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光线扫描边缘发光素材如何制作 发光字怎么制?

浏览量:4782 时间:2023-04-09 23:53:19 作者:采采

发光字怎么制?

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电视显像管中的电子只是细细的一束,为什么能使整个屏幕发光?

由于电子束在偏转电场的作用下逐行扫描屏幕,由于扫描速度非常快,人眼具有视觉暂留的特性,每一行的暗时间都太短,人眼察觉不到,所以让人感觉整个屏幕都在发光。

有既能做CCD成像的化学发光又能做荧光扫描的成像系统吗?哪个品牌有这功能?

我知道一个品牌,似乎已经申请了专利。品牌是azure,他家有双模式,可用于CCD成像和扫描成像。CCD主要用于长时间曝光的化学发光,扫描可以用于宽动态范围的荧光实验,所以一机多能。

led屏制作方法及材料?

1.L

各种颜色荧光的原理是什么?

1.发光的第一个特点是颜色。发光材料的发光颜色各不相同,各有特点。现有的发光材料种类繁多,其发光颜色足以覆盖整个可见光范围。材料的发光光谱(发射光谱)可分为以下三种:宽带、窄带和线谱。

一种材料属于哪种发光光谱,既与基质有关,也与杂质有关。随着基质的变化,发光的颜色也会发生变化。

2.发光的第二个特征是强度。因为发光强度随激发强度而变化,所以通常用发光效率来表征材料的发光能力,发光效率也与激光强度有关。在激光出现之前,电子束的能量和强度较高,所以一般不发光或发光微弱的材料,在阴极射线的激发下,可以发出可感知的光或强光。激光出现后,由于激光的强度可以被它激发,容易引起发光和非线性。效应,包括双光子或多光子效应,容易引起转换,比如把红外光转换成可见光。

3.发光的第三个特征是发光的持续时间。初始发光可分为荧光和磷光。荧光是指激发时发出的光,磷光是指激发停止后发出的光。发光时间小于10-s为荧光,大于10-ss为磷光。但是发光总是延迟于激发。

4.电子束激发发光

1879年,W. Crooks确定发光特性取决于被电子束轰击的物质。1929年黑白电视接收机出现,1953年彩色电视问世,1964年成功发明了基于稀土化合物并掺杂稀土离子的发光粉,从而成功提高了发红光材料的亮度,使其能够与蓝绿三原色的亮度相匹配,使彩色电视迅速普及。

在连续激励的情况下,当加速电压变化时,发光亮度也相应变化。

5、阴极射线发光材料

使用阴极射线发光材料时,除了考虑其亮度和影响亮度的几个因素外,还必须选择另外两个重要特性,即发光颜色和衰减。对于必须保证特定颜色的彩色电子束管,必须牺牲一定的亮度。因为在能合成这种特定颜色的三原色中,第三种颜色应该和另外两种颜色相匹配。如果不亮,其他两种颜色的发光亮度就会降低。在显示复合色时,如果它们的饱和度特性和老化特性不同,就容易出现颜色漂移。在飞点扫描管中,要求发光余辉特别短,在雷达屏中,要求发光余辉特别长,因此可用的发光体种类有限。

雷达管常用的双层屏在电子束的轰击下,第一层发出短余辉的蓝光,激发第二层长余辉的材料发出黄光。

6.电致发光机理

半导体材料在外加电场的作用下发光,这种现象称为电致发光。

电致发光材料是具有大带隙的半导体。这些半导体中电致发光的微观过程主要是杂质中心的碰撞激发或电离。它将在与金属电极的界面处形成势垒。电子从金属电极侧隧穿到半导体的概率明显增加。当电压增加时,概率进一步增加。电子进入半导体后,被半导体中的电场加速,动能增加。在沿着电场方向的整个自由程中,能量越来越高。当它与发光中心矩阵中的一个原子碰撞时,它会给中心或矩阵中的电子一些能量,使它们被激发或电离。由于电子不离开中心,当它们从激发态跃迁到基态时,就会发光。后者因为电子离开中心进入导带,属于整个晶格。当电子与电离中心复合时,它会发出光束。

Cu能发黄光,ZnS: Ag能发蓝光,(ZnCD)S:能发绿光,混合比是(ZnCd)Secho5-@。ComAg可以发出红光,而且都是在电致发光100V左右的电压下激发的。

交流电致发光效率高,因此研究和应用较多。

7.x射线激发发光

发光材料在X射线照射下能产生康普顿效应,也能吸收X射线,两者都能产生高速光电子。非弹性碰撞后,光电子产生第二代和第三代电子。当这些电子的能量接近发光跃迁所需的能量时,发光中心就可以被激发或电离,进而发光。X射线的一个光子可以引起许多发光光子。

X射线发光屏是利用发光材料将X射线转化为可见光并显示图像的屏幕。目前,已经开发了一系列X射线发光材料。这些材料的发光源于原子团或掺杂离子能级之间的电子跃迁。

可见,由于激发源不同,发光物质不同,发光材料不同,机理不同,只能具体问题具体分析。

材料 电子 颜色 电子束

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