- 标题
- 摘要
- 关键词
- 实验方案
- 产品
-
近红外激光驱动的坚固玻璃陶瓷基上转换固态照明
摘要: 激光照明通常由蓝光激光器和下转换荧光粉组成,被认为是有望取代传统LED照明的下一代光源。然而高功率蓝光激光的照射不可避免地会引发显著热效应,这对荧光粉转换器及器件结构提出了很高要求。本研究提出了一种近红外激光驱动上转换固态照明的概念验证原型,采用掺杂稀土元素的α/β-NaYF4嵌入式玻璃陶瓷作为上转换色转换材料,并选用热效应较低且与Yb3?敏化剂完美共振的常规980nm激光作为泵浦源。通过将Yb/Tm/Er共掺α-NaYF4玻璃陶瓷与980nm激光耦合,确实产生了稳定明亮的上转换白光,但由于Er掺杂浓度较低,其流明效率仅为0.3lm/W,能量效率仅0.12%。作为替代方案,设计了一种Yb/Tm共掺玻璃陶瓷与Yb/Er共掺玻璃陶瓷的堆叠结构作为色转换材料,在275W/cm2激光功率密度下将流明效率提升至1.0lm/W,能量效率达到0.5%。该研究为激光照明提供了新思路,并开拓了玻璃陶瓷的应用领域。
关键词: 上转换、镧系离子、光学材料、玻璃陶瓷、激光照明
更新于2025-11-20 15:33:11
-
高功率激光照明用YAG:Ce透明陶瓷的发光衰减行为
摘要: 高流明密度激光照明已成为一种先进的照明技术。然而作为重要组件的透明光转换材料在高功率密度激光下表现出效率低下和发光衰减现象,严重制约了其应用潜力。本研究通过设计制备不同铈浓度与尺寸的高品质YAG:Ce透明陶瓷(TCs),并与YAG:Ce单晶进行对比,在LED/LD器件不同封装模型的辅助下揭示上述现象的内在机理。实验显示TCs在LED器件中实现了超过248 lm W?1的最高发光效率,而在LD器件中仅达170 lm W?1。智能实验对比表明,强热猝灭与浓度猝灭协同作用导致0.5 at% YAG:Ce陶瓷出现发光衰减现象,二者分别贡献80%和20%。此外还阐明了TC基LD照明低效率的潜在因素。该研究不仅展示了TCs在LED与LD应用中的光学性能,更揭示了深层影响因素与激发模式如何导致性能差异,显著深化了对TC基高功率激光照明基础问题的认知。这些成果对推进TC技术在照明、投影及闪烁体领域的应用至关重要。
关键词: 透明陶瓷、浓度猝灭、激光照明、YAG:Ce、发光衰减、热猝灭
更新于2025-09-16 10:30:52
-
《原子、分子与光学物理进展》第68卷 || 激光照射下原子阵列的集体运动
摘要: 我们建立了一套理论形式体系,用于研究二维原子阵列中光致原子运动,并考虑了原子间多重光散射效应。研究发现,原子运动可由集体扩散方程描述,其中激光诱导的偶极-偶极力耦合了不同原子的运动。这种耦合导致阵列原子形成集体机械模式,其空间结构与稳定性取决于照明激光参数和二维阵列几何构型。我们运用该理论体系分析了二维阵列的光致加热效应。该方法适用于研究由原子阵列构成的新型量子光学平台的力光特性。
关键词: 激光照明、偶极-偶极相互作用、光机械学、原子阵列、集体运动
更新于2025-09-11 14:15:04
-
[IEEE 2019欧洲激光与电光会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC) - 德国慕尼黑(2019.6.23-2019.6.27)] 2019欧洲激光与电光会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC) - 瞬时多谱线成像的激光照明设计
摘要: 对于多光谱成像,必须同时最小化光谱图像集的采集时间和每幅图像的光谱带宽。若能通过单次快照获取一组单色(单波长)光谱图像——这种技术暂称为"快照式多光谱线成像"(SMSLI)——即可实现最佳性能。使用现代RGB彩色相机时,在仅包含三条光谱线(每条分别位于R、G或B检测波段内)的特定照明条件下,可从单次快照图像数据立方体中提取多达三条光谱线图像[1]。目前正研发能提供更多光谱线图像的技术,而实现多条激光线同时均匀照明目标的最优设计是关键挑战。
关键词: 多光谱成像、激光照明、SMSLI、快照式多光谱线成像、均匀照明
更新于2025-09-11 14:15:04
-
21.1: <i>特邀论文:</i> 激光作为照明产品的光学辐射安全分析
摘要: 采用激光光源的照明产品具有诸多优势,例如高转换效率、更高亮度、宽色域和长寿命等。然而由于激光的高能量密度特性,作为照明产品使用的激光光学辐射安全性需要深入研究和分析。首先介绍了激光用于照明产品的特性与优势,随后调研了国际和国内相关组织(如IEC/TC 76、IEC/TC 108、SAC/TC 284)。此外还梳理了与激光照明相关的标准及对应关系,特别是激光产品安全(IEC 60825)系列标准、灯具和灯系统的光生物安全性(IEC 62741)系列标准、音视频与信息技术设备第1部分:安全要求(IEC 62368-1:2018)以及ICNIRP指南。最后讨论了若干特定激光照明产品的光学辐射安全性问题。
关键词: 光学辐射安全、激光照明、激光显示、激光源
更新于2025-09-11 14:15:04