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在讲红光激光模组发生机理之前,先讲一下受激辐射。在光辐射中存在三种辐射进程,一时处于高能态的粒子在外来光的激起下向低能态跃迁,称之为自发辐射;二是处于高能态的粒子在外来光的激起下向低能态跃迁,称之为受激辐射;三是处于低能态的粒子吸收外来光的能量向高能态跃迁称之为受激吸收。红光激光模组  自发辐射,即使是两个从某一高能态向低能态跃迁的粒子,宣打光的相位、偏振、发射方向也不一样,但受激辐射就不一样,当位于高能态的粒子在外来光子的激起下向低能态跃迁,宣告在频率、相位、偏振等与外来光子的光。在红光激光模组器中,发生的辐射受激辐射,它宣告的红光激光模组在频率、相位、偏振等一样。的受激起光系统,即有受激辐射,也有受激吸收,只需受激辐射占优势,才华把外来光扩展而宣告红光激光模组。而光源中都是受激吸收占优势,只需粒子的平衡态被打破,使高能态的粒子数大于低能态的粒子数(称为离子数反转),才华宣告红光激光模组。



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uv led模组厂家为您介绍:哪种是UVLED固化蕞佳选择?


功率型UVLED封装基板作为热与空气对流的载体,其热导率对LED的散热起着决定性作用。DPC陶瓷基板以其优良的性能和逐渐降低的价格,在众多电子封装材料中显示出很强的竞争力,是未来功率型LED封装发展的趋势。随着科学技术的发展、新制备工艺的出现,高导热陶瓷材料作为新型电子封装基板材料,应用前景十分广阔。

随着UVLED芯片输入功率的不断提高,大耗散功率带来的大发热量给LED封装材料提出了更新、更高的要求。在UVLED散热通道中,封装基板是连接内外散热通路的关键环节,兼有散热通道、电路连接和对芯片进行物理支撑的功能。对高功率LED产品来讲,其封装基板要求具有高电绝缘性、高导热性、与芯片匹配的热膨胀系数等特性。

陶瓷封装基板:提升散热效率满足高功率LED需求

配合高导热的陶瓷基体,DPC显著提升了散热效率,是蕞适合高功率、小尺寸LED发展需求的产品。




uv led模组厂家为您介绍:为什么说UV LED取代传统高压銾灯势在必行?


众所周知,三十多年以前紫外线(UV光)被成功的推广到商业应用。各胶黏剂生产商针对UV光固化特性,研制出用于粘接、密封、印刷等系列UV产品,并广泛应用于通讯、电子、光学、印刷等众多领域。这些产品在UV光(一定波长及一定光强度)照射下,会固化或硬化(聚合),并且与传统产品--UV光固化更加快高校、节能环保。UV固化设备也经历了不断研发及完善的过程。以銾灯照射方式为主流的生产工艺被采用了很长时间。但由于设备价格昂贵、维护成本高、UV光照强度衰减快,被照射元件的表面温升高、体积大、耗材贵、銾污染等缺陷,业界一直致力于改进,但因原始硬件的局限性一直难以突破。UV LED的问世,为UV固化行业带来了革命性的变化。其具有恒定的光照强度、忧秀的温度控制、便携环保的特性,更有相对较低的采购成本和几乎为零的维护成本,对UV固化工艺的品质提升与节能降耗起到了推动作用。UV LED点光源、UV LED线光源、UV LED面光源已开始应用于各个行业。

我们相信,经过全行业的共同努力,未来的UV固化行业一定会拥有一番环保节能的崭新天地。