淺析白光LED在室內照明中應用
作為一種具有巨大發(fā)展潛力的光源,LED的長(cháng)壽命、牢固的結構、較低的功耗和靈活的外形尺寸等優(yōu)點(diǎn)受到了人們越來(lái)越多的關(guān)注,近幾年,LED特別是單色LED被廣泛地應用于大屏幕、信號燈和景觀(guān)照明中。隨著(zhù)LED技術(shù)的不斷發(fā)展,白光LED的光效、顯色性、色溫及單顆LED的功率和LED模塊的光通量等參數指標不斷取得新的突破,人們對LED應用于照明充滿(mǎn)了期待。
然而,將白光LED應用于普通的室內照明也面臨著(zhù)一系列的挑戰,例如單顆LED的光通量還難以滿(mǎn)足普通照明的需求、單位成本過(guò)高、光效比節能燈低、色差大、穩定性不足等。雖然研究成果形勢喜人,但要生產(chǎn)出真正符合照明要求的市場(chǎng)化產(chǎn)品仍需一定的時(shí)間,這是LED研發(fā)人員、生產(chǎn)商和使用者都無(wú)法回避的事實(shí)。本文從照明的人體功效學(xué)出發(fā),分析目前白光LED的發(fā)展現狀以及與健康的光環(huán)境所需要的正常指標之間的差異,對促進(jìn)LED在室內照明的應用進(jìn)程提出了一些建議。
照明的人體功效學(xué)
人體功效學(xué)也叫人類(lèi)功效學(xué)或人體工程學(xué),以“人—機—環(huán)境”系統為研究對象,運用實(shí)測、統計、分析等方法,研究“人—機—環(huán)境”系統中三大要素之間的關(guān)系,以解決系統中人的效能、健康問(wèn)題。也就是說(shuō),人體功效學(xué)的研究致力于設計和*價(jià)人的需要、人的能力、人的極限,以及如何與各項任務(wù)、工作、產(chǎn)品、環(huán)境和系統協(xié)調。照明的人體工效學(xué),就是研究光環(huán)境的設計如何滿(mǎn)足人的需要,使人們更快、更好地完成各項視覺(jué)作業(yè)或盡量滿(mǎn)足舒適健康的需求。
照明光環(huán)境應該充分考慮滿(mǎn)足人們視覺(jué)功能的需要,使人們能在一個(gè)合適的視覺(jué)環(huán)境中正常地開(kāi)展工作,即能看得清楚;又要滿(mǎn)足人們心理上的需要,即要看得舒服。最近的一項研究表明,光還能通過(guò)影響人體內褪黑激~素的分泌而影響人體的生理節律和健康。因此,考慮人體功效學(xué)的良好的光環(huán)境應該從人的視覺(jué)、心理和生理的需要出發(fā),綜合考慮多項因素,否則就會(huì )對人們的工作效率、心理或生理健康造成不良影響。
白光LED的發(fā)展現狀
光效
LED自上世紀60年代誕生以來(lái),以每10年亮度提高30倍,價(jià)格下降10倍的“海茲定律”般的速度發(fā)展。據報道,目前白光LED光效的實(shí)驗室數據已超過(guò) 100lm/W,而進(jìn)入商業(yè)領(lǐng)域的大功率白光LED也達到40lm/W。隨著(zhù)關(guān)鍵技術(shù)的突破,未來(lái)大功率LED的光效仍具有很大的上升空間,最高有可能達到150~200lm/W。
光通量
隨著(zhù)大功率LED的面世和封裝、散熱等關(guān)鍵技術(shù)的突破,5WLED的商業(yè)化進(jìn)程已初具規模,這使LED模塊的光通量得到很大提高。來(lái)自日亞公司最新的研究數據表明,功率分別為5.5W和11W,光通量分別為250lm和400lm的大功率LED集成模塊已經(jīng)研制成功。這使LED用于普通照明的進(jìn)程又向前邁進(jìn)了一大步。
色溫和顯色性
白光LED的色溫和顯色性與白光LED的制備方案密切相關(guān)。1996年日亞公司首先采用InGaN藍光芯片加YAG(釔鋁石榴石)$熒光粉的方法制成白光LED。此后,人們又采用R、G、B三色芯片混光和近紫外芯片激發(fā)R、G、B三色熒光粉混光制成了白光LED。
采用藍光LED加YAG熒光粉的方式因其工藝較為簡(jiǎn)單,技術(shù)成本較低,是目前制備白光LED最常用的方式,但其顯色指數也相對較低。添加一定的紅光熒光粉和綠光熒光粉雖能提高顯色指數,但由于紅光熒光粉的相對轉化率較低,通常會(huì )引起總體光通量的衰減,即光效的下降。采用近紫外的LED加RGB三基色熒光粉理論上可以獲得任意色溫及較高顯色指數的白光LED,但目前用于紫外LED熒光粉的技術(shù)尚未成熟。單芯片涂熒光粉的方法根據熒光粉的涂敷技術(shù)的不同,通常具有80~800K的色溫差異。多芯片的LED理論上可以獲得任意色溫和高顯色性的白光 LED,但由于多芯片LED的正向電壓和光輸出不同,另外它們的溫度特性和光維持特性也不相同,因而對電路設計的要求較高,目前技術(shù)還不成熟,模塊間色溫差異較大。

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