LEP等离子光源与传统光源各项性能对比
传统灯具与LED灯照明性能比对分析报告

传统灯具与LED灯照明性能比对分析报告深圳赛德利整理,本文的结论及观测结果源自于一个照明示范项目,这个项目属于美国能源部(DOE)GATEW AY示范工程。
本文阐述了,在美国俄勒冈州波特兰博纳维尔电力总部(BPA)大厅内固态照明(SSL)展览的过程与结果。
BPA是美国西北部联邦电力营销机构,这次被作为重要的角色来证明高效LED的改造方案不仅能够降低他们客户的用电量,而且可以作为传统照明产品的有力替代者,比如说用于BPA大厅里历史艺术品的照明。
在2001年,BPA将艺术品投射灯的替换作为一项能源工程,用15W和23W的紧凑型荧光灯(CFL)替代PAR38卤素灯。
GATEWAY展示比较了科锐PAR3812WLED灯与两类CFL的光学性能,比如光强,功率,能耗,寿命等。
尽管CFL比科锐PAR3812WLED发出更多的光,但LED光分布比较窄,减少艺术品上方墙面的光强,能够将光线聚集在艺术作品上。
并且,相对于23WPAR38和15WR30CFL来说,LED可增加艺术品与墙体之间的垂直照明对比度。
GATEW AY项目目标包括改进大厅艺术品的可见度、展示作品的照明质量,以及新型LED替换灯的灯具外观。
同时BPA也关注这项新技术的能耗和成本节省潜力,并且与太平洋西北国家实验室(PNNL)合作,对灯具改型前后的照明性能进行报告分析。
一、LED灯与CFL展示效果的对比表一是CFLs与LED灯之间的特性比较。
两种不同型号CFL的灯被安装在大厅的不同位置。
两款荧光灯的发散角均在110°以上,而科锐LED只有18°。
LED产品中心光束的光密度明显要比荧光灯高出许多,荧光灯为300左右,而LED达到了4465,这使得LED 灯具可以将更多的光集中在局部区域。
CFL的光谱在长波长红色范围内较弱,相对于卤素灯或LED灯来说,它看上去偏向于黄绿色。
科锐LED能够提供更好的发光质量,并且和卤素白炽灯光谱一样,具有高的显色指数。
PDP等离子、LCD液晶、LED技术比较

PDP等离子、LCD液晶、LED技术比较PDP(Plasma Display Panel)等离子显示屏,是采用了近几年来高速发展的等离子平面屏幕技术的新一代显示设备。
工作原理等离子显示屏PDP是一种利用气体放电的显示装置,这种屏幕采用了等离子管作为发光元件。
大量的等离子管排列在一起构成屏幕。
每个等离子对应的每个小室内都充有氖氙气体。
在等离子管电极间加上高压后,封在两层玻璃之间的等离子管小室中的气体会产生紫外光,从而激励平板显示屏上的红绿蓝三基色荧光粉发出可见光。
每个离子管作为一个像素,由这些像素的明暗和颜色变化组合,产生各种灰度和色彩的图像,与显像管发光相似。
等离子体技术同其它显示方式相比存在明显的差别,在结构和组成方面领先一步。
其工作机理类似普通日光灯,电视彩色图像由各个独立的荧光粉像素发光综合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。
另外,等离子电视最突出的特点是可做到超薄,并轻易做到40英寸以上的完全平面大屏幕,而厚度不到100毫米。
PDP等离子显示屏的特点等离子显示技术证明比传统的显像管和LCD液晶显示屏具有更高的技术优势,表现在:一、与直视型显像管彩电相比:· PDP显示屏的体积更小、重量更轻,而且无X射线辐射。
· 由于PDP各个发光单元的结构完全相同,因此不会出现显像管常风的图像的几何变形。
· PDP屏幕亮度非常均匀--没有亮区和暗区;而传统显像管的亮度--屏幕中心总是比四周亮度要高一些。
· PDP不会受磁场的影响,具有更好的环境适应能力。
· PDP屏幕不存在聚焦的问题,因此,显像管某些区域因聚焦不良或年月已久开始散焦的问题得以解决,不会产生显像管的色彩漂移现象。
· 表面平直使大屏幕边角处的失真和色纯度变化得到彻底改善。
高亮度、大视角、全彩色和高对比度,使PDP图像更加清晰,色彩更加鲜艳,效果更加理想,令传统电视叹为观止。
二、与LCD液晶显示屏相比:· PDP显示亮度高,屏幕亮度高达150LUX,因此可以在明亮的环境之下欣赏大来画面的视讯节目。
LED照明与传统照明的优劣对比

LED照明与传统照明的优劣对比照明灯具发展到现在,已经经历了四代:白炽灯→日光灯→高压放电灯→LED 灯。
灯具的发展离不开技术的进步,在目前低碳环保绿色的概念下,节能、环保型产品越来越受重视.而其中照明节能就是其中的很重的一部分。
LED日光灯管,性能稳定,效果理想。
以下是照明产品数据和对应的效果分析:什么是LED照明LED照明是采用发光二极管的全新照明技术,能够高效率地直接将电能转化为光能,具有工作电压低、使用寿命长达数万小时、耗电低、亮度大、色彩饱和度高、色彩丰富的特点.广泛应用于大型建筑室内照明、户外装饰广告、建筑标志与景观照明、交通信号、LCD背景光、医疗仪器、航海仪器、机场以及飞机内部的照明、灯塔、汽车照明等。
LED照明的优势高节能:节能能源无污染即为环保。
直流驱动,超低功耗(单管0。
03—0.06瓦)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。
寿命长:LED光源有人称它为长寿灯,意为永不熄灭的灯.固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。
多变幻:LED光源可利用红、绿、篮三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生256×256×256=16777216种颜色,形成不同光色的组合变化多端,实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。
利环保:环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源.高新尖:与传统光源单调的发光效果相比,LED光源是低压微电子产品,成功融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术、嵌入式控制技术等,所以亦是数字信息化产品,是半导体光电器件“高新尖”技术,具有在线编程,无限升级,灵活多变的特点.LED照明与传统照明的性能分析比较LED照明灯具由LED发光二极管、驱动器、透镜、灯具外壳4个部分组成。
OLED与PDP等离子技术的优缺点比较

OLED与PDP等离子技术的优缺点比较全球平板市场另一个走向大规模应用与成熟市场的显示技术是PDP等离子显示技术。
该显示技术占据全球大尺寸彩电产品市场两成的市场份额。
虽然不像LCD那样,等离子技术难以成为OLED有力的竞争者,但是OLED最终还是会取代PDP技术,因为OLED在诸多方面更为完美。
从显示效果上看,PDP等离子技术要比LCD技术出色很对:对比度、色彩、响应时间都高于LCD产品,甚至达到了OLED可能的显示效果。
但是,OLED显示产品在可以提供的显示密度、可是角度、单位能耗亮度等方面依然显著领先于PDP技术的产品,特别是在产品理想厚度上不到PDP的十分之一,显得更为轻薄。
因此,整体显示效果OLED要显著强于PDP,PDP显著强于LCD。
与等离子PDP比较OLED的缺陷还是体现在寿命上。
从产品的适用性来看,PDP是一种气体小囊结构,必须采用拥有一定厚度的玻璃(陶瓷)屏幕框架,屏幕必须拥有保护结构,否则在碰撞、温度、气压影响下容易破碎,同时PDP在高解析度技术上严重落后、不能制备小尺寸高清晰产品。
与之比较,OLED为固体显示,结构简单、轻巧、轻便、可采用柔性或者透明基质的特点。
OLED产品制备满足各种特殊情况、特殊条件下的现实需求、常规应用无需特别保护、满足不同尺寸高清晰显示、适用于与多种其它膜结构(电阻触摸屏)的结合使用。
从制造成本上,在大尺寸显示方面OLED和PDP几乎旗鼓相当。
但是生产线建设上,OLED的成本显著高于PDP,可能达到PDP产品生产线建设投资的数倍甚至是10倍。
这是OLED产品量产的一大瓶颈。
虽然OLED产品的制备投资更为巨大,但是PDP产品依然没有在市场中占据优势的可能。
因为同样比PDP投资巨大的LCD产品已经获得了针对PDP主要的大尺寸显示器件的市场优势。
这种优势会被可以继承LCD生产线的OLED技术全部继承。
或者,可以这样认为,今天LCD的成功已经帮助OLED完成了第一步的投资。
等离子的原理和优缺点

一、什么叫等离子、等离子屏和等离子电视1、等离子:随着温度的升高,一般物质依次表现为固体、液体和气体。
它们统称物质的三态。
当气体温度进一步升高时,其中许多,甚至全部分子或原子将由于激烈的相互碰撞而离解为电子和正离子。
这时物质将进入一种新的状态,即主要有电子和正离子(或是带正电的核)组成的状态。
这种状态的物质叫等离子体,它可以称为物质的第四态。
2、等离子屏:等离子屏一般都被简称为PDP,因为其英文为Plasma Display Panel,其是在两张薄玻璃板之间充填混合气体,施加电压使之产生离子气体,然后使等离子气体放电,与基板中的荧光体发生反应,产生彩色影像。
3、等离子电视:等离子电视就是用等离子屏作为显示部件的电视机,等离子彩电又称“壁挂式电视”,不受磁力和磁场影响,具有机身纤薄、重量轻、屏幕大、色彩鲜艳、画面清晰、亮度高、失真度小、节省空间等优点。
二、等离子的原理显示屏上排列有上千个密封的小低压气体室(氙气和氖气的混合物),电压激发气体,使其发出肉眼看不见的紫外光。
这种紫外光照射到后面玻璃上的红,绿,蓝三色荧犷体,它们再发出我们在显示屏上看到的可见光。
等离子显示屏PDP是一种利用气体放电的显示装置,这种屏幕采用等离子管做为发光元件,大量的等离子管排列在一起构成屏幕,每个等离子对应的每个小室内都充有氖氙气体。
在等离子管电极间加上高压后,封在两层玻璃之间的等离子管小室中的气体会产生紫外光激励平板显示屏上的红绿蓝三基色荧光粉发出可见光。
每个等离子管作为一个像素,由这些像素的明暗和颜色变化组合使之产生各种灰度和色彩的图像,与显像管发光很相似,从工作原理上讲,等离子体技术同其它显示方式相比存在明显的差别,在结构和组成方面领先一步。
其工作机理类似普通日光灯,电视彩色图像由各个独立的荧光粉像素发光综合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。
等离子显示器的体积比较阴极射线管(CRT)显示器小,色彩要比液晶显示器鲜艳,明亮。
LEP等离子光源与传统光源各项性能对比

LEP等离子光源与传统光源各项性能对比LEP等离子光源与传统光源各项性能对比LEP等离子光源,因其面世时间不长,大众对其了解不够,下面将通过对比LEP光源与传统光源各项性能,可以使各位对LEP灯具所具有的卓越性能有更全面的了解。
一,显色性好等离子体光源是色彩丰富、全光谱、高显色性的优质光源,其显色指数(CRI)达到94-96,均高于目前电脑灯配用金卤灯的显色指数,其显色性已非常接近卤钨灯和标准日光的高品质。
等离子体光源,高显色性源于其具有优良的光谱辐射相对能量分布。
在其光谱能量辐射中,光谱能量十分宽广,连续性非常好,红、蓝光的辐射能量更显均衡、和谐。
二,色温高等离子体光源是高色温、日光型、色光均衡的照明光源。
目前,新型电脑灯和成像灯中均应用31-02型等离子体光源,相关色温为5300K,十分接近标准日光的色温5600K。
其能量辐射中,包含丰富的蓝、紫光成分;等离子体光源辐射中的蓝、红光之比值与卤钨灯的比值相对照,有很大的提高,其高色温值已充分反映出这一点。
三,发光效率高。
等离子体光源是节能、高效的绿色照明光源。
LIFI系统的光效在60LM/W~140LM/W,其数值取决于灯泡内所充入的气体和金属卤化物的量值,取决于RF耦合及其控制,取决于效率与CRI之间的平衡和取舍。
LIFI-ENT-31-02的光效约为67LM/W,约是卤乌灯光效的3倍,约是氙气灯光效的2倍,也高于同功率、同色温金卤灯的光效四,大功率、大光通目前,等离子体光源的功率已达到266W,与传统光源相比,虽然等离子体光源是小功率灯具,便如果结合考虑其高发光效率的话,它就不是“小字辈”了。
等离子体光源的总光通约为17800LM,相当于400W金卤灯的总光通,或750W卤钨灯的总光通。
此外,与近年来发展迅速的LED光源相比,等离子体光源的总光通相当于几十颗、乃至于几百颗“大功率”LED集成的总光通。
从这个意义上说,单颗等离子体光源已达到了大功率、大光通的实效目前,等离子体光源正处于快速成长的发展阶段,据ROBE公司研发部介绍,不久的将来,等离子体光源的总光通可达到700W金卤灯,甚至是1200W金卤灯的发光水平。
等离子体光源

光源结构
结构共同点
结构不同点
两类光源均使用石英泡壳,同时它们都是在泡壳当中的过热气体中产生光线。光源中的气体由各类稀土、卤 化物等构成,选取这类物质的主要目的在于将它们处于等离子条件下进行辐射的光谱线融为一体。
HID主要通过泡壳中的电极压力差形成等离子体;LEP中不存在电极,所以它主要依靠高强度射频来形成等离 子体,在电场的持续作用之下,灯泡中会产生巨大的热量,温度极高,从而促进各类化学反应,直至等离子体的 形成。
应用
硬光源
具体装置选择
具体使用
在种类繁多的Hive Lighting中,最受的当属KILLERPLASMA MAXI。它除了可以提供5600K的趋近于日光的 色温之外,借助其镜头还可将光源均匀铺开。其镜头主要包括:窄镜头、宽镜头以及超宽镜头等。镜头主要由玻 璃制成,吊环由塑料制成,可用双手直接触碰。该光源还具备另一项功能:将KillerPlasma和maxis制成一对, 以此创造出第四个光源。只需约800W的电能,即可制成一个完美的轻柔光源,为特写的拍摄提供必要基础。这些 装置实际上并非灯,因此在使用时还需支撑与沙袋,特别在组合使用时更是不可或缺。
那LEP为什么被叫作等离子体光源呢?虽然它们毋庸置疑地产生等离子体,但许多别的光源也产生等离子体, 包括HID灯、霓虹灯、荧光灯,甚至还有碳弧灯。等离子体是描述物质第四态的通用术语,是继固态、液态和气 态之后的第四态物质。它描述一种高温、可导电、电离了的气体。太阳、星星和灯光全是等离子体光源,所以, 它是现存的最古老的照明形态——等离子体在极高温度和具有高能时从基本粒子中激发出来的光辐射。
特点
无热量 永久持续
无闪烁现象 色彩精准
单个等离子体光源可以提供相当于一个功率为1.2kW的HMT Par所带来的能量,但实际却只需消耗约540W的电 能,并且等离子体光源还可以进行串接,四个相同的等离子体光源能量与四个HMT Par完全相同。除此之外,提 供如此巨大能量的等离子体灯泡大小却如同一个麦粒,同时并不会产生较大的热量,灯泡中的所有热量都会进入 散热器,具有以往光源不可比拟的优势。
等离子与液晶的对比(共9张PPT)

仅达到70%,甚至发更光低原,理使图像播放整体效果邋遢液。晶板利用背光源
低压紫外线和变频宽脉冲激荧光体
寿命
6万小时
8万小时
分辨率 可视角度
1366×768 178 °
高于1024×768 无视角限制
5. 等离子拼接(MPDP)案例简介及技术发展
欧丽安、三星、Lg等厂家已进入技术发展的前端。
等离子拼接(MPDP)
- 100% 全白, VGA 信号
液晶拼接(MLCD)各单元之间存在严重的色 差,并且无法运用任何手段或外围设备进行 调试,这无疑是大屏幕显示系统的致命伤, 其色彩还原度仅达到70%,甚至更低,使图
等离子(MPDP)能完美还原图像色彩,在任何播 放模式下均保证图像的鲜明饱满,使观众犹如 置身其中,其平板显示特性,使任何图像的色 彩还原度能达到95%以上。
等离子拼接(MPDP)
等离子拼接(MPDP)
等离子拼接(MPDP)案例简介及技术发展
这就是等离子(MPDP)独特的死边无死区技术。
等离子(MPDP)的无缝拼接,物理拼缝为1mm,由于消除了黑边,使有效像素延伸至屏幕边缘,保证图像在演示时不会失真。
等离子拼接(MPDP)
-低1压00紫%外全线白和, 变VG液频A宽信晶脉号拼冲激接荧光(M体LCD)
像播放整体效果邋遢。
3. 亮度不平均
液晶拼接(MLCD)
液晶拼接亮度的不均匀使原本就邋遢的画面雪 上加霜,即使播放高清图片,仍无法带出图片 原由效果,实在无法适应现今市场对图片高清 的要求。
等离子拼接(MPDP)
等离子(MPDP)的超高亮度,使屏幕整体效 果更加明亮,显示效果更加鲜明饱满。其流 畅自然的衔接效果,使显示效果无可挑剔。
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LEP等离子光源与传统光源各项性能对比
LEP等离子光源,因其面世时间不长,大众对其了解不够,下面将通过对比LEP光源与传统光源各项性能,可以使各位对LEP灯具所具有的卓越性能有更全面的了解。
一,显色性好
等离子体光源是色彩丰富、全光谱、高显色性的优质光源,其显色指数(CRI)达到94-96,均高于目前电脑灯配用金卤灯的显色指数,其显色性已非常接近卤钨灯和标准日光的高品质。
等离子体光源,高显色性源于其具有优良的光谱辐射相对能量分布。
在其光谱能量辐射中,光谱能量十分宽广,连续性非常好,红、蓝光的辐射能量更显均衡、和谐。
二,色温高
等离子体光源是高色温、日光型、色光均衡的照明光源。
目前,新型电脑灯和成像灯中均应用31-02型等离子体光源,相关色温为5300K,十分接近标准日光的色温5600K。
其能量辐射中,包含丰富的蓝、紫光成分;等离子体光源辐射中的蓝、红光之比值与卤钨灯的比值相对照,有很大的提高,其高色温值已充分反映出这一点。
三,发光效率高。
等离子体光源是节能、高效的绿色照明光源。
LIFI系统的光效在
60LM/W~140LM/W,其数值取决于灯泡内所充入的气体和金属卤化物的量值,取决于RF耦合及其控制,取决于效率与CRI之间的平衡和取舍。
LIFI-ENT-31-02的光效约为67LM/W,约是卤乌灯光效的3倍,约是氙气灯光效的2倍,也高于同功率、同色温金卤灯的光效
四,大功率、大光通
目前,等离子体光源的功率已达到266W,与传统光源相比,虽然等离子体光源是小功率灯具,便如果结合考虑其高发光效率的话,它就不是“小字辈”了。
等离子体光源的总光通约为17800LM,相当于400W金卤灯的总光通,或750W卤钨灯的总光通。
此外,与近年来发展迅速的LED光源相比,等离子体光源的总光通相当于几十颗、乃至于几百颗“大功率”LED集成的总光通。
从这个意义上说,单颗等离子体光源已达到了大功率、大光通的实效
目前,等离子体光源正处于快速成长的发展阶段,据ROBE公司研发部介绍,不久的将来,等离子体光源的总光通可达到700W金卤灯,甚至是1200W金卤灯的发光水平。
演艺舞台需要高照度照明,需要高光通的灯具,单颗大光通、高显色性等离子体光源恰好迎合演艺专业照明的需求,规避了LEP光源大集成的难题。
五,寿命长
等离子体光源的寿命可达10000H——30000H,LIFI-ENT-31-02的寿命是10000H,是金卤灯的几倍或几十倍,是卤钨灯的30多倍,如果按每天使用4H
计算,它可以运行7年之久。
等离子体光源的泡壳内既无灯丝,也没有电极,不会发生这类物质因高温导致蒸发或溅射而耗蚀的情况,导致发光性能和寿命的下降,同时使泡壳始终保持清洁、透亮,光损极小,因此,它具有超长的寿命。
这里所说的寿命,既不是指的灯泡的全寿命,也不是通常所说的灯泡的有效寿命,而是指灯泡的光输出衰减到初始光通量的50%时所累计的工作时间。
这种设定灯泡寿命的“新概念”,对于诸如等离子体光源一类的高光效光源是完全切合实际的。
六,电调光幅大
等离子体光源电调光幅很大,调整范围在100%-20%之间,可由控制系统实施灯光极快或极慢地大幅度调光。
其调光范围远大于HID放电灯的调光范围,例如金卤灯为100%-60%,氙气灯为100%-50%.
七,启动和热启动性能好
等离子体灯泡由调频、微波诱导启动,只需1S-2S时间即可点燃达到正常工作状态,发出耀眼的白光。
它具有半热再启动(Semi-hot Restrike Function)特性,即灯泡熄灭后,在半热状态下就可迅速再启动点燃发光,无需要求灯具完全冷却一定时间后方能再启动点亮。
它的再启动点燃的间隔时间少于120S
可见,等离子体光源是启动性能良好的放电灯,这种及时启动点燃、节能效应对于照明具有很大的实用价值。
八,灯泡泡壳小
等离子体光源具有向前指向性光强分布的特性,这极其有利于灯具光学系统的优化设计,易于达到更高的灯具效率和灯具发光效能。
等离子体光源本身是高效、节能的绿色照明光源,应用等离子体光源开发的新型灯具同样也易于成为高效、节能的绿色照明灯具。