LED sohasidagi shaxsiy kompyuter materiallarining innovatsion qo'llanilishi
Aug 16, 2021
Kompyuter (polikarbonat) birinchi marta 1898 yilda nemis olimi Alfred Eynxorn tomonidan sintez qilingan, chunki u tegishli dastur maydonini topmagan va&quchog'ida ko'tarilgan; yarim asrdan ko'proq vaqt davomida. Ammo oltin har doim porlab turadi. 1955 yilda Bayer olimi Xermannshnell kompyuterni qayta sintez qildi va o'sha yili patent olish uchun ariza berdi. O'sha yili Bayer o'zining shaxsiy kompyuteriga rasmiy ravishda" Makrolon" nomini berdi. Plastmassa texnologiyasi tarixi davomida shuni aytish kerakki, 1950-1960 yillar plastmassa texnologiyasining katta rivojlanish davri edi. Shu bilan birga, 1953 yilda GE olimi Daniel Foks (keyinchalik plastmassa bo'limidan Jek Uelch kompaniyaning bosh direktori bo'ldi), shuningdek, shaxsiy kompyuterni sintez qildi va 1955 yilda AQSh Patent idorasiga patent olish uchun ariza berdi. Intellektual mulk urushi boshlandi ...
Oxir -oqibat, AQSh Patent idorasi texnologiya patentini Bayerga tegishli deb qaror qildi, chunki ular GEdan bir hafta oldin ariza berishdi. Bir hafta ichida Bayer GE kompaniyasidan juda ko'p gonorar oldi. Vaqt - bu puldir va u bu erda mukammal aks etadi.
1958 yilda Bayer ommaviy ishlab chiqarishni boshladi va" Makrolon&ni tijoratlashtirdi. Ikki yil o'tgach,&"himoya haqi" to'langandan so'ng, GE ham shaxsiy kompyuterlarni ommaviy ishlab chiqarishni boshladi. GE&39 -sonli shaxsiy kompyuterlarining mahsulot nomi" Lexan" edi. O'shandan beri, kompyuter muhandislik plastmassasi sifatida tarix sahnasida. Yaxshi optik xususiyatlar, mexanik xususiyatlar va olovga chidamli xususiyatlarning kombinatsiyasi tufayli u tezda odamlarning e'tiborini tortdi.
Ikkinchidan, kompyuter materiallarining tuzilishi va ishlashi
Polikarbonat, makromolekulyar zanjiri karbonat tipidagi takrorlanadigan strukturaviy birliklardan tashkil topgan polimer turini bildiradi. Inglizcha nomi polikarbonat yoki qisqacha kompyuter. U umumiy muhandislik plastmassalari bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi. Maxsus kompozitsiyaga ko'ra, kompyuterni uch turga bo'lish mumkin: alifatik, alitsiklik va aromatik, lekin faqat aromatik kompyuter muhandislikda amaliy qo'llaniladigan qiymatga ega.
Kompyuter-rangsiz, shaffof (yoki ochiq sariq shaffof), qattiq va qattiq material, toksik bo'lmagan, hidsiz va tashqi ko'rinishi pleksiglasga o'xshash. Kompyuterning ishlashi uning makromolekulalarining tuzilish xususiyatlari bilan chambarchas bog'liq. Kompyuter makromolekulasining asosiy zanjiri izopropilen guruhi va benzol halqasi bilan o'zaro ta'sir qiladigan karbonat guruhidan tashkil topgan chiziqli makromolekuladir. Molekulyar tuzilish nosimmetrik, muntazam va takrorlanuvchi birliklar uzun. Benzol halqasi qattiq, karbonat guruhi esa qutbli suvni yutuvchi guruhdir. U egiluvchan bo'lsa -da, u ikkita benzolli halqali konjugatsiyalangan tizimni hosil qiladi, bu esa asosiy zanjirning qattiqligi va barqarorligini oshiradi. Izopropilen guruhi polar bo'lmagan suvni yutuvchi guruh bo'lib, metil guruhlarining nosimmetrik taqsimlanishi sterik to'siqni kamaytiradi va asosiy zanjirning egiluvchanligini ta'minlaydi. Shuning uchun, kompyuter makromolekulalari asosan qattiq va ma'lum darajada egiluvchanlikka ega. Polikarbonat guruhining qutblanishiga aromatik uglevodorodlar guruhi ta'sir qiladi va suvni yo'qotish tezligi yuqori emas (taxminan 0,05%), lekin baribir yuqori namlik sharoitida oson gidrolizlanishning kamchiliklari bor. Kompyuter muntazam tuzilishga ega va katta molekulalar kristallanishi mumkin. Ammo, aslida, kompyuterning kristalligi juda past va u asosan amorf polimer bo'lib, uning molekulyar qattiqligi va juda uzoq takrorlanadigan birlik bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Umumiy ishlash: Kompyuter-bu shaffof, ozgina sarg'ish yoki oq rangli qattiq va qattiq qatron, u yoqilganda gul va mevalarning hidini chiqaradi, o'zini olovdan o'chiradi, olovi sariq va eritilgan pufakchalar.
Mexanik xususiyatlar: Kompyuterning mexanik xususiyatlari juda yaxshi, qattiqlik va qattiqlikning afzalliklari bilan. Uning zarba ko'rsatkichi PA va POMdan 3 baravar yuqori va PF va UP FRP darajasiga yaqin bo'lgan eng yaxshi termoplastiklardan biridir. Kompyuterning tortishish kuchi va egilish kuchi yaxshi va haroratning ta'siri kam. Kompyuterning siljish qarshiligi PA va POMga qaraganda yaxshiroq va uning o'lchamli barqarorligi yaxshi. Issiqlik ko'rsatkichlari: Kompyuter yuqori va past haroratga yaxshi qarshilik ko'rsatadi, uni -130 ~ 130 ℃ harorat oralig'ida ishlatish mumkin, issiqlik buzilish harorati 130-140 ℃ ga yetishi mumkin va yuk kichik, issiqlik o'tkazuvchanligi va chiziqli kengayish koeffitsienti nisbatan kichik. Yaxshi olovga chidamliligi bor va o'z-o'zidan o'chadigan materialdir.
Elektr xususiyatlari: Kompyuter kuchsiz polar polimer bo'lgani uchun uning izolyatsion xossalari o'rtacha. Ammo uning qimmatli tomoni shundaki, uning elektr xususiyatlari harorat va harorat oralig'ida deyarli o'zgarmaydi, masalan, dielektrik konstantasi va dielektrik yo'qolish tanjenti 23-125 ° S oralig'ida deyarli o'zgarmaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, kompyuter mahsulotlarining kristalligi oshgani sayin ularning qarshilik qarshiligi oshadi.
Atrof -muhit ko'rsatkichlari: Kompyuter organik kislotalarga, suyultirilgan noorganik kislotalarga, tuzlarga, yog'larga, alifatik uglevodorodlarga va spirtlarga chidamli, lekin xlorli uglevodorodlarga, suyultirilgan ishqorlarga, Avstraliya suviga, konsentrlangan kislotalarga, ominlarga, ketonlarga va yog'larga chidamli emas va hokazo. metilxlorid, dikloroetan va kresol kabi ikkita erituvchida. Kompyuter 60 ℃ dan yuqori issiq suvga chidamli emas va uzoq muddatli aloqa stressning yorilishiga va qattiqligining yo'qolishiga olib keladi. Kompyuterning ultrabinafsha qarshiligi yaxshi emas, unga ultrabinafsha yutuvchi qo'shilishi kerak, lekin kompyuter havo va ozonga yaxshi qarshilik ko'rsatadi.
Optik ishlash: mukammal kompyuter quvvatiga ega bo'lgan mexanik plastmassalardan biri. Uning yorug'lik o'tkazuvchanligi 93%ga yetishi mumkin va uning sinishi indeksi 1,587, bu linzali materiallarga mos keladi. Yuqori sifatli optik material sifatida kompyuterning kamchiliklari: past qattiqlik va aşınma qarshiligi; ikkinchisi-optik asboblar kabi yuqori aniqlikdagi mahsulotlarda ishlatish oson bo'lmagan, bir-biridan yuqori sindirish.
3. LED maydonidagi kompyuter materiallarining qo'llanilish turlari va ishlash xususiyatlari
Optik materiallar sohasida, optoelektron mahsulotlarni" engil, ingichka, qisqa va kichik" yo'nalishi bo'yicha ishlab chiqilishi bilan, odamlarning ba'zi muhim optik komponentlar uchun ishlash talablari tobora kengayib bormoqda. optik linzalar, optik lehim, optik disklar va yorug'lik chiqaruvchi diodlar. Yuqori, optik komponentlar kichikroq va kichikroq bo'ladi. Noorganik shisha bilan taqqoslaganda, kompyuter engil, yuqori kuchga, yuqori zarba qarshiligiga, oson ishlov berishga va hokazo afzalliklarga ega, lekin yuqori nur o'tkazuvchanligi (90%gacha o'tkazuvchanlik), yuqori sinish ko'rsatkichi va mukammal o'lchovli barqarorlik xususiyatlariga ega. Optik darajadagi kompyuterdan yasalgan optik linzalarning barcha turlari, ta'sirga chidamliligi yoki qolipni qayta ishlash ko'rsatkichlari an'anaviy noorganik oynalar bilan taqqoslanmaydi, shuning uchun ular optik materiallar sohasida tobora muhim o'rinni egallab turibdi.
3.1 Sog'lom yorug'lik-aks ettirishga qarshi LED va ko'k nurni tarqatish texnologiyasi
3.1.1 LED ko'k chiroqning sog'likka ta'siri
To'rtinchi avlod yashil chiroq manbai sifatida LED (yorug'lik chiqaruvchi diod) yuqori yorug'lik samaradorligi, kichik o'lchamli, uzoq umr, energiya tejash va atrof-muhit muhofazasi afzalliklariga ega. Dunyodagi birinchi amaliy oq yorug'lik chiqaruvchi diod (WLED) 1998 yilda paydo bo'lganidan buyon yorug'lik, suyuq kristalli displey, tashqi displey va boshqa sohalarda qo'llaniladi. Hozirgi vaqtda tayyorlanayotgan WLED-larning asosiy yechimi oq yorug'lik ishlab chiqarish uchun sariq fosforlarni (YAG: ce3+) qo'zg'atish uchun 450 nm atrofida yuqori energiyali ko'k nurga tayanishdir.
Suyuq kristalli displey va yoritish kabi WLED yorug'lik manbalari hayotda hamma joyda mavjud bo'lib, odamlarga qulay yashash muhiti va vizual zavq bag'ishlaydi. Shu bilan birga, uzoq vaqt davomida bunday sun'iy nurga bog'liq bo'lganligi sababli, odamlar asta-sekin diodlar tomonidan qo'zg'atilgan HEVning sog'liq uchun xavfiga ko'proq e'tibor qaratdilar. LED yoritgichlarining haddan tashqari ko'k chirog'i ko'zning to'r pardasi tuzilishiga va vizual charchashga olib kelishi mumkin. Moviy yorug'lik linzalarga kirib, makula degeneratsiyasiga yoki kataraktaga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, bolalarning (GG) 39 -sonli linzalari aniqroq va ko'k nurga qarshi tura olmaydi, bu esa makula degeneratsiyasi va kataraktaga olib kelishi mumkin. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, haddan tashqari ko'k yorug'lik sirkadiyalik ritmga ta'sir qilishi mumkin. Inson ko'zining to'r pardasida uchinchi turdagi fotoreseptor hujayralar mavjud-ular tanani ko'rishdan boshqa vizual bo'lmagan effektlarni, masalan, vaqtni boshqarish, muvofiqlashtirish va muvofiqlashtirish uchun javob beradigan o'ziga xos fotosensitiv retinal ganglion hujayralari (ipRGC). Odamlarni nazorat qilish Har xil davrdagi faoliyatning ritmi va amplitudasi. Moviy LEDning to'lqin uzunligi taxminan 450nm, bu inson tanasi&№39 ritmi bilan bir xil (sirkadiyalik ritm/biologik soat). Moviy yorug'lik ipRGcs -ni rag'batlantiradi va organizm melatonin chiqishini oldini oladi. Melatonin bizning tsirkadiyalik ritm tsiklimiz bilan chambarchas bog'liq va uyquga ta'sir qiladi. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ko'k chiroq uyqu sifatining yomonlashishiga, uyqusizlikka va depressiyaga olib kelishi mumkin.
2012 yilda Xalqaro elektrotexnika komissiyasi IEC LED yoritgichlarining ko'k yorug'lik xavfini xavfsizlik talablariga kiritdi va ko'k chiroq xavfini lampalar uchun hisobga olinishi kerak bo'lgan parametrlardan biriga aylantirdi. LED yoritgichlarining yorug'lik nurlanish xavfsizligi EN62471 standartiga muvofiq bo'lishi kerak. Keyin, ko'k yorug'lik xavfi uchun, IEC/TR62778 qo'shildi va kiritildi va o'sha yili IEC60598-1, IEC62031 va boshqalar qayta ko'rib chiqildi. Nur manbai va chiroq xavfsizligi standarti ma'lumotnomasi. GB7000.1-2015 milliy standartining so'nggi versiyasi" Chiroqlar 1-qism: Umumiy talablar va testlar" rasman 2017 yilning 1 yanvarida mening mamlakatimda amalga oshirildi, shuningdek, ajralmas LED yoki LED modulli lampalar IEC/TR62778 Moviy yorug'lik xavfini baholashga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Moviy yorug'lik xavfi lampalar uchun hisobga olinishi kerak bo'lgan parametrga aylandi.
3.1.2 Hozirgi bozorda echimlar:
Hozirgi vaqtda yorug'lik tarqatish texnologiyasi asosan bozorda yorug'lik manbai porlashi muammosini hal qilish uchun ishlatiladi. Yorug'lik tarqatuvchi vosita LED nuqtali yorug'lik manbalarini va chiziqli yorug'lik manbalarini chiziqli yorug'lik manbalariga va sirt yorug'lik manbalariga aylantirib," porlamaydigan" ta'sir U PC, PVX, PS, PMMA, PET va epoksi qatronlar kabi shaffof qatronli substratlarga qo'shilishi mumkin. Yorug'likning tarqalishini, sinishini va uzatilishini oshiring, shunda butun qatronlar yumshoqroq, chiroyli va oqlangan yorug'lik chiqaradi, yorug'lik o'tkazuvchanligi va shaffoflikning qulay ta'siriga erishadi, shuningdek yorug'lik burchagini yorug'lik burchagida, lekin yutilishini oshiradi. yorug'lik tarqatuvchi vosita yordamida ko'k chiroq minimal bo'ladi. Moviy chiroqni to'sib bo'lmaydi.
Oq yorug'likli LED yorug'lik manbalarining ko'k rangni boyitadigan hodisasiga javoban, ko'k chiroqli absorberlar kompyuter substratlarini o'zgartirish uchun ishlatiladi va ko'k nurli absorberlar yuqori energiyali ko'k nurni so'rib olish va uni issiqlikka yoki zararsiz kam energiyali nurlanish va oq yorug'lik LED spektrida yuqori energiyali ko'k chiroqni yo'q qilish uchun uni qo'yib yuboring. Band. Natijada, ko'k nurni yutuvchi kompyuter materialini o'zgartirgandan so'ng, har bir to'lqin uzunligida ko'k nur o'tkazuvchanligini samarali ravishda kamaytirishi mumkin va ko'k nurni yutish effekti ko'k chiroq absorberining ulushi oshishi bilan ortadi. Garchi bu usul ko'k chiroqning ulushini samarali kamaytirsa va ko'k chiroqdan kelib chiqadigan sog'liq uchun xavfni kamaytirsa ham, uning ba'zi kamchiliklari bor.
Mahsulot funktsiyasi burchagi:
Ishlatilgan tonerning spektral yutilish selektivligi past. HEV ni samarali oldini olish bilan birga, u katta to'lqin uzunlikdagi foydali ko'k nurni va sariq-yashil nurning bir qismini yutadi. Shuning uchun, asl yorug'lik diffuzeriga qaraganda, yorug'lik oqimi kamayadi, yorug'lik samaradorligi pasayadi va yorug'lik o'tkazuvchanligi pasayadi;
B Tashqi ko'rinish burchagi:
Moviy spektrning haddan ziyod yutilishi tufayli mahsulotning ko'rinishi sarg'ayadi, yashil nurning bir qismi va sariq nurning yutilishi yorug'lik o'tkazuvchanligining pasayishiga olib keladi.
C ishlov berish burchagi:
Inyeksion kalıplamadan oldin, bu usul, toner va asosiy materiallar kukunini aralashtirishi kerak, lekin toner aglomerat qilish oson va asosiy materialda bir tekis tarqalishi qiyin, natijada mahsulot tonerining notekis taqsimlanishi, ko'kning blokirovkalash samaradorligi past bo'ladi. mahsulot rangining farqida va optik beqarorlikda.
D Iqtisodiy qiymat burchagi:
Tonerning yomon tarqalish effekti tufayli uning miqdori oshadi, bu esa yuqori xarajatlarga olib keladi.
3.1.3 Ko'zguga qarshi ko'k texnologiyasi
Iste'molchilarni sog'lom LED yoritgichlari bilan ta'minlash maqsadida, ko'k energiyani blokirovka qilish texnologiyasining dolzarb muammolariga javoban, yuqori energiyali ko'kni samarali blokirovka qilish uchun eng yangi kvantli yorug'lik diffuzerlaridan foydalangan holda, aks ettirish va ko'kka qarshi yangi avlod ishlab chiqilgan. yorug'lik HEVlari, asl nusxasini o'zgartirmasdan, jarayon asosida, zararli ko'k yorug'lik nisbatini kamaytirish, sarg'ishlikni yo'q qilish, yorug'lik oqimini ko'paytirish va yorug'lik o'tkazuvchanligini yaxshilash effektlari olinadi.
Kvant nurli diffuziya agenti-bu anorga o'xshash mikro-nano miqyosli yadro qobiqli tuzilish gibrid nano-kompozit mikrosferalar. U nano o'lchovli kvant-nuqta materiallari va mikro-o'lchovli yorug'lik tarqatuvchi vositalarning funktsiyalari va afzalliklarini birlashtiradi. Kvant materiallari yuqori energiyali ko'k nurni o'zlashtirishi mumkin. Yorug'lik konversiyasini kompensatsiya qilish funktsiyasi bilan mikrosfera yorug'lik tarqalish effektiga ega. Ko'zguga qarshi ko'k rangning texnik xususiyatlari quyidagicha:
Mahsulot funktsiyasi burchagi:
Kvant nurli diffuzer galyum nitridning 450nm qo'zg'aluvchan nuriga mo'ljallangan. Ko'kni blokirovka qilishning o'ziga xos xususiyati bor. U faqat yuqori energiyali ko'k nurni to'sib qo'yadi, bu barcha ko'k chiroqlarning o'tishi uchun foydali bo'ladi va yuqori energiyali ko'k nurni yutadigan kvant nuqtalari yashil va sariq yorug'lik kabi ko'rinadigan yorug'likni qo'zg'atishi mumkin. Shuning uchun, ikkinchi avlod aks ettirishga qarshi va blokirovka qiluvchi ko'k nurli diffuzer nafaqat sog'lom yorug'lik ta'sirini oladi, balki yorug'lik oqimini ko'paytirishi, yorug'lik samaradorligini pasaytirishi va hatto asl yorug'lik diffuzoriga qaraganda yorug'lik o'tkazuvchanligini oshirishi mumkin.
B Tashqi ko'rinish burchagi
Ko'k spektrning tanlab singishi va uzoq to'lqinli ko'k, yashil va sariq yorug'lik kabi ko'rinadigan yorug'likni qo'zg'atishi mumkinligi sababli, mahsulotning ko'rinishi sarg'ish rangga ega bo'lmaydi.
C ishlov berish burchagi
Mikro-nano tuzilishga ega sferik kukun sifatida kvant nuqta tipidagi yorug'lik diffuzerining ajoyib dispersiyasi va mosligi bor. U to'g'ridan -to'g'ri tayanch kukuni bilan aralashtirilishi mumkin, so'ngra in'ektsiya shaklida quyiladi. Qayta ishlash texnologiyasi izchil va jarayon parametrlarini o'zgartirishga hojat yo'q.
D Iqtisodiy qiymat istiqbollari
Yorug'lik tarqatuvchi moddaning miqdori oz va nano o'lchovli kvant nuqtalari mikrosferada bir xilda tarqalishi mumkinligi sababli, yorug'lik to'lqinlari yorug'lik tarqatuvchi vositada bir necha marta aks ettiriladi va sinadi, optik yo'l ko'payadi, har biridan foydalanish tezligi oshadi. kvant nuqta yaxshilanadi va aks ettirish kuchayadi. Moviy blokirovkalash samaradorligi yaxshilanadi, shuning uchun kerakli ishlashga erishish uchun faqat oz miqdordagi kvant materiali kerak bo'ladi, optik sifat barqarorroq, yorug'lik tarqatuvchi vosita miqdori kamayadi va narx kamayadi.
3.1.4 Kvant tipidagi aks-akslantirishli ko'k rangli kompyuter nurli diffuzer platasining sinov hisoboti
Xuddi shu eksperimental sharoitda, kvant tipidagi ko'zdan kechiruvchi ko'k rangli kompyuter yoritgichi, oddiy yorug'lik diffuzori va LED yalang'och nurining sinov parametrlari solishtirildi.
1-rasm-yalang'och yorug'lik spektrlarini, oddiy yorug'lik diffuzorini va akslanishga qarshi ko'k diffuzorni taqqoslash. Ko'k qo'zg'alish cho'qqisining 450nm balandlikdagi aks -akslantirishli ko'k diffuzion plastinkasining mutlaq spektral qiymati yalang'och yorug'likdan (19,13 mVt/nm) va oddiy plitalardan (17,7 mVt/nm) past bo'lgan 14,96 mVt/nm ni tashkil qiladi. yuqori energiyali ko'k yorug'lik spektrining maydoni (450nm dan kam) sezilarli darajada kamayadi va boshqa ko'rinadigan yorug'lik zonalari yaxshilanadi va foydali spektrning yuqori energiyali ko'k chiroqqa nisbati ancha katta bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, mahsulot aks ettirishga qarshi va ko'k blokirovkalash uchun ideal ko'rsatkichga ega bo'lishi mumkin.
Shakl 1 LED yalang'och yorug'lik, oddiy kompyuter va aks ettirishga qarshi ko'k kompyuter yorug'lik diffuzorining spektrini solishtirish
Uch spektr shunga o'xshash ma'lumotlarning parametrlarini tekshiradi va turli parametrlar ma'lumotlarini solishtiradi. 1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, rangni ko'rsatish indeksi, P (W), PF, yarim to'lqin uzunligi, CRI va boshqalar kabi AR ko'k rangli yorug'lik diffuzerining ko'plab parametrlarining test ma'lumotlari asosan bir xil. yalang'och yorug'lik va oddiy kompyuter.
Ko'zguga qarshi ko'k nurli yorug'lik tarqatuvchi qurilmaning xususiyatlari 2-jadvaldagi ma'lumotlarni taqqoslashda aks etadi. Bu mahsulotning mutlaq spektri yalang'och yorug'lik va oddiy kompyuternikidan kichikroq bo'lib, u yuqori energiyali ko'kning o'tishini to'sib qo'yganligini ko'rsatadi. yorug'lik va Φe (mVt) va oddiy kompyuter yorug'lik tarqatuvchisi Shu kabi, yorug'lik oqimining nisbati kattaroq, bu esa yalang'och LED chiroqqa yaqin. Buning sababi shundaki, mahsulot ko'proq ko'rinadigan yorug'likni qo'zg'atishi va yuqori energiyali ko'k yorug'lik energiyasini kamaytirishi mumkin. Shu bilan birga, uzun to'lqinli ko'k chiroq ham kompensatsiya qilinadi, bu mahsulot sarg'ayishiga olib kelmaydi. . Yorug'lik samaradorligi 95,95 lm/Vt yalang'och nurga yaqin, bu oddiy kompyuter yorug'lik diffuzerining 92,57 lm/Vt dan yuqori. Ko'zguga qarshi ko'k chiroq diffuzorining yorug'lik o'tkazuvchanligi 98,4% ni tashkil etadi, bu oddiy kompyuter yorug'lik diffuzerining 94,7% dan 3,7% ga yuqori.
O'lchangan mutlaq spektr ma'lumotlari grafika uchun ishlatiladi va yalang'och yorug'lik ma'lumotlari oddiy kompyuterning ishlashini taqqoslash uchun benchmark sifatida ishlatiladi. 2 -rasmdan ko'rinib turibdiki, oddiy kompyuter platalari ko'kni to'sa olmaydi va ko'rinadigan yorug'lik qismi zaiflashadi. Ko'zguga qarshi ko'k kompyuter yorug'lik tarqatuvchisi nafaqat ko'kni samarali ravishda to'sib qo'yishi, balki yorug'lik o'tkazuvchanligini yaxshilash uchun foydali yorug'lik kompensatsiyasi mexanizmini ham ta'minlay oladi.
Shakl 2 Oddiy kompyuter va aks ettirishga qarshi ko'k rangli kompyuter yorug'lik spektrining spektrini solishtirish
3 -rasmda oddiy kompyuterning ko'k blokirovkalash qobiliyati va ko'zga ko'rinmas ko'k kompyuter yorug'lik diffuzori taqqoslanadi. Rasmdan ko'rinib turibdiki, mahsulot ko'k qarshilikning yuqori samaradorligiga ega, ayniqsa HEV 420-460nm oralig'ida, bu inson salomatligi uchun eng zararli hisoblanadi.
Shakl 3 HEV to'siq qobiliyatini solishtirish
4 -rasmda aksni qaytaruvchi ko'k blokirovka qilish texnologiyasining foydali yorug'lik kompensatsiyasi mexanizmi ko'rsatilgan. Ko'rinib turibdiki, foydali yorug'lik va bloklangan ko'k chiroq siljiydi va umumiy Φe o'zgarishsiz qoladi. Shu bilan birga, uzun to'lqinli foydali yorug'lik qo'shilishi tufayli yorug'lik samaradorligi oddiy kompyuter platalariga qaraganda yuqori.
Ushbu kompensatsiya mexanizmi LED spektrining yo'qolgan qismini quyosh spektrining yo'qolgan qismiga nisbatan qisman to'ldirishi mumkin.
Uzluksiz, ko'rinadigan quyosh nuriga yaqinroq.
4 -rasm Spektral kompensatsiya mexanizmi
3.1.5 Xulosa
Oddiy yorug'lik tarqatuvchi kompyuter kartasini mos yozuvlar sifatida qabul qilsak, akslantirish va ko'kka qarshi texnologiya hozirgi ko'k rangga qarshi texnologiyaga nisbatan aniq afzallik va kamchiliklarga ega.
Hozirgi ko'k blokirovka qilish texnologiyasi ko'k chiroqni to'sib qo'yishi mumkin bo'lsa -da, u boshqa ko'rinadigan yorug'likni ham qisqartiradi. Oddiy yorug'lik tarqatuvchi kompyuter platalari bilan taqqoslaganda, barcha ko'rsatkichlar sezilarli darajada kamayadi, yorug'lik samaradorligi pasayadi, yorug'lik o'tkazuvchanligi pasayadi va rangi sariq bo'ladi.
Ko'zguga qarshi ko'k texnologiyasi kvantli yorug'lik diffuzorlarining HEV ga mukammal to'siqlik xususiyatlaridan foydalanadi va quyosh nurlari spektriga yaqinroq aks etuvchi ko'k va sog'lom yoritish effektini olish uchun foydali yorug'lik kompensatsiyasi mexanizmidan foydalanadi. Oddiy yorug'lik diffuzion kompyuter platasi bilan solishtirganda, u nafaqat yuqori energiyali ko'k chiroqning yarmini, balki yorug'lik oqimini Φ=516.1lmni ham 18,3lm (3,7%) ga ko'paytira olmaydi; yorug'lik samaradorligi - 95,95lm/Vt, o'sish 3,38lm/Vt (3,7%); Yorug'lik tezligi - 98,38%, o'sish - 3,67%.







