led

4
Ministerul Educație al Republicii Moldova Universitatea Tehnica a Moldovei Facultatea Inginerie și Management în Electronica și Telecomunicații Catedra Sisteme și Rețele de Comunicații Optoelectronice Referat La disciplina :Optoelectronica Tema:”Utilizarea Fotoemitatorilor.” A efectuat studentul grupei IMTC-131 Bacunov Ion

Upload: ionbacunov

Post on 22-Dec-2015

10 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

rwefg

TRANSCRIPT

Page 1: Led

Ministerul Educație al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei

Facultatea Inginerie și Management în Electronica și Telecomunicații

Catedra Sisteme și Rețele de Comunicații Optoelectronice

ReferatLa disciplina :Optoelectronica

Tema:”Utilizarea Fotoemitatorilor.”

A efectuat studentul grupei IMTC-131 Bacunov Ion

A verificat lector superior Vieru Tatiana

Chișinău 2015

Page 2: Led

Un LED (din engleză light-emitting diode, însemnând diodă emițătoare de lumină) este o diodă

semiconductoare ce emite lumină la polarizarea directă a joncțiunii p-n. Efectul este o formă de

electroluminescență.

Un LED este o sursă de lumină mică, de cele mai multe ori însoțită de un circuit electric ce permite

modularea formei radiației luminoase. De cele mai multe ori acestea sunt utilizate ca indicatori în cadrul

dispozitivelor electronice, dar din ce în ce mai mult au început să fie utilizate în aplicații de putere ca surse de

iluminare. Culoarea luminii emise depinde de compoziția și de starea materialului semiconductor folosit, și poate

fi în spectrul infraroșu, vizibil sau ultraviolet. Pe lângă iluminare, LED-urile sunt folosite din ce în ce mai des într-

o serie mare de dispozitive electronice.

LED (Light Emitting Diodes) – Este un ecran de tip LCD cu cristale lichide iluminate de un număr mare

de diode amplasate în spatele ecranului (LED-backlit) sau pe marginele ecranului (Edge-LED). Fiecare

diodă în parte este responsabilă pentru iluminarea unei zone reduse.

OLED (Organic Light Emitting Diodes) – Este un ecran de tip LCD cu cristale lichide care nu are

nevoie de iluminare, întrucât componentele organice ale display-ului emit lumină la contactul cu curentul

electric. Una dintre versiunile OLED este AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diodes), ecran

alcătuit dintr-o matrice activă care emite lumina, regăsit în special pe smartphone-uri.

contrast şi intensitatea negrului – Întrucât foloseşte mai multe diode în locul unei singure lămpi

fluorescente care iluminează în mod egal, ecranul LED oferă un contrast mai bun şi un nivel de negru

mai intens decât ecranul LCD. Totuşi, OLED este de departe superior, întrucât simpla limitare a

conductivităţii va duce la un contrast mai bun şi un negru mai intens.

acurateţea culorilor – Din nou, OLED este ecranul mai bun, întrucât culorile generate organic sunt mai

bogate şi mai realiste decât cele oferite de LED şi, mai ales, LCD. De asemenea, ecranul LED are o

calitate mai bună la acest capitol decât ecranul LCD, în special dacă diodele sunt amplasate în spatele

ecranului, nu pe margini.

unghiuri de vizualizare – Ecranele LCD au cele mai mari probleme cu unghiurile de vizualizare,

întrucât acestea sunt limitate când lampa trebuie să blocheze lumina pentru a afişa culorile închise.

Ecranele LED au adus câteva îmbunătăţiri în această direcţie şi oferă unghiuri de vizualizare mai bune,

însă ecranele OLED sunt din nou campioane, întrucât pot fi folosite din aproape orice poziţie.

rata de răspuns – Ecranele LCD şi LED oferă de regulă rate de răspuns de 2-16 ms, corespunzătoare

unei rate de refresh de 60-480 Hz. În schimb, ecranele OLED sunt capabile de timpi de răspuns mai

mici de 0.01, adică de rate de refresh de 100.000 Hz.

dimensiuni şi greutate – Toate cele trei ecrane au dminesiuni reduse comparativ cu CRT, însă există

diferenţe între ele. Ecranele LED sunt mai subţiri decât cele LCD, întrucât utilizează diode în locul unei

lămpi, iar diferenţa este vizibilă în special la LED-urile cu diode amplasate pe margini. Cele mai subţiri

sunt însă ecranele OLED, care pot avea chiar şi numai 3-4 mm grosime datorită utilizării de componente

organice.

durata de viaţă – Ecranele LCD şi LED sunt aproximativ la egalitate în privinţa duratei de viaţă, iar

valorile variază puternic în funcţie de producător. În general, ecranele LCD şi LED au o durată de viaţă

cuprinsă între 25.000 şi 40.000 de ore (într-un ritm de 8 ore/zi, vei folosi ecranul 3.000 de ore anual),

moment după care luminozitatea scade la jumătate. În schimb, ecranele OLED ajung la o durată de

viaţă de numai 14.000 de ore, însă există şanse ca această valoare să fie îmbunătăţită în viitor.

consum de energie – Chiar dacă  un ecran LCD consumă semnificativ mai puţină energie decât un

CRT, acesta este cel mai slab display plat din acest punct de vedere. Display-urile LED consumă în

Page 3: Led

general cu până la 40% mai puţin curent electric decât un LCD, în timp ce OLED este de departe cel mai

eficient: în absenţa unei surse de iluminare, OLED consumă o fracţiune de energie comparativ cu un

LED, în special deoarece componentele organice care nu interacţionează la un moment dat nu consumă

deloc curent electric. preţuri – Indiferent de avantajele unei tehnologii, adopţia acesteia de către utilizatori depinde crucial de

preţ. Pentru televizoare, preţurile pentru ecranele LCD şi LED variază, în funcţie de producător,

diagonală şi alte specificaţii tehnice. În schimb, ecranele OLED presupun un proces de fabricaţie mult

mai scump, motiv pentru care preţurile se măsoară deocamdată în mii de euro, putând depăşi cu

uşurinţă 3.000 EUR.

Laserul este un dispozitiv optic care generează un fascicul coerentde lumină. Fasciculele laser au mai multe

proprietăți care le diferențiază de lumina incoerentă produsă de exemplu de Soare sau de becul cu

incandescență:

monocromaticitate — un spectru în general foarte îngust delungimi de undă;

direcționalitate — proprietatea de a se propaga pe distanțe mari cu o divergență foarte mică și, ca urmare,

capacitatea de a fi focalizate pe o arie foarte mică;

intensitate — unii laseri sunt suficient de puternici pentru a fi folosiți la tăierea metalelor.

La origine termenul laser este acronimul LASER format în limba engleză de la denumirea light amplification by

stimulated emission of radiation (amplificare a luminii prin stimularea emisiunii radiației), denumire construită pe

modelul termenului maser care înseamnă un dispozitiv similar, funcționând în domeniul microundelor.

UTILIZARE

Metrologie

Holografie

Geologie, seismologie și fizica atmosferei

Spectroscopie

Fotochimie

Fuziune nucleară

Microscopie

Aplicații militare

Medicină: bisturiu cu laser, înlăturarea tatuajelor, stomatologie, oftalmologie, acupunctură

Industrie și comerț: prelucrări de metale si materiale textile, cititoare de coduri de bare, imprimare

Aplicatii industriale: sudarea cu laser, tăierea cu laser, gravarea cu laser, marcare cu laser, crestarea cu

laser,sinterizarea selectivă cu laser, sinterizarea prin scânteie cu laser.

Comunicații prin fibră optică

Înregistrarea și redarea CD-urilor și DVD-urilor