Российские ученые смогли увеличить мощность свечения прожекторов (4 фото)
Запатентованная технология позволит повысить мощность прожекторов и сверхъярких источников света.
2 года назад была создана научно-исследовательская лаборатория, которая занимается изучением перспективных материалов и лазерных сред. За это время ученые проделали колоссальный объем работы в рамках синтеза оптической керамики для микроэлектроники, оптики и фотоники.
Сотрудники научно-исследовательской лаборатории технологии перспективных материалов и лазерных сред Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) решили усовершенствовать современные технологии изготовления достаточно компактных, но мощных прожекторов.
Такие компактные и мощные прожекторы могут применяться при производстве локомотивов, использоваться в самолето- и судостроении, горнодобывающей промышленности – везде, где необходимы сверхъяркие источники белого света.
"В процессе работы над задачей исследователям удалось разработать способ получения преобразователя излучения для источников белого света, обладающего высокой теплопроводностью и эффективностью преобразования света", – сообщил руководитель научного коллектива, доцент кафедры физики и технологии наноструктур и материалов СКФУ Виталий Тарала.
Им удалось разработать особую люминесцентную керамику, которая превосходит по свойствам традиционные порошковые люминофоры. Эта керамика может использоваться для создания преобразователей для сверхъярких светодиодов.
Полученные образцы созданы на основе иттрий-алюминиевого граната, легированного катионами церия (YAG.CE). Они создают интенсивность люминесценции на длине волны порядка 545 нанометров при возбуждении лазерным излучением с длиной волны в области 450 нанометров.
"С точки зрения теплофизических и люминесцентных характеристик созданные нашим научным коллективом керамические преобразователи превосходят традиционные порошковые люминофоры, которые широко применяются в производстве светодиодов", – рассказал Тарала.
Ученые не только создали экспериментальные образцы, но и запатентовали свой уникальный способ получения люминесцентной керамики.
"Использование разработки ученых СКФУ обеспечит реализацию приоритетов научно-технологического развития России в части экологичной и ресурсосберегающей энергетики. Уверен, что подобные технологические инновации усиливают отечественные позиции на международных рынках и стимулируют создание новых производств в энергетической отрасли", – подчеркнул ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.
Финансирование разработки велось в рамках национального проекта "Наука и университеты", программы академического лидерства "Приоритет-2030" и трех проектов Российского научного фонда.
Метки: #белый свет #изобретение #керамика #наука #патент #прожектор
У меня гравёр был лазерный был и в описании было написано - 520 нМ... Дык он был инфракрасный, а может это китайские нанометры???
Молодцы! Наши сделали, а покупать у китая будем
Них.уя не понял , но очень интересно .
очень хорошо что получили патент.
если не смогут производить сами , так хоть можно патент продавать.
.
Здорово. Сейчас долбо"бы с ксенонами прожектора поставят...
Если пишут, что есть что- то "энергосберегающее и экологичное", значит есть что- то сверхдорогое и жутко опасное в хранении.
Я так понимаю - это всего лишь 1 компонент будущего материала. Мы не знаем всех свойств переизлучения, возможно там будет не когерентное переизлучение с широким спектром (545 нм - центр максимума). Может добавят еще какого минерала, чтобы расширить спектр.
Будем надеяться.
Хороший свет, это здорово.
Я отлично помню, как это было, когда не было сверхъярких светодиодов.
Я тогда спелеостологией увлекался, если можно так сказать.
И как светят обычные лампочки, и как они батарейки сажают...
Я долго с карбидкой ходил, по этому.
Но там свои минусы.
тут главное мощность получить, далее можно сдвигать спектр.
Не главное. Синий светодиод создавался с какими трудностями...
Современные светодиоды вообще синего цвета и только фильтры поверх кристалла дают нам привычное свечение.
Очень круто. Причём свойства лазерного излучения позволят значительно разнести лазер и люминофор в пространстве. Это позволит сделать хорошее охлаждение, с которым обычно беда для мощных источников света.
Светодиоды светят не за счет возбуждения лазерным излучением, а за счет P-N перехода.
Конкретно для белого света все сложнее. Белые светодиоды светят белым за счёт того, что синий светодиод возбуждает люминофор.
2) подсветка синим светодиодом? возможно. Но в статье говорится о лазере 8-))
3) нашел Вам обучающее видео про синие светодиоды
Всех засветим теперь) молодцы, своё всегда проще обслуживать.
А вот теперь требуется запустить это в массовое производство!
Замечательно! Можно узнать - кому верить - Вам или производителю? Ок! Давайте по честному - как Вы считаете (в процентах) - насколько имеется зависимость отечественных заводов от (непонятных мне по месту и стране изготовления) комплектующих? ...обращаю Ваше внимание - речь идет исключительно об ИЗГОТОВЛЕНИИ светодиодов.
ок
подготовлюсь основательно - напишу вам
Спасибо! Будет очень интересно узнать Ваше, подготовленное, мнение с доказательствами.
ок
почитаю про производство солей галлия - буду готов
ок!