是被国际科技界公认为现代文明社会起始的里程碑。

电光源的发展历史也证实了它是一门与国民经济紧密联系的综合性学科。

应该说,现代科技为电光源的成长奠定了理论基础和实践条件,同时也不断要求提供具有特殊性能的各种新光源,从而成为新光源诞生的源泉和动力。

正值新世纪来临之际,对电光源的现状和发展加以剖析和展望,以实现照明科技的进一步跨越发展具有十分重要的意义。

一、传统光源的发展和改进1、热辐射光源得到进一步改善(1)传统白炽灯的灯丝从横向双螺旋改为纵向双螺旋,从而减少由灯头遮档向外辐射的光。

缩小导线的直径,结构上可省去传统灯丝防下垂用的支架,使灯丝热传导损失降低,达到节电的目的。

经过长期研究,现已实现了对白炽灯泡壳和灯丝结构及位置的合理设计。

玻壳采用扩散性和透光性好的静电涂敷新技术及红外反射膜,使钨丝产生的红外辐射反射回来,重新加热灯丝,使灯的光效可以提高50%。

(2)卤钨灯的发展1959年人们发明了卤钨循环原理后制造出卤钨灯,它给热辐射光源注入了新的活力。

这类灯体积小,光维持率达到95%以上,光效和寿命更明显的优于白炽灯。

近年来,我国已生产出可直接用于电网、电压220V或110V的卤钨灯,其尺寸可小到Ø 14×54mm,具有优异的灯丝稳定性和抗震性。

泡壳有透明和磨砂两种不同规格,灯头易于连接,与白炽灯一样。

卤钨灯的另一改进措施是采用浸涂法、真空蒸镀法或化学蒸镀法,在石英泡壳上采用红外反射层技术制成的新型卤钨灯,通过让可见光透过,而将红外线反射回灯丝的过程,使灯的光效提高30%-45%,寿命可达3000小时。

2、荧光灯发展突飞猛进(1)荧光灯诞生于20世纪40年代,当时荧光灯玻管外径为38mm(T12),光效约60lm/w,显色指数为70。

随着荧光灯研究的深入,发现适当提高管壁温度,具有较高光效的灯管直径可以相应缩小,这就使正柱区产生的253.7nm的光子到达管壁的距离缩短,光子与其它原子的碰撞机率降低,自吸收损失减少,这样制成的管径为26mm荧光灯(T8)光效可以提高,制造和运输成本也能降低。

但这时必须使用能承受较强紫外线辐照的优质卤磷酸钙荧光粉,或三基色荧光粉,管径减小后可使光效提高10%。

若进一步配用工作在40KHZ ~ 60KHZ频率的电子镇流器,它的光效可比工作在50 HZ频率下的电感镇流器再提高10%,这也就是人们常说的改进型T8荧光灯。

近几年来,又出现管径更细为Ø 16mm(T5)和Ø 11mm(T3)的节能细管径荧光灯,这时它们的最佳管壁温度更高,发光效率可达到104lm / w的水平,这种荧光灯必须配备优质电子镇流器工作。

为了便于装饰和美化,对细管径荧光灯通过采用接桥和弯管等工艺,使灯管的尺寸紧凑,制成保持高光效的紧凑型荧光灯,特别是配有电子镇流器的一体化型又选用白炽灯螺口灯头(E27),已在许多领域取代了白炽灯。

早年紧凑型荧光灯为H,U和Π型,并逐步发展为双H,双U和双Π型。

近年又开发出3 U,3Π,4U,4Π和螺旋型,功率做到18 w以上,用以取代100 w以上的白炽灯,也已有85 w和125 w大功率紧凑型荧光灯产品的出现。

这类灯所配用电子镇流器已从分列元件,发展到使用贴片,甚至集成电路,功率因素达到0.98,谐波失真总量小于10%,灯的寿命提高到10 000h,亦有调光型产品。

全世界2001年紧凑型荧光灯的总产量已超过8亿支,其中75%产于我国。

(2)冷阴极超细管径荧光灯的诞生随着背光照明在办公用笔记本电脑、等离子体显示器和家用电器如电视机、数码像机、摄像机等中的应用与日俱增,高亮度的冷阴极超细管径荧光灯为此应运而生。

这类灯的管径为1.8mm ~ 3.0mm,普遍采用三基色荧光粉,通常采用Ni 、Ta 、Zr等金属作为冷阴极,在高的启动电压下形成辉光放电使灯管工作。

(3)无极荧光灯的发展随着电子学技术的发展,近年来实用型无极荧光灯发展很快,国际上现有产品是荷兰QL型,功率为55w和85w 两种,光效约68lm / w,寿命60 000h,工作频率2.65MHz;美国Genura型无极荧光灯,功率23w,光效48lm / w,寿命10 000h,工作频率2.65MHz;日本ever—Light型无极荧光灯,功率9w和27w,光效为41lm / w,寿命40 000h,工作频率15.56MHz;还有德国Endura型无极荧光灯,功率100w和150w,光效80lm / w,寿命60 000h,工作频率为250 KHz。

3.HID光源的成熟和进步(1)HID光源趋向成熟适用于大面积范围和室外照明的高强度气体放电光源(HID)其灯内工作压强往往超过10个大气压强,其中高压汞灯的光效可达50lm / w,显色指数超过65,色温4 000 k ~ 6 000k,寿命也达到约10 000h,功率规格形成35w ~ 3 500w 系列化。

高压钠灯发光效率达到120lm / w,显色指数为25,寿命达到24 000h,规格有30w ~ 1 000w,虽然其光色稍逊,但其光效是所有能发出接近白光的人工光源中最高的。

近年来又开发出高显色高压钠灯,显色指数80左右,寿命8 000h。

金属卤化物灯由于能兼具光效高(≥ 80lm / w)和光色好(Ra ≥ 80)的优点,随着近年来等离子体模型理论和诊断技术不断完善和成熟,其中PICC / MCC模型方法使用更为广泛,其它流体模型,综合和模拟电路模型,以及杂交模型(Hybrid models)也得到应用。

至今气体放电等离子体诊断技术还是以光谱诊断为主。

用模型和诊断技术来指导研制和生产金属卤化物灯,使光源性能有了极大的提高,其中35w ~ 150w规格的小功率金属卤化物灯已广泛地应用到室内照明和汽车前照灯。

(2)陶瓷金属卤化物灯的进展陶瓷金属卤化物灯(CDM)的问世是HID光源在近年发展中最引人注目的成果。

由于多晶氧化铝(PCA)陶瓷材料及其与金属封接工艺研究取得很大的突破,人们成功地制造出陶瓷外壳的性能明显地优于石英为玻壳的金属卤化物灯。

采用陶瓷材料作外壳避免了灯内金属材料的损失,而且电孤管尺寸可以控制得非常精确,因此光电性能一致性和稳定性好,允许更高电弧温度,灯的光效可提高10% ~ 20%;且发光体小,亮度高,便于投影照明系统的设计。

现有35w,70w和150w 三种产品,结构为单端型,双端型及反射型,光效达到90lm / w,亮度290cd / m2,显色指数为83,有效寿命达12 000h。

另外,美国GE公司最近又推出用三部体结构工艺制造的300w大功率陶瓷外壳金属卤化物灯,其应用范围将会有进一步扩大。

二、新颖电光源产品层出不穷1.准分子光源(ELS)的出现在光源辐射机理研究中,近年来采用准分子(Excimer)工作物质,如KrF、ArP、NeF和XeCl等,来制造高功率的紫外光源。

同时,通过微波放电和介质阻挡放电(Dielectric Barrier Discharge)等无极放电形式可制成新型的准分子辐射光源,其工作物质可为Xe2(172nm),Kr2(146nm)和Ar2(126nm),其中Xe2准分子光源的效率最高,光能转换效率达50%以上。

现已制成58×68cm2的60WX2准分子大面积平面照明系统,这种灯无需充汞,因此从环境保护角度更有吸引力。

目前已有能将172nm高效转换成可见光的荧光粉产品,并制成有实用价值的平面无汞荧光灯产品出售,尤在LCD 的背景照明中,它已获得有效的应用。

作为一种新颖的无汞荧光灯,它的光效与直管型荧光灯相仿,又能制成平面形状,更加上它的无有害物质,不会造成污染的优越性等特点,可以予言,准分子光源前途无量。

2.超高压汞灯(UHP)的开发成功近年来,配投光系统的显示装置受到人们的极大重视,而影响其性能的关键配件是短弧光源,荷兰飞利浦公司于1995年首先开发成功一种超高压汞灯,极距约1.3mm,功率100w。

在灯工作时,汞蒸气压可达200个大气压。

由于汞蒸气压愈高,灯的亮度也越高,而且汞原子谱线宽度变大,分子连续谱与带电粒子复合光谱也更强,特别是595nm以上的红光辐射随灯内工作压强的升高而增强,从而使灯的显色性提高。

由于该灯放电时电极处于极高的温度,会造成钨材料蒸发并沉积在球壁上造成光衰,现通过在工艺上对灯内充入微量氧一卤素,有效清洁泡壳,使灯的寿命达12 000h。

UHP光源的电弧亮度能超过小面积高效投影装置所需的1Gcd / m2,为了达到更好的集光效果,近年来UHP光源的电弧极距减少到1.0mm,其寿命达10 000h以上,功率为200w,配备于投影仪产品,重量仅4kg,体积不到2升,便于携带,其屏幕照度超过1 100lm,能够达到明亮的XGA显示水平。

3.微波光源的崛起1992年国际电光源科技界提出了微波硫灯的新技术,发现充填硫元素和低压氩气于石英泡壳内,在频率为 2 450MHz微波能量的驱动下,通过硫分子的振动能和转动能的跃迁,可使灯辐射出连续的可见光光谱。

1994年,美国融合公司制成了一个功率为3 400w微波硫灯照明系统。

灯内有一个直径为28mm的石英球泡,工作时该石英泡内由10个大气压强的硫蒸汽的分子辐射产生亮度非常强的白光,其光效为120lm · / 微波w,色温为6 500k,显色指数为86。

1995年,美国又开始出售solar — 1 000和Light Drive — 1 000两种规格的微波硫灯。

通过耦合到硫灯的功率密度从250w / cm3降到30 w / cm3,使石英玻壳的温度保持在925℃之下。

该产品辐射光谱接近太阳光谱,可在很大范围内调光,寿命60 000h,可任意方向燃点。

电光源在新世纪初的曙光微波硫灯还可以利用导光管技术,将该灯发出的强光沿着导光管传送到所需要照明的宽广区域。

最近为使硫灯适宜于家庭和商业照明,一方面通过充填物质的改变使灯的光色更符合人们需求,另一方面正在积极研制开发100 w以下的小功率微波硫灯,通过应用叶片式谐振器的微波源,可将 2 450MHz的微波能量集中在一个很小的空间,从而使充有InBr和Ar 的内径为3mm的球形石英玻壳,激发辐射白光。

我国光源界经过几年联合研制,也在1999年推出VEC-1000微波硫灯产品,其技术指标接近国际同类产品水平。

4.固体光源开始进入光源领域近30年来,作为固体光源的半导体发光二极管(LED)取得了重大突破,灯的光效增加了100倍,成本下降10倍,近几年又突破单一颜色的局限性向白色光照明迈进。

LED光源能在几伏的低直流电压下工作,光的转换效率十分高,发光面很小,其发光颜色的色彩效果远超过彩色白炽灯,寿命达到100 000h。

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