能服務于美國太空總署這么高大上的調光方案,你聽過沒有?歐司朗推出的新款寬帶紅外LED,從此可以用你的智能手機對一日三餐進行分析了;在北極圈40尺貨柜里利用LED燈和水耕技術種植甘藍、萵苣和羅勒等蔬菜是一種什么樣的體驗?有什么好的方法可以延長肉品最佳色澤度時間?為了吃貨們的福利著想,科研人員作出了不懈的努力;智能燈泡真的會成為黑客們攻擊的新目標,有何應對良策?這么多新鮮有趣的LED相關技術資訊,怎容錯過!
1、服務美國太空總署的調光方案
為了進一步滿足航天局科研工作的需求,美國太空總署決定在美國佛羅里達州卡納維爾角打造新的北區行政及維護中心,路創電子公司的智能調光方案幫助美國太空總署建成首個零碳設施,并為其日常運作提供了一套可行性極高的照明控制技術。美國太空總署對于能源控制利用有著極為嚴格的要求,北區行政及維護中心應當在低碳環保的條件中運轉,以確保太空總署在這里有最清新的空氣和最合理的照明。路創電子公司面對的挑戰在于如何整合太空總署現有的技術設施,創造出一套符合認證要求的智能調光方案,讓智能調光技術融入到太空總署的管理框架中去。
為了滿足要求,路創提供了EcoSystem?數字可尋址調光鎮流器產品,這套產品使用無線連接技術,能夠與太空總署內部的照明設施集成對接,其使用方式輕松便捷,能按照工作間及工種的改動而重設光區。工作人員僅需操作Pico?手持式及墻裝式控制器,就可以實現對室內照明的無線操作。無線控制技術不僅減少了布線成本,也使得控制效果更為方便快捷。路創日光傳感器系統會根據照明條件變化自動調整室內照明強度,因此即使工作人員沒有手動操作調光系統,室內人工照明強度也會隨著自然光強弱變化而調整。當日光照射強烈時,燈光就會被調暗。而路創的占空傳感器則可以判斷房間之內是否有人員活動,如果沒有人員工作,將會發出指令自動調節關閉燈光。
2、針對食品分析首推出紅外LED
歐司朗光電半導體推出的新款寬帶紅外LED,從此可以用你的智能手機對一日三餐進行分析了。據介紹,歐司朗首次將熒光粉技術應用到紅外發射器上,結果成功打造出一款可發射650nm至1050nm波長范圍寬帶紅外光的LED,開創了適用于消費品市場的紅外光譜技術。其中一個應用選項是緊湊型傳感器--類似于USB記憶棒,可配合相應智能手機應用程序,用來測量熱量、新鮮度或營養成分。紅外光譜技術利用某些分子化合物的特有吸收行為,將設定光譜照射在樣品上時,可通過反射光的波長分布確定某些成分的存在和數量。這種方法應用于食品行業、農業以及其他行業中,能夠測量食品中的水分、脂肪、碳水化合物、糖分或蛋白質含量等。此外,其數據還提供了新鮮度、質量或熱量方面的指示。
推出SFH4735,意味著歐司朗光電半導體成功制造出世界首款寬帶發射紅外LED。此款元件是近紅外光譜技術的理想光源,十分適合測量食品質量。其作為歐司朗的最新研究成果,幫助該傳感器技術成功打入消費品領域,用作智能手機的附加組件等。SFH4735以采用UX:3技術的藍光1mm2芯片為基礎,在專門針對此應用研發的熒光粉幫助下,發出的光可轉換為紅外輻射。光里面的殘留藍光成分將幫助用戶定位其想調查的目標區域。
SFH4735的發射光譜在紅外范圍內具有均勻的光譜分布。其芯片安裝在可靠且緊湊的OslonBlackFlat封裝中,尤其具備良好的耐熱性。專家預計,不久的將來光譜儀有可能將直接集成到移動設備中。這種新技術是生物監測的自然延伸,是測量各種生命體征(如脈率和熱量消耗)的趨勢。有了智能手機光譜儀,用戶不僅可通過類似的方式監測所吃的食品,還能以相同的方式檢測藥品。
3、LED燈配合水耕技術在北極圈種菜
阿拉斯加北極圈內的沿海樞紐城鎮科策布幾乎看不到樹,在這個居民多為因努皮雅特人的城鎮,就連夏季氣溫也低到讓植物無法生根。當地原住民企業NKI的子公司“北極蔬菜”在保溫的40尺貨柜里,利用LED燈和水耕技術種植甘藍、萵苣和羅勒等各種不需要土壤的蔬菜,并在這個人口約3300人的社區里販售。當地的食物文化以打獵和采集為主。這項挑戰是北極圈以北(即北極圈內)的創舉,目標是與其他遠離公路的鄉間城鎮合作;這些城鎮,蔬果可能要長達一周才能運抵,菜價高昂也不新鮮。
當地雖也用其他方法來延長可供植物生長的時間,室內水耕技術卻讓作物全年均可生長。打造室內水耕空間的“垂直收獲水耕”。可是建立一套室內水耕系統可不便宜,在科策布從20萬美元起跳,包括客制化貨柜的造價,以及從東南方550英里外的安克拉治用C-130運輸機運來的費用。科策布鎮高度仰賴昂貴的柴油發電,也會影響水耕的獲利。盡管如此,水耕還是值得做。水耕菜大受歡迎在阿拉斯加偏遠地區擁有數間店的“阿拉斯加商業”公司已開始在科策布鎮販售“北極蔬菜”的農產品,未來將擴展至其他分店販售。
4、LED燈照延長肉品最佳色澤度時間
在生鮮超市里,消費者在挑選牛絞肉時,往往很看重肉品的色澤。一份好的牛絞肉,其色澤看上去得像是櫻桃般的亮紅色。一旦牛絞肉肉色轉暗,消費者通常不會選購,這類肉品后期不是折價出售,就是成為美國超市每年損失的十億美金中的報銷肉品。為了找出可以延長肉品最佳色澤度時間的方法,密蘇里大學肉品科學研究助理潔德?庫柏和其同事近期針對超市生鮮燈對牛絞肉色澤的影響進行了觀察,相關研究著作刊登在十月份的《動物科學期刊》中,文中探討生鮮燈照明對肉類肌紅蛋白(促使肉類色素沈淀之蛋白)和脂質氧化作用產生的影響。
一般來說,零售業者都是使用日光生鮮燈,但一直以來都有研究指出日光照明會使肉類溫度升高,促使肉類更容易變色。相較之下,LED生鮮燈不但具有較高的亮度,又不容易產生高溫,使用起來更有效率,壽命也較長。根據美國能源部資料顯示,因為成本關系,目前LED生鮮燈使用率僅有5%,但到了2035年使用率會提高至85%,此一變化也將會降低75%能源消耗率。另外,牛絞肉含脂量也是影響實驗的參數之一。在第一、三、七天取出漢堡排時可以發現,不論在何種燈照下,含脂量25%的漢堡排相較之下較無血色。當消費者在選購牛絞肉時,要知道含脂量較高的產品紅肉部分就相對較少,因此看起來顏色便也淡的多了。
5、量子點液晶電視發光材料可達100-110
根據《2016-2020年中國數字電視產業投資分析及前景預測報告》,2016上半年,有線電視家庭收視率有所增長,突破60%。由此可以見,智能電視尤其是數字電視的市場和用戶對產品畫質的要求逐漸提升。隨著電視品牌均開始區域平穩,消費者真正對電視的需求開始浮出水面,畫質、外觀、價格是最關心的三要素。量子點是一種半導體材料,屬于納米類技術,在世人的認知里面對于發光體材料最新的認識是LED和OLED兩種,而這種新型的量子點發光材料能夠成為第三種發光體材料,并且其顯示技術比前兩種更為優秀,可以說是目前人類發現最為優秀的顯示技術。以前這種顯示技術總是掌握在日韓手中,而本次量子點最先由中國掌握并且已經開始投入產業的實踐里面。
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通過量子點液晶電視和普通液晶電視對比可以發現,普通的有機液晶電視發光材料只能達到70左右,而量子點技術能夠達到100-110。液晶電視分為6層,最低層是屬于發射片和燈條,然后再是支撐作用的擴散板,接著是打光均勻的復合膜片,再就是量子點膜片,能夠把最底層燈條發射出來的藍光轉化成為白光;再接著是增量作用的復合膜片以及與玻璃貼在一起,起節能效果的膜片。據介紹,OLED有著天生的缺陷,不穩定而且壽命短、能耗大,色域方面不足。而量子點形成的發光材質在社會的節能方面有著很大的想象空間。當然這個新型的量子點市場才真正開始,不過量子點的生產還是相當有難度的,保證其良品率就是其中的挑戰之一,而保證畫質的情況下還要滿足制造設備的要求,這又是另外一大挑戰。
6、提防智能燈泡淪為黑客們的下個目標
時代在不斷進化,黑客的目標也在不斷演變,如今他們再也不局限于“黑”進你的電腦和手機了。日前,以色列魏茨曼科學研究所的研究人員就演示了如何利用燈泡這種智能小設備實施黑客攻擊。研究人員操控一架無人機飛至一棟大樓附近,然后借助無線技術發送惡意軟件——物聯網蠕蟲。一旦大樓內的智能燈泡進行無線固件升級就會感染蠕蟲,進而傳播給其他“鄰居”。據報道,該研究人員測試所用的是飛利浦Hue智能燈泡,其外觀與普通燈泡一樣,但可以通過橋接器連接無線網絡,讓用戶可以通過手機或電腦來設置和操控照明。
相關研究人員表示,攻擊智能燈泡不是為了讓它胡亂閃爍,未來幾年內,物聯網設備會越來越多,類似這樣的攻擊像星星之火一樣可以燎原,從而控制一片區域的智能燈泡,人為制造用電高峰,破壞區域電網。因此,研究人員試圖通過這次測試演示提醒大眾,人們生活中的網絡安全漏洞將會越來越多,它們還將包括嬰兒監視器、網絡攝像機、打印機、燒水壺、洗衣機、照明設備、路由器、監控攝像頭等。
7、五角場下沉式廣場的LED交互式地面
如果將五角場商圈整體看成是一個大商場,那么下沉式廣場就是這個商場的交通中庭。經過三個月的改造,4108平方米的五角場廣場中心區域已正式對市民開放。據介紹,改造后的下沉式廣場,活動場所大大增加,中心廣場建成互動地面,在綠化池和景觀小品點綴下,“小彩蛋”成為嶄新的“城市會客廳”。 改造后的一大亮點無疑是廣場中央地塊的LED交互式地面,設計師充分利用互動地面來渲染空間的氛圍,展現楊浦的地圖和風土人情,周邊的燈光帶呈現的是楊浦濱江的風貌。目前互動地面仍在鋪設和調試中。更重要的是,在智能和人性化的導流系統幫助下,來五角場的市民表示再也不怕“走錯角”了。
改造后的下沉式廣場五個通道,在外觀上采用“一廊一色”的設計,五個商業體配合各自的企業標識對應五種顏色:橙色的萬達廣場,紅色的百聯又一城,黃色的合生匯,紫色的東方商廈,藍色的蘇寧電器。過去,商圈內墻面展示都是依靠大型的海報,地面交界處的展示界面沒有得到利用。如今的五條通道走廊的墻面布置了大面積的LED屏幕,屏幕上展現該商圈的廣告和活動內容。此外,五個出口都采用了三級導視板和轉交墻面標識。走在充滿科幻感的通道,就如同穿越一條時光隧道。LED屏幕之間間隔著圖案式的穿孔鋁板,灰白色系的主色調,充分體現了科創楊浦數字化的特色。
8、填補白光LED的綠黃色差的新穎方法
沙烏地阿拉伯阿布杜拉國王科技大學與老國王科技城的研究人員提出了一種新穎的方法,能夠填補在基于多螢光粉的白光LED應用中常見因轉換效率不佳造成的“綠黃色差”(green-yellowgap)。在發布于《ACSPhotonics》期刊中的研究論文描述一種以588nm發射的納米線LED (NWLED),能夠在相容于CMOS制程的低成本鈦(Ti)薄膜/矽(Si)基板平臺上生長。其緊密的納米線層可生長達到9x109cm^?2的表面密度,填充因子為88%。每個納米線p-i-n LED結構嵌入一個5層3nm厚的InGaN量子碟(Qdisk)堆疊而成的主動區域,各層之間并以10nm量子阻障層區隔開來。
在單獨操作黃光納米線LED時,研究人員們在29.5 A/cm^2(在0.5x0.5mm^2元件上約75mA)觀察到588nm的峰值發射以及約2.5V的低導通電壓,內部量子效率約39%,而且在達到29.5A/cm^2的注入密度以前,并不至于出現“效率降低”的情形。接著,研究人員展示混合這種黃光以及紅、綠、藍雷射二極體的好處。在實際的設置時,使用RGB光束照射黃光納米線LED,就像螢光粉一樣,并在反射配置中采用光散射層,在白光混合物中添加其黃光發射。其結果是大約為6000K的相關色溫,以及達到87.7的顯色指數。據表示,這種方法的目標在于降低白光中的藍光強度,從而創造一種對于人眼更為友善的的溫暖白光,同時為基于雷射的固態照明(SSL)提供調諧色溫的新方法。
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LED照明領域的技術熱點,工程師如何看?
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