Generación de luz blanca y análisis de estabilidad de LD azules de alta potencia con fósforos YAG remotos
Autores: Lee, Seung-Min; Ryu, Jae-Hyoung; Lee, Hong-Shik
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Generación de luz blanca y análisis de estabilidad de LD azules de alta potencia con fósforos YAG remotos
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Generación de luz blanca
Diodos láser azules de alta potencia
Fósforos YAG remotos
Características ópticas y eléctricas
Estable y eficiente
Aplicaciones de iluminación de alta potencia
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 27
Citaciones: Sin citaciones
Este documento presenta un análisis exhaustivo de la generación de luz blanca y la dinámica de envejecimiento asociada utilizando diodos láser azules de alta potencia (LD) combinados con fósforos YAG remotos de cristal único transmisivos. Al variar sistemáticamente las corrientes de entrada (que van desde 0.6 A hasta 3 A) y los espesores de fósforo (250 m y 500 m), este estudio aclara las características ópticas y eléctricas de los sistemas LD-fósforo bajo diversas condiciones de funcionamiento. Los resultados destacan el potencial del sistema para la generación estable y eficiente de luz blanca, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de iluminación de alta potencia. Los montajes experimentales incluyeron tanto LD individuales como una matriz de 4 x 2 LD. Para el LD individual, se logró una salida óptica máxima de 4.16 W a 3 A, lo que corresponde a un flujo luminoso inicial de aproximadamente 700 Lm y una temperatura de color correlacionada (CCT) de 4653 K, con un cambio mínimo de temperatura de color observado durante un proceso de envejecimiento de 60 min. La matriz de 4 x 2 LD demostró una salida de luz blanca consistente en diferentes espesores de fósforo, con flujos luminosos máximos de 1857 Lm a 1.4 A y 2622 Lm a 1.6 A para espesores de fósforo de 250 m y 500 m, respectivamente. Es importante destacar que el fósforo exhibió una excelente estabilidad térmica a lo largo del proceso de envejecimiento, manteniendo el CCT dentro de un rango de 4600 K a 5500 K. Estos hallazgos subrayan la confiabilidad y aplicabilidad de los sistemas de luz blanca basados en LD en entornos exigentes de iluminación de alta potencia, ofreciendo una alternativa prometedora a las fuentes de luz convencionales para aplicaciones de iluminación automotriz, industrial y especializada.
Descripción
Este documento presenta un análisis exhaustivo de la generación de luz blanca y la dinámica de envejecimiento asociada utilizando diodos láser azules de alta potencia (LD) combinados con fósforos YAG remotos de cristal único transmisivos. Al variar sistemáticamente las corrientes de entrada (que van desde 0.6 A hasta 3 A) y los espesores de fósforo (250 m y 500 m), este estudio aclara las características ópticas y eléctricas de los sistemas LD-fósforo bajo diversas condiciones de funcionamiento. Los resultados destacan el potencial del sistema para la generación estable y eficiente de luz blanca, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de iluminación de alta potencia. Los montajes experimentales incluyeron tanto LD individuales como una matriz de 4 x 2 LD. Para el LD individual, se logró una salida óptica máxima de 4.16 W a 3 A, lo que corresponde a un flujo luminoso inicial de aproximadamente 700 Lm y una temperatura de color correlacionada (CCT) de 4653 K, con un cambio mínimo de temperatura de color observado durante un proceso de envejecimiento de 60 min. La matriz de 4 x 2 LD demostró una salida de luz blanca consistente en diferentes espesores de fósforo, con flujos luminosos máximos de 1857 Lm a 1.4 A y 2622 Lm a 1.6 A para espesores de fósforo de 250 m y 500 m, respectivamente. Es importante destacar que el fósforo exhibió una excelente estabilidad térmica a lo largo del proceso de envejecimiento, manteniendo el CCT dentro de un rango de 4600 K a 5500 K. Estos hallazgos subrayan la confiabilidad y aplicabilidad de los sistemas de luz blanca basados en LD en entornos exigentes de iluminación de alta potencia, ofreciendo una alternativa prometedora a las fuentes de luz convencionales para aplicaciones de iluminación automotriz, industrial y especializada.