图S6。 PBDB-T-2CL的典型深色J-V特征:在加速衰老之前和之后,IT-4F太阳能电池连续加速120小时(a)白光照明(b)UV ILUMINATION(c)在不使用溶解添加剂dio和(D)的dio dio和(d)的条件下,在设备上的紫外线照明相应地相应地构成7000000000000000000°C。图S6。PBDB-T-2CL的典型深色J-V特征:在加速衰老之前和之后,IT-4F太阳能电池连续加速120小时(a)白光照明(b)UV ILUMINATION(c)在不使用溶解添加剂dio和(D)的dio dio和(d)的条件下,在设备上的紫外线照明相应地相应地构成7000000000000000000°C。
EPISTAR 开发出一种技术,使用单个大型蓝色 LED 芯片(尺寸 = 45 mil)即可实现照明应用的高光效,无需对许多小尺寸芯片及其电线进行复杂的封装。这项技术使色温为 5,000 K 时光效高达 135 lm/W 的白光 LED 能够以照明应用所需的简化封装实现如此高的光效。EPISTAR 开发出一种高压单片集成直流多芯片阵列,可显著改善电流扩散。因此,与普通功率芯片相比,在 5.5 W 操作下,正向电压更低,插电效率 (WPE) 更高。HV LED 芯片封装可用于一般照明和任何高效白光应用。
EPISTAR 开发出一种技术,使用单个大型蓝色 LED 芯片(尺寸 = 45 mil)即可实现照明应用的高光效,无需对多个小尺寸芯片及其电线进行复杂的封装。该技术使色温为 5,000 K 时光效高达 135 lm/W 的白光 LED 能够以照明应用所需的简化封装实现如此高的光效。EPISTAR 开发出一种高压单片集成直流多芯片阵列,可显著改善电流分布。因此,与普通功率芯片相比,在 5.5 W 工作时,正向电压更低,插电效率 (WPE) 更高。HV LED 芯片封装可用于一般照明和任何需要高效白光的应用。
操作范围。。。。。。。。。。。从1.5到15m的覆盖面积。。。。。。。。。。。。。90°检测区。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 54标准安装高度。 。 。 。 。 1.5m -3.6m(建议2.1m)白光免疫。 。 。 。 。 。 。 。 6500 LUX静电免疫。 。 。 。 。 。 。 8 kV RF免疫。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 10V/m@80MHz-1GHz宠物免疫。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 小动物最多12公斤步行速度。 。 。 。 。 。 。 0,2m/s -3,5m/s的工作温度。 。 。 。 。 。 。 。 。90°检测区。。。。。。。。。。。。54标准安装高度。。。。。1.5m -3.6m(建议2.1m)白光免疫。。。。。。。。6500 LUX静电免疫。。。。。。。8 kV RF免疫。。。。。。。。。。。。。。10V/m@80MHz-1GHz宠物免疫。。。。。。。。。。。。。。小动物最多12公斤步行速度。。。。。。。0,2m/s -3,5m/s的工作温度。。。。。。。。。从-20到50ºC电源。。。。。。。。。。。。+9 V DC至+18 V DC电流消耗。。。。。。。。<12mA重量。。。。。。。。。。。。。。。。。。〜74g尺寸。。。。。。。。。。。。。。。62 x 97 x 50mm
采用振动磨法将La 3+ 离子掺杂的Y 0.998 Pr 0.002 InGe 2 O 7 荧光粉原料混合,采用固相反应在空气中1200 ℃煅烧10 h。无论La 3+ 离子掺杂浓度如何,La 3+ 离子都不会改变晶体结构,但会改变荧光粉的激发和发射强度等发光性能。当La 3+ 离子掺杂含量为10 mol%时,荧光粉在深紫外光激发下的饱和发射强度有所提高。由于在Y 0.998 Pr 0.002 InGe 2 O 7 体系中引入半径较大的La 3+ 离子替代半径较小的Y 3+ 离子,压应变的增加导致氧空位浓度的降低,从而改变了Pr 3+ 离子4f–4f 跃迁的1 D 2 →3 H 4 和3 P 0 →3 H 4 辐射的发射强度。La 3+ 离子掺杂的Y 0.998 Pr 0.002 InGe 2 O 7 荧光粉的CIE色坐标略有偏移,但在不同的La 3+ 离子掺杂含量下均处于白光区域。这为改善白光LED用Y 0.998 Pr0.002 InGe 2 O 7 单相白光荧光粉的发光性能提供了一种智能方法。此外,1 D 2 → 3 H 4 和 3 P 0 → 3 H 4 辐射的各种发射强度比使荧光粉可应用于氧气传感器。
微/纳米级激光器遍及整个可见光谱,尤其是红色,绿色和蓝色的光谱,不仅对于各种光学设备,而且在可见的色彩通信,多色荧光感应中以及波长的多重效率上都具有重要的应用。尽管采用了多种方法,片上白光发射,甚至是红色,绿色和蓝色的多色激光器,但仍遇到了微型纳米结构中的巨大挑战。在此,使用化学蒸气沉积方法成功制备了CDS X SE 1-X,CD和ZnS微型Tripod结构。这些微丝脚架的微型发光(μ-PL)光谱和PL映射分别在630、508和460 nm处揭示了各种排放。此外,基于这些组成可调的三脚架的白光排放是通过终端耦合结构系统实现的。此外,从这些微丝脚架的三个腿上清楚地观察到可调激光器的室温模式,低阈值约为48.39μjcm-2,高质量系数为1227.3。基于微脚架的激光器的实现可能为高度集成的光子电路和通信提供了一种创新的方式。
•IP67•IP66•IK10•CVBS•警报输入 /输出•POE+•POE ++•扬声器声音•可用木炭[向型号#添加b》] kg = kg = knight Guard(白光),iv / iii a.i.:进入 /出口(通过人 /车辆),面部A.I.,Mtrzd AF =机动自动焦点,AD =主动威慑,LPR =车牌识别。* =非NDAA
CyberOptics 高分辨率 2D 传感器适用于 SQ3000,可提供 3µm 分辨率的清晰图像。四个独立的白光 LED 环形光通道为检查、测量和缺陷检查提供了极大的灵活性。2D 传感器为各种具有挑战性的应用提供了多功能性,包括引线键合、高级封装、焊球和焊球、镜头检查以及其他对更高准确度和可靠性至关重要的应用。
SKOUT 系统仅用于协助胃肠病学家识别疑似结肠直肠息肉,胃肠病学家负责检查 SKOUT 疑似息肉区域并根据自己的医学判断确认息肉的存在与否。SKOUT 并非旨在取代对患者的全面评估,也不旨在作为对内窥镜检查程序、医学诊断或患者治疗/行动方案建议的主要解释。SKOUT 仅适用于白光结肠镜检查。
