1,led各种颜色的波长是多少

红光700.2nm,绿光546.1nm,蓝光435.8nm

led各种颜色的波长是多少

2,绿波波长是多少

绿光:中心波长:550纳米;波长范围:577~492纳米;附可见光中,各种单色光的波长范围(可见光波长范围:390~760纳米) 红光:中心波长:660纳米;波长范围:760~622纳米; 橙光:中心波长:610纳米;波长范围:622~597纳米; 黄光:中心波长:570纳米;波长范围:597~577纳米; 绿光:中心波长:550纳米;波长范围:577~492纳米; 青光:中心波长:460纳米;波长范围:492~450纳米; 蓝光:中心波长:440纳米;波长范围:450~435纳米; 紫光:中心波长:410纳米;波长范围:435~390纳米。 希望帮助到你,若有疑问,可以追问~~~祝你学习进步,更上一层楼!(*^__^*)

绿波波长是多少

3,绿光的波长理论值度多少

绿光波长应在505-566纳米之间
对的,532nm普通的激光器的光谱线宽可能在0.3nm左右,中心波长在532+/-0.5nm,单纵模的激光器的波长中心就很稳定了,线宽在10﹣5次方nm,这样就可以做到五位有效数字了632.8nm的氦氖激光器做到5位有效数字没有问题的关键还是光谱仪的分辨精度够

绿光的波长理论值度多少

4,绿光波长是多少

绿光的中心波长:550纳米;波长范围:577~492纳米。绿光是一种非常罕见的天文现象,常在日落时发生。发生该现象需要具备很多条件,包括能见度高、海面附近没有云等。关于绿光,虽然常常带着许多传说般的说法,但是这个现象的本身倒并不是一个传说。每一位爱好大自然的人,只要有耐心去寻找,能够看到这个现象,就一定会称赞这个景色的美丽的。扩展资料:绿光的形成原因太阳光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种光波不同的单色光组成,像地球一样组成曲面的大气层,仿佛是一个一段向上的气体透镜,当太阳穿过时,这层大气使白色光折射而发生色散。当太阳靠近地平线时,阳光几乎呈水平方向穿过大气层,这种折射引起的色散最明显,夕阳落下时,红光最先落下地平线下,随后消失的是橙光和黄光,尽管此时地平线上还留有绿、青、蓝、紫四色。但青、蓝、紫光波波长较短,在大气层尘埃的强烈散射作用下,变得很弱,人的肉眼几乎看不到,只有比较强的绿光能到达人的肉眼,并且变得格外夺目,所以看到的阳光是绿色的。不过,因为地面上的大气在大部分的情形下是浑浊不清的,那时候会把蓝绿两种光线全部散射了,那我们就不可能发现什么颜色的边缘,所以只能看到平时“落日夕阳红似火”的情景。

5,光折射七种颜色的波长范围分别是多少

可见光的波长范围在770~350纳米之间。波长不同的电磁波,引起人眼的颜色感觉不同。770~622nm,感觉为红色;622~597nm,橙色;597~577nm,黄色;577~492nm,绿色;492~455nm,蓝靛色;455~350nm,紫色。  光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生改变,从而使光线在不同介质的交界处发生偏折。  特性:光的折射与光的反射一样都是发生在两种介质的交界处,只是反射光返回原介质中,而折射光线则进入到另一种介质中。由于光在在两种不同的物质里传播速度不同,故在两种介质的交界处传播方向发生变化,这就是光的折射。在折射现象中,光路可逆。  注意:在两种介质的分界处,不仅会发生折射,也发生反射。反射光线光速与入射光线相同 ,折射光线光速与入射光线不相同。
可见光的波长范围在770~350纳米之间。波长不同的电磁波,引起人眼的颜色感觉不同。770~622nm,感觉为红色;622~597nm,橙色;597~577nm,黄色;577~492nm,绿色;492~455nm,蓝靛色;455~350nm,紫色。
物理书上有

6,led灯几种颜色的波长

一些发光二极管产品,尤其是手电筒上的发光二极管有不同的光束颜色。这可不是使用了什么暗藏机关来使它们看上去漂亮,不同的光颜色有着不同的应用。下面就简单介绍一下最常见颜色和它的实际用途。1、白色光有完美的颜色特性,但它会损害适应暗光的视觉,一定光源熄灭后需要一定的时间来重新适应。2、红色光通常是用作夜视。红光不会引起你瞳孔过分收缩和一旦红光熄灭时眼睛不需要重新适应黑暗。红色也通常在单色相片处理被用作为“安全”颜色因为它不会损坏正在冲印的底片。3、黄色光有着红色光和白色光的一些优点。黄色光另外一优点就是当你阅读时减少因为长时间阅读而导致眼睛疲劳的反射和眩目的光。4、绿色光也可以用作为夜视,绿色光还特别适用于在夜晚的时候阅读地图或图表。它还不那么容易被夜视装备发现,便很容易被人眼发现,绿色光的亮度比红色光低。5、蓝色光可被用作在夜晚阅读地图和通常很受军事人员青睐,因为蓝色光增加了对比度的水平。它还可以用作戏院和演出时的后台工作灯色。6、蓝绿光有着相似绿光和蓝光的夜视优点,但随着蓝绿光的颜色特性的提高,一些用户因为这个原因喜欢用蓝绿光。7、红外线红光是与夜视装备一起使用的。否则人的眼睛是看不到红外线光的。8、紫外光通常是用作识别钞票是否伪造,一些紫外发光二极管照明物在夜总会和派对上很受欢迎,它们被用来使荧光物质发出更亮的光。光的颜色和它的波长光的颜色是否可以看见是由它的波长决定的,光的波长是以纳米为单位的也说是十亿分之一米。发光二极管发出的光几乎都是一致的也就是说它几乎都是在一个波长,发出非常纯的颜色。以下是光的颜色和它的波长。1、中红外线红光4600nm - 1600nm --不可见光2、低红外线红光1300nm - 870nm --不可见光850nm - 810nm -几乎不可见光,3、近红外线光780nm -当直接观察时可看见一个非常暗淡的樱桃红色光770nm -当直接观察时可看见一个深樱桃红色光740nm -深樱桃红色光4、红色光700nm - 深红色660nm - 红色645nm - 鲜红色630nm - 620nm - 橙红5、橙色光615nm - 红橙色光610nm - 橙色光605nm - 琥珀色光6、黄色光590nm - “钠“黄色585nm - 黄色575nm - 柠檬黄色/淡绿色7、绿色570nm - 淡青绿色565nm - 青绿色555nm - 550nm - 鲜绿色525nm - 纯绿色8、蓝绿色505nm - 青绿色/蓝绿色500nm - 淡绿青色495nm - 天蓝色9、蓝色475nm - 天青蓝470nm - 460nm-鲜亮蓝色450nm - 纯蓝色10、蓝紫色444nm - 深蓝色430nm - 蓝紫色11、紫色405nm - 纯紫色400nm - 深紫色12、近紫外线光395nm -带微红的深紫色13、UV-A型紫外线光370nm -几乎是不可见光,受木质玻璃滤光时显现出一个暗深紫色。白光发光二极管有微黄色的到略带紫色的白光。白光发光二极管的色温范围有低至4000°K到12000°K。常见的白光发光二极管通常都是6500°- 8000°K范围内。

7,各种可见光的波长各是多少

可见光波长(4*10-7m----7*10-7m) 光色---------- 波长λ(nm)---------- 代表波长 红(Red)----- 780~630 ---------- 700 橙(Orange)-- 630~600 ---------- 620 黄(Yellow)-- 600~570 ---------- 580 绿(Green) -- 570~500 ---------- 550 青(Cyan) --- 500~470 ---------- 500 蓝(Blue) --- 470~420 ---------- 470 紫(Violet) - 420~380 ---------- 420 为对光的色学性质研究方便,将可见光谱围成一个圆环,并分成九个区域(见图),称之为颜色环。颜色环上数字表示对应色光的波长,单位为纳米( nm),颜色环上任何两个对顶位置扇形中的颜色,互称为补色。例如,蓝色( 435 ~ 480nm )的补色为黄色( 580 ~ 595nm )。通过研究发现色光还具有下列特性:( l )互补色按一定的比例混合得到白光。如蓝光和黄光混合得到的是白光。同理,青光和橙光混合得到的也是白光;( 2 )颜色环上任何一种颜色都可以用其相邻两侧的两种单色光,甚至可以从次近邻的两种单色光混合复制出来。如黄光和红光混合得到橙光。较为典型的是红光和绿光混合成为黄光;( 3 )如果在颜色环上选择三种独立的单色光。就可以按不同的比例混合成日常生活中可能出现的各种色调。这三种单色光称为三原色光。光学中的三原色为红、绿、蓝。这里应注意,颜料的三原色为红、黄、蓝。但是,三原色的选择完全是任意的;( 4 )当太阳光照射某物体时,某波长的光被物体吸取了,则物体显示的颜色(反射光)为该色光的补色。如太阳光照射到物体上对,若物体吸取了波长为 400 ~ 435ntn 的紫光,则物体呈现黄绿色。这里应该注意:有人说物体的颜色是物体吸收了其它色光,反射了这种颜色的光。这种说法是不对的。比如黄绿色的树叶,实际只吸收了波长为 400 ~ 435urn 的紫光,显示出的黄绿色是反射的其它色光的混合效果,而不只反射黄绿色光。

8,台湾亿光LED知识

亿光电子 http://www.everlight.com/无论是表面黏着型LED、光学感测器与红外线元件、先进照明灯具和LED数字显示器,亿光针对不同应用、产品或构想,提供高品质及高效率的解决方案,为客户创造更高的商机及效益。Visible LED Components 不同类型的SMD LED产品、through-hole LED、assembly及flash LED,亿光不断地扩展增加产品种类,以满足需求日益增加的LED一般照明及情境照明、背光源、汽车、广告牌标志与交通号志等运用。亿光完整且多样性的组件产品组合,提供您最佳的LED光源解决方案。Lighting Solutions 从高效率的绿能照明与充满摩登现代感的办公室照明,到已成功架设且遍布于欧洲、亚洲及北美各地的LED户外照明,高功效与节能皆为市场普遍之首要需求,而亿光LED照明解决方案: LED灯具与取代式灯泡球则为大众之首选。该产品兼具功能性及时代感,拥有吸引您的独特设计魅力。
说实话!台湾亿光在LED灯珠行业中算是个强者!本人是从亿光分公司出来 的! 基本来说想要资料可能是没人会给,但你可以说说你想要学关于那方面的知识。
现今全球性暖化议题不断的被提出,新的照明设备技术必须满足一些符合现今环境要求,比如和现今旧有灯具相比,更要注重环境保护,减少能源使用与提供更加明亮及高效率的新科技光源。而亿光的LED取代型灯泡(LED Retrofit)产品就是在未来新绿色光源中最佳的解决方式。亿光电子(Everlight)秉持27年来的LED技术经验,推出一系列不同规格的LED Retrofit灯泡,提供使用者具备环保节能与低耗能、高效率的灯具产品。亿光LED取代型灯具包括MR-16、GU10、PAR30、PAR38和A60。其电源接头规格(MR-16电源接头规格为GU5.3、 PAR30、38与60A为E26/E27以及GU10为GU10)皆依照ANSI标准,以方便每个使用者可以直接替换同规格的传统灯泡。亿光LED 灯泡系列可以使用在建筑、住宅、办公室和商务应用。放大 亿光推出一系列LED Retrofit取代性灯泡产品,从左到右依序为MR-16、GU10、60A、PAR30和PAR38。 Retrofit意指新型或修改过的技术以同等规格取代现有的产品或系统。使用亿光LED Retrofit灯具是其中可快速节省能源和降低二氧化碳排放的快捷方式。与CFL技术相较,LED Retrofit无汞的特色成为最佳的绿色照明设备,而和传统卤素与白炽灯泡相比,亿光LED Retrofit灯具最高可以省下80%的消耗能源并且有更长的寿命,因此也可以省下频繁的淘汰与维修费用。Everlight的Retrofit产品平均寿命为40,000个小时,换算之下可以使用约18年。透过使用亿光的LED灯泡,消费者可以立即感受到电费下降,并且在16个月内将会回收LED灯具因新科技材料而导致的较高成本。当LED技术将主导未来照明的市场时,亿光电子的优势在於自身的垂直整合能力。亿光使用自家高品质的LED元件作为灯具光源,加上自有的驱动、电路、散热和组装设计能力,来满足照明市场的所强调的高品质,高效率,环保和长寿命的需求,亿光并期许自身能在技术发展和环境保护上做平衡,为下一代努力。
总所周知,台湾亿光电子在led这个行业,在全球都是很出名的,他在中国大陆就有几十个代理商,比如:超毅电子,东裕电子等,这样优秀的代理商,就知道它在行业地位了。

9,每种颜色的光的波长分别是多少

【可见光颜色对应的波长】颜色 波长范围 红 770~622nm 橙 622~597nm 黄 597~577nm 绿 577~492nm 蓝、靛 492~455nm 紫 455~350nm 【可见光】可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分,可见光谱没有精确的范围;一般人的眼睛可以感知的电磁波的波长在400~760nm之间,但还有一些人能够感知到波长大约在380~780nm之间的电磁波。
一般420nm以下有紫外线,眼睛可见为微蓝色,波长越短紫外线越强,常用的紫外线365-410nm,420-480nm为蓝色波段,490-505nm为蓝绿色波段,510-540nm为绿色波段,560-590nm为黄色波段,595-615nm为橘红波段,620-660nm为红色波段,680-980为红外线波段,波长越长可见光越弱,某网店有国内齐全的各种精准波长led实验用设备和材料
紫光 400~435nm 蓝光450~480nm 青光 480~490nm 蓝光绿490~500nm 绿光 500nm~560nm 黄光绿 560~580nm 黄光 580nm~595nm 橙光595~605nm 红光605~700nm
不同波长光线的颜色 为对光的色学性质研究方便,将可见光谱围成一个圆环,并分成九个区域(见图),称之为颜色环。颜色环上数字表示对应色光的波长,单位为纳米( nm),颜色环上任何两个对顶位置扇形中的颜色,互称为补色。例如,蓝色( 435 ~ 480nm )的补色为黄色( 580 ~ 595nm )。通过研究发现色光还具有下列特性:( l )互补色按一定的比例混合得到白光。如蓝光和黄光混合得到的是白光。同理,青光和橙光混合得到的也是白光;( 2 )颜色环上任何一种颜色都可以用其相邻两侧的两种单色光,甚至可以从次近邻的两种单色光混合复制出来。如黄光和红光混合得到橙光。较为典型的是红光和绿光混合成为黄光;( 3 )如果在颜色环上选择三种独立的单色光。就可以按不同的比例混合成日常生活中可能出现的各种色调。这三种单色光称为三原色光。光学中的三原色为红、绿、蓝。这里应注意,颜料的三原色为红、黄、蓝。但是,三原色的选择完全是任意的;( 4 )当太阳光照射某物体时,某波长的光被物体吸取了,则物体显示的颜色(反射光)为该色光的补色。如太阳光照射到物体上对,若物体吸取了波长为 400 ~ 435ntn 的紫光,则物体呈现黄绿色。这里应该注意:有人说物体的颜色是物体吸收了其它色光,反射了这种颜色的光。这种说法是不对的。比如黄绿色的树叶,实际只吸收了波长为 400 ~ 435urn 的紫光,显示出的黄绿色是反射的其它色光的混合效果,而不只反射黄绿色光。 点击链接更详细参考资料:http://hi.baidu.com/%B2%A9%CE%A2%CE%EF%C0%ED%D4%B0/blog/item/ef18b99943427a086e068ce4.html
可见光的波长范围在770~350纳米之间。波长不同的电磁波,引起人眼的颜色感觉不同。770~622nm,感觉为红色;622~597nm,橙色;597~577nm,黄色;577~492nm,绿色;492~455nm,蓝靛色;455~350nm,紫色。  光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生改变,从而使光线在不同介质的交界处发生偏折。  特性:光的折射与光的反射一样都是发生在两种介质的交界处,只是反射光返回原介质中,而折射光线则进入到另一种介质中。由于光在在两种不同的物质里传播速度不同,故在两种介质的交界处传播方向发生变化,这就是光的折射。在折射现象中,光路可逆。  注意:在两种介质的分界处,不仅会发生折射,也发生反射。反射光线光速与入射光线相同 ,折射光线光速与入射光线不相同。

10,LED中各基色标准主波长数值是多少

以下几点只是针对几个 LED 显示屏的特性做一个简单的说明,还有许多招投标中遇到的“工作寿命”、“平均无故障时间”等等,没有一种试验方法能在较短时间内证实 LED 显示屏是否符合稳定性、可靠性或寿命等要求;不应规定这些要求。生产者可做出保证,但不能代替要求,它是个商业概念、合同概念,而不是技术概念。  1 基色主波长误差  将基色主波长误差指标,从“基色波长误差”改到“基色主波长误差”,更能说明这个指标反映的是 LED 显示屏的一个什么特性。颜色的主波长相当于人眼观测到的颜色的色调,是一个心理量,是颜色相互区分的一种属性。而这个行业标准规定的性能要求,从字面上,用户是无法了解到它是反映 LED 显示屏颜色均匀性的一个指标。因此,是引导用户先弄明白这个术语,而后再理解这个指标?还是首先从客户的角度来认识和了解 LED 显示屏,再给出用户能明白的浅显易懂的性能特性?就象前面提到的GB/T1.2-2002(标准化工作导则第2部分标准中规范性技术要素内容的确定方法》中关于产品标准制定的其中一个原则即“性能原则”:“只要可能,要求应由性能特性来表达,而不用设计和描述特性来表达,这种方法给技术发展留有最大的余地”。“基色主波长误差”就是这样一个设计要求,要是以“颜色均匀性”代替,就不存在限定什么波长的 LED 。 对用户来说,只要你保证 LED 显示屏的颜色是均匀的,而不必考虑你是用什么技术手段来实现的,给技术发展留有尽可能大的余地,这样对行业的发展大大有利。  2 占空比  就象上面所说的“性能原则”“只要可能,要求应由性能特性来表达,而不用设计和描述特性来表达,这种方法给技术发展留有最大的余地”。我们认为,“占空比”纯属一个设计技术的要求,不应该做为 LED 显示屏产品标准的一项性能指标;大家很明白,有哪个用户会在意显示屏的驱动占空比,他们在乎的是显示屏的效果,而不是我们的技术实现;我们何必自己制造这种技术壁垒,限制行业的技术发展呢?  3 最大亮度  去年年底讨论的行业《标准》中,对于“最大亮度”这个重要性能没有给出明确的特性要求,这是符合GB/T1.2-2002的。在《标准化工作导则第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》的”5.4.3由供方确定的数值“中提及:“如果允许产品存在多样化,则产品的某些特性值可不必做出规定(尽管这些特性对产品的性能有明显的影响)”。 因为 LED 显示屏的使用环境千差万别,照度(也就是一般人所说的环境亮度)不一样,所以”对于大多数复杂产品,只要标准中规定了相应的试验方法,则由供方提供一份性能数据(产品信息)一览表比标准中给出具体的性能要求更好”。这些都是符合国际标准的,但这样也就造成了在竞投标中不切实际的互相攀比,用户对此又不了解,致使许多标书中要求的“最大亮度”往往远远高于实际需要。 因此,建议为了引导用户正确理解 LED 显示屏的“最大亮度”这个性能指标,行业有必要给出一个指导:在某些场合,在不同照度的使用环境下, LED 显示屏的亮度达到什么值就可以满足要求。  4 刷新频率  从《标准》的测量方法来看,似乎忽略了用户真正关心的问题,它也没有很好考虑到各个厂家所用的驱动IC、驱动电路和方式不一,造成测试的困难。譬如深圳体育场的全彩屏招标,在专家的样品测试中,这个指标的测试就带来许多问题。“刷新频率”一帧画面显示所需时间的倒数,把显示屏当做一个发光光源,那就是光源的闪烁频率。我们可以用类似“光感频率计”的仪器直接测试显示屏的光源闪烁频率,来反映这个指标。我们做过这方面的测试利用示波器测量任一种颜色的 LED 驱动电流波形来确定“刷新频率”,在白场下测得200HZ;在3级灰度等低灰度级下,所测频率高达十几KHZ,而用PR-650光谱仪测量;无论在白场,还是在200、100、50级等灰度等级下,所测光源闪烁频率均为200HZ。
以下几点只是针对几个 LED 显示屏的特性做一个简单的说明,还有许多招投标中遇到的“工作寿命”、“平均无故障时间”等等,没有一种试验方法能在较短时间内证实 LED 显示屏是否符合稳定性、可靠性或寿命等要求;不应规定这些要求。生产者可做出保证,但不能代替要求,它是个商业概念、合同概念,而不是技术概念。  1 基色主波长误差  将基色主波长误差指标,从“基色波长误差”改到“基色主波长误差”,更能说明这个指标反映的是 LED 显示屏的一个什么特性。颜色的主波长相当于人眼观测到的颜色的色调,是一个心理量,是颜色相互区分的一种属性。而这个行业标准规定的性能要求,从字面上,用户是无法了解到它是反映 LED 显示屏颜色均匀性的一个指标。因此,是引导用户先弄明白这个术语,而后再理解这个指标?还是首先从客户的角度来认识和了解 LED 显示屏,再给出用户能明白的浅显易懂的性能特性?就象前面提到的GB/T1.2-2002(标准化工作导则第2部分标准中规范性技术要素内容的确定方法》中关于产品标准制定的其中一个原则即“性能原则”:“只要可能,要求应由性能特性来表达,而不用设计和描述特性来表达,这种方法给技术发展留有最大的余地”。“基色主波长误差”就是这样一个设计要求,要是以“颜色均匀性”代替,就不存在限定什么波长的 LED 。 对用户来说,只要你保证 LED 显示屏的颜色是均匀的,而不必考虑你是用什么技术手段来实现的,给技术发展留有尽可能大的余地,这样对行业的发展大大有利。  2 占空比  就象上面所说的“性能原则”“只要可能,要求应由性能特性来表达,而不用设计和描述特性来表达,这种方法给技术发展留有最大的余地”。我们认为,“占空比”纯属一个设计技术的要求,不应该做为 LED 显示屏产品标准的一项性能指标;大家很明白,有哪个用户会在意显示屏的驱动占空比,他们在乎的是显示屏的效果,而不是我们的技术实现;我们何必自己制造这种技术壁垒,限制行业的技术发展呢?
蓝色是460,绿色是530,红色是700。其实你知道这个东西作用不是很大,里面的算法是比较复杂的
用某一光谱色,按一定比例与一个确定的标准照明体(如cie标准照明体a,b,c或d65)相混合而匹配出样品色,该光谱色的波长就是样品色的主波长。 主波长就是光所呈现出来的主要颜色的波长。 范赋华为您解答!

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