発光ダイオードのイヌムガーネット(CE3:ヤグ)結晶を粉末状に粉砕し、高密度の接着剤に混ぜ込みます。 LED チップが青色光を発すると、一部のブルーレイはこの結晶によって幅広いスペクトル (スペクトルの中心で約 580nm) に変換されます。 (実際、単結晶混合CEのYAGはリンよりもちらつきがあると考えられています。)黄色の光は肉眼の赤と緑の受容体を刺激するため、LED自体の青色光は白色光のように見えます。そしてその色はしばしば呼ばれます
“ムーンライトホワイト
”. この白色光 LED の製造方法は、日亜株式会社が開発し、1996 年に白色光 LED の製造を開始しました。 淡黄色の光の色を調整したい場合は、他の希土類金属またはを使用して、CE3: yagに組み込まれている (CE) を交換し、YAGの部品またはすべてのアルミニウムを交換する方法を使用してそれを行うことができます。 そのスペクトルの特性に基づいて、赤と緑のオブジェクトは、この LED 露出の下で広域スペクトル光源のオブジェクトよりも小さく見えます。 また、生産条件の変化により、この完成品の色温度は均一ではなく、暖かい黄色から冷たい青色まであります。 そのため、制作過程において. 別の白色光 LED 方式は、蛍光灯に少し似ています。 ほぼ紫外光を発する LED は、2 つのリン混合物で塗装されます。1 つは赤と青の光、もう 1 つは緑の光です。 硫化亜鉛(ZNS)を含む銅とアルミニウム。 しかし、紫外線はエポキシ樹脂の割れや接着剤の劣化を引き起こすため、製造がより難しく、寿命も短くなります。 最初の方法と比較すると、効率が低く、より多くの熱を発生しますが (前者の STOKESSHIFT は前者が大きいため)、スペクトルの特性が優れているという利点があります。 UVライトのLEDパワーが高いので、効率は比較的低いですが、出る明るさは同程度です。 白色光 LED を作成する最新の方法では、リン光体は使用されなくなりました。 新しいアプローチは、亜鉛 - 亜鉛 (ZNSE) 基質で亜鉛を成長させることです。 電源を入れると、アクティブエリアが青色の光を発し、基板が黄色に変わり、混合する白色光になります

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