在生活中,LED处处可见,散发出散发出个各种光芒,为我们的生活带来福利,韩国科学技术高级研究院(下面简称“KAIST”)在一项有关蓝光负面影响的研究中,通过实验“意外”发现并初步证实了蓝光LED照明能够有效帮助人们克服晨困。在这项研究背后,是蓝光从超级危害到起床神器的“洗白”过程。究竟应该如何客观看待蓝光照明的利弊?先从蓝光的前世今生说起。
2018年11月20日,艾迈斯半导体(ams)与高通公司的子公司Qualcomm Technologies, Inc.联合宣布其打算集中工程优势力量,开发适用于手机应用的3D深度传感摄像头解决方案,包括3D成像、扫描,特别是面部生物识别。
自从20世纪60年代发光二极管(LED)被发明以来,这一新型光源就被广泛应用在显示屏、信号灯、景观照明、指示灯等领域。随着技术的发展,LED电视、LED显示器、LED打印机、LE
①环形光(UniversalLightTM):是一种柔性光,广泛用于各种类型材质的成像定位,此模块在图形波长、偏振和角度上提供灵活性。目前标准PEC相机的光对于80%~90%的应用是有效的,其解决方案得到广泛应用。例如,用于
生化分析仪中对光源的基本要求是:①在仪器的工作波段范围内提供连续辐射,即光源可以发射连续光谱,以便记录一个完全的吸收光谱;②光源发射的辐射能量具有足够的强度,其能量随波长变化尽可能小;③具有较好的稳定
激光显示技术的发展历程 激光器|0">激光器发明不久,人们就开始了激光显示的研究,1996年以前使用气体激光器为光源,实现了扫描式激光全色显示,但因气体激光寿命短,效
大多数机器视觉系统都需要光源,有的甚至对光源提出了很高的要求,如闪光强、光场稳定、均匀度高且亮度可调以及闪光时间极短等。在机器视觉系统中,常见的光源有荧光灯、卤灯(金属卤化物灯)、氙弧灯、LED灯和激光等
根据相机类型,可以应用特定的光选项,参见表1:·标准ULC——前光和背光;·环形(C4)ULC——前面和侧光;·轴上ULC——前光、背光和轴光;·轴上环形(C4)ULC——前光、侧光和轴光;·0THC (FlexJet)——前光、
多芯片LED集成封装是实现大功率白光LED照明的方式之一。本文归纳了集成封装的特点,从产品应用、封装模式,散热处理和光学设计几个方面对其进行了介绍,并分析了集成封装的
微影设备大厂ASML宣布该公司已经达成了最重要且长期难以突破的里程碑:250瓦EUV光源。
今天我们要来说说激光电视的优势。尽管总是有人吐槽这就货就是个投影机,但实际上激光电视是可以挑战液晶电视的,其和传统的投影机大不一样。
据中国科学院消息,在“十三五”期间,我国将在北京建设一台高性能的高能同步辐射光源,也称为“北京光源”,其设计亮度及相干度均高于世界现有、在建或计划中的光源。未来这一新光源系统装置建成后,将满足我国重大战略需求,并对众多基础科学的研究发挥关键支撑作用。
灯具是每个家庭都会购买的家电产品,随着技术的发展,灯具除了具备的照明基本功能外,还逐渐出现了可调光调色温、人体感应等各种各样的智能化产品。光,不论为了是照明,还是为了营造氛围,始终要靠人的眼睛去感受,
由于LED属于新型光源,运用在照明领域的时间还不长,生产研发技术还需不断提高和完善。而且目前国家没有完整的产业标准,这给LED灯具使用与推广带来了困扰,参差不齐的产品品质及价格也增加了照明设计师的工作量。如
台湾地区的LED封装厂商三科光电于日前推出了具专利的200LM/W高光效全周LED光源“灯芯”,采用1~2W中功率设计,成功将电热能充分转化为光能,解决了LED灯的散热问题,同时提升了LED灯的光效。目前LED光源模
LED光源在照明领域的应用,是半导体发光材料技术高速发展及“绿色照明”概念逐步深入人心的产物。“绿色照明”是国外照明领域在上世纪80年代未提出的新概念,我国“绿色照明工程”的实施始于1996年。实现这一计划的重