발광체

고압 방전램프와 저압 나트륨 램프는 여기에너지가 전류의 형태로 공급되는 발광체입니다. 이에 반해 저압 수은 램프는 복사에너지(자외선 방출)를 통해 빛을 냅니다.

반도체 물질(LED) 및 플라스틱(유기 LED) 발광의 기술적인 혁신은 이미 실용단계에 있습니다. 오랫동안 황색, 녹색 및 적색 LED 외에는 선택의 여지가 없었지만 현재는 청색 및 백색 LED도 가능합니다. 청색 및 백색 LED의 발광효율은 발열 방식의 램프와 필적할만한 수준에 도달했습니다.

제품 개발을 통해 보다 높은 발광효율의 제품이 출시되면 조명산업 및 조명적용의 대변혁을 가져 오게 될 것 입니다.

 

발광
명칭 여기 에너지  
전자발광
(Electro-luminescence)
전력 기체방전 및 pn 전이
광여기 발광
(Photo-luminescence)
전자기 복사 광물질에 의한 UV 변환
화학 및 생물발광(Chemo- &
bio-luminescence)
화학반응으로 유도된 에너지 연소, 산화 및 효소반응
마찰발광
(Tribo- luminescence
기계력 예. 광석에서 기계적 에너지를 통한 발광효과의 여기(excitation)
열자극 발광
(Thermo-luminescence)
화력 예. 광석에서 열을 통한 발광효과의 여기(excitation)
방사선 발광
(Radio-luminescence)
방사능 극광(polar aurora)

고압 방전램프와 저압 나트륨 램프는 여기에너지가 전류의 형태로 공급되는 발광체입니다. 이에 반해 저압 수은 램프는 복사에너지(자외선 방출)를 통해 빛을 냅니다.

반도체 물질(LED) 및 플라스틱(유기 LED) 발광의 기술적인 혁신은 이미 실용단계에 있습니다. 오랫동안 황색, 녹색 및 적색 LED 외에는 선택의 여지가 없었지만 현재는 청색 및 백색 LED도 가능합니다. 청색 및 백색 LED의 발광효율은 발열 방식의 램프와 필적할만한 수준에 도달했습니다.

제품 개발을 통해 보다 높은 발광효율의 제품이 출시되면 조명산업 및 조명적용의 대변혁을 가져 오게 될 것 입니다.

 

빛의 생성

기본적으로 전기를 이용하여 빛을 생성할 수 있는 방법은 열복사, 저압 방전 및 고압 방전 등 세 가지 방법이 있습니다. 

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