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基于白光led阵列光源的可见光通信系统研究 发光二极管的主要功能是什么,它与普通指示灯比较有什么优点?

2020-10-03知识10

LED是谁发明的?最早出现在哪个国家? ①1962年,GE、Monsanto、IBM的联合实验室开发出了发红光的磷砷化镓(GaAsP)半导体化合物,从此可见光发光二极管步入商业化发展进程。②1965年,全球第一款商用化发光。

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发光二极管的主要功能是什么,它与普通指示灯比较有什么优点?首先你要搞明白什么是发光二极管:发光二极管是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。。

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请问 LED 灯中的暖光、白光、中性光哪种光比较适合阅读、写作和使用电脑? 打算采用 LED 灯作为光源,主要需求为:使用电脑、写作或阅读提供照明,请问哪种等比较适合上述需求呢?

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【急】关于《室内可见光通信系统光线布局设计与仿真研究》的开题报告应该从哪几个方面搜索资料啊?? 首先你要知道设计题目;设计要求;分析设计;随着科技的不断发展与社会的不断进步,人们对信息的需求不断增加。更方便、更快捷的无线网络得到广泛应用。在现有的无线技术当中,除去基于电磁波传输信息的传统射频通信外,还有基于光的无线通信。无线光通信技术是一种宽带无线接入技术,是无线通信技术和光通信技术相结合的产物,它以光信号为载体,通过大气空间传送信息。本文则主要研究了基于白光LED可见光通信技术,建立并分析了基于白光LED照明光源的可见光通信技术在实际应用领域中的系统组成与结构,并研究了其实现所面临的关键问题。基于白光LED的物理特性和发光特性的研究,研究和设计了白光LED的驱动调制电路和可见光接收电路,建立并研究了可见光无线传输信道,论文主要目的是研究利用白光LED基于OFDM的光传输的可行性,并仿真了OFDM对抗多径的能力。通过对LED的非线性影响进行仿真,得出结论这种传输方式在有限条件下是可行的。LED的非线性特性对OFDM信号有影响,但这种影响可以被降到最低程度。对系统进行实现的时候要慎重考虑这个因素。LED驱动电压的很小变化都会给系统的二进制误码率带来很大的改变。希望可以对您有所帮助,同样希望有更多的交流肆零零陆陆陆三三三陆。

学生用LED灯白光灯好还是暖光灯好 建议选用暖白光,光线比较柔和,适合看书。LED光源的色温:人们用与光源的色温相等或相近的完全辐射体的绝对温度来描述光源的色表(人眼直接观察光源时所看到的颜色)又称。

led灯的发光原理? 一、认识LED首先来认识一下什么是LED,它的中文名是发光二极管,这是一种将电能转换成光能的固体电致发光半导体器件,发光二极管的核心部分是由?p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。如下图,它主要由支架、银胶、晶片、金线、环氧树脂五个部分所组成。二、LED如何发光1)发光原理理解LED如何发光之前,先来认识一下什么是电致发光原理,这是由于电场作用激发电子由低能态跃迁到高能态,当这些电子从高能态回到低能态的时候,根据能量守恒,多余的能量就以光的形式释放,这时候就产生发光,因此,LED发光实质上就是由于电子的跃迁导致,也就是说电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光子的形式释放。2)发光颜色那么LED如何发出不同的颜色呢,我们知道每一种光都会有一个波长,红色发光二极管的波长一般为650~700nm,橙色发光二极管的波长一般为610~630nm摆布,黄色发光二极管的波长一般为585nm摆布,绿色发光二极管的波长一般为555~570nm。根据PN结不同,LED可以发出不同颜色的光,我们较为常见的是红、黄、绿、蓝四种颜色。那么问题来了,如何需要获得其他颜色的光呢?LED属于电流控制型半导体器件,应用时需串。

可见光通信技术的我国可见光通信研究 经工业和信息化部测试认证,我国“可见光通信系统关键技术研究”近日获得重大突破,实时通信速率提高至50Gbps(比特每秒),相当于0.2秒即可完成一部高清电影的下载。可见光通信是利用半导体照明(LED灯)的光线实现“有光照就能上网”的新型高速数据传输技术。可见光通信技术绿色低碳、可实现近乎零耗能通信,还可有效避免无线电通信电磁信号泄露等弱点,快速构建抗干扰、抗截获的安全信息空间。我国信息领域著名专家、中国工程院院士邬江兴介绍说,目前,全球大约拥有440亿盏灯具构成的照明网络,数百亿的LED照明设备与其它设备融合将构筑一个巨大的可见光通信网。可以设想,未来实现大规模可见光通信后,每盏灯都可以当做一个高速网络热点,人们等车的时候在路灯下就可下载几部电影,在飞机、高铁上也可借助LED光源无线高速上网,满足室内网、物联网、车联网、工业4.0、安全支付、智慧城市、国防通信、武器装备、电磁敏感区域等网络末端无线通信需求,为互联网+提供一种崭新的廉价接入方法。邬江兴预测,在未来数十年内,信息的传输量将超出现有无线电频谱的承载能力,可见光通信技术可有效突破无线电频谱资源严重匮乏的困局,是具有广阔应用前景的下一代无线。

#通信技术#通信#发光二极管#半导体#可见光

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