Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


Điốt phát quang. Lịch sử phát minh và sản xuất

Lịch sử của công nghệ, kỹ thuật, các đối tượng xung quanh chúng ta

Cẩm nang / Lịch sử của công nghệ, kỹ thuật, các đối tượng xung quanh chúng ta

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

LED hoặc đi-ốt phát sáng - một thiết bị bán dẫn có mối nối lỗ điện tử tạo ra bức xạ quang khi có dòng điện chạy qua nó theo hướng thuận.

Ánh sáng do đèn LED phát ra nằm trong dải quang phổ hẹp. Nói cách khác, tinh thể của nó ban đầu phát ra một màu cụ thể (nếu chúng ta đang nói về đèn LED trong phạm vi nhìn thấy được) - không giống như đèn phát ra quang phổ rộng hơn, trong đó chỉ có thể thu được màu mong muốn bằng cách sử dụng bộ lọc ánh sáng bên ngoài. Phạm vi phát xạ của đèn LED phần lớn phụ thuộc vào thành phần hóa học của chất bán dẫn được sử dụng.

Diode phát sáng
LED xanh lam

Các sách tham khảo nói rằng diode đường hầm được phát minh vào năm 1958 bởi Leo Esaki (năm 1973, ông đã nhận được giải thưởng Nobel cho việc này) và đèn LED của Nick Holonyak vào năm 1962. Trong khi đó, một trợ lý phòng thí nghiệm đơn giản của Liên Xô đã đi trước cả hai hơn 30 năm.

Ngay từ khi còn nhỏ, Oleg Losev đã biết chắc mình sẽ cống hiến cuộc đời mình cho điều gì. Năm 1917, ông tham dự một buổi thuyết trình của người đứng đầu đài phát thanh quân sự, và kể từ thời điểm đó, mọi thứ đối với ông không còn tồn tại, ngoại trừ "máy điện báo không dây". Sau giờ học, Oleg Losev, không thể vào Học viện Truyền thông Moscow, nhờ tình cờ quen biết với giáo sư của Học viện Bách khoa Riga, Vladimir Lebedinsky, chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Kỹ sư Vô tuyến Nga (RORI), đã kết thúc ở Nizhny Phòng thí nghiệm vô tuyến Novgorod (NRL). NRL vào thời điểm đó là một trung tâm đổi mới, nơi cả nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng đều được thực hiện trong lĩnh vực kỹ thuật điện và điện tử mới nổi lúc bấy giờ.

Tại NRL, Losev, người từng là trợ lý phòng thí nghiệm, đã quyết định nghiên cứu máy dò tinh thể để thu sóng vô tuyến. Những yếu tố này thật kỳ quái, nhưng đối với anh ấy dường như hứa hẹn hơn những chiếc ống chân không cồng kềnh và phàm ăn. Ngoài ra, Losev, một nhà nghiên cứu đơn độc về bản chất, có thể thử nghiệm hoàn toàn độc lập với các máy dò - di chuyển kim tiếp xúc dọc theo bề mặt của tinh thể bằng các phân số nhỏ nhất của milimet.

Ông tiến hành từ tiền đề rằng "một số tiếp điểm ... giữa kim loại và tinh thể không tuân theo định luật Ohm, có khả năng dao động không tắt dần có thể xảy ra trong mạch dao động nối với tiếp điểm như vậy." Anh ấy đã nhầm: người ta đã biết rằng việc tạo ra không chỉ yêu cầu tính phi tuyến tính của đặc tính điện áp dòng điện, mà còn phải có tiết diện giảm (đây là tiết diện được cung cấp bởi các điốt tuyết lở hiện đại).

Nhưng Losev hóa ra lại rất may mắn - ông đã phát hiện ra hiệu ứng này khi kẽmite tiếp xúc với kim carbon, đạt được khả năng thu sóng vô tuyến dị thể đầu tiên trên thế giới dựa trên các nguyên tố bán dẫn. Năm 1922, bài báo của Losev về các phần tử vô tuyến mới, được gọi là "cristadins", được đăng trên tạp chí "Điện báo và điện thoại không dây" ("TiTbp"). Sau đó, các bài báo của Losev về kristadins đã được xuất bản ở Liên Xô ("JETF", "Báo cáo của ANSSSR") và trên các tạp chí nước ngoài (The Wireless World and Radio Review, Radio News, Radio Revue, Philosophical Magazine, Physikalische Zeitschrift).

Để cải thiện kristadin, Losev đã thử nghiệm với nhiều chất liệu bán dẫn và kim tiếp xúc khác nhau và vào năm 1923 đã phát hiện ra sự phát sáng yếu tại điểm nối của carborundum và dây thép. Hiện tượng này được gọi là "sự phát sáng của Losev" và người phát hiện ra đã nhận được bằng sáng chế cho "rơle ánh sáng" (thực ra là đèn LED bán dẫn đầu tiên!) và (vào năm 1938) bằng tiến sĩ vật lý và toán học mà không cần bảo vệ luận án. Sau khi tổ chức lại NRL, Losev chuyển đến Leningrad, nơi ông tiếp tục nghiên cứu của mình cho đến khi bắt đầu chiến tranh. Và vào năm 1942, nhà phát minh đã chết vì đói trong một thành phố bị bao vây, và công việc của ông vẫn còn dang dở.

Năm 1961, Robert Byard và Gary Pittman của Texas Instruments đã phát hiện và cấp bằng sáng chế cho công nghệ đèn LED hồng ngoại.

Đèn LED thực tế đầu tiên trên thế giới hoạt động trong phạm vi ánh sáng (đỏ) được phát triển bởi Nick Holonyak tại Đại học Illinois cho Công ty General Electric vào năm 1962. Do đó, Holonyak được coi là "cha đẻ của đèn LED hiện đại". Học trò cũ của ông, George Craford, đã phát minh ra đèn LED màu vàng đầu tiên trên thế giới và cải thiện độ sáng của đèn LED màu đỏ và đỏ cam lên 10 lần vào năm 1972. Năm 1976, T. Peirsol đã tạo ra đèn LED độ sáng cao, hiệu suất cao đầu tiên trên thế giới dành cho các ứng dụng viễn thông, được điều chỉnh đặc biệt để truyền dữ liệu qua đường truyền thông sợi quang.

Diode phát sáng
LED để chỉ báo

Đèn LED vẫn cực kỳ đắt cho đến năm 1968 (khoảng 200 đô la mỗi chiếc) và ứng dụng thực tế của chúng bị hạn chế. Nghiên cứu của Jacques Pankow tại phòng thí nghiệm RCA đã dẫn đến việc sản xuất công nghiệp đèn LED; năm 1971, ông nhận được đèn LED màu xanh đầu tiên. Monsanto là công ty đầu tiên sản xuất hàng loạt đèn LED hoạt động trong dải ánh sáng khả kiến ​​và được ứng dụng trong các chỉ báo. Hewlett-Packard đã thành công trong việc sử dụng đèn LED trong những chiếc máy tính bỏ túi được sản xuất hàng loạt đầu tiên của họ.

Diode phát sáng
Đèn LED mạnh mẽ để chiếu sáng: 1 - ống kính nhựa; 2 - keo silicone; 3 - tinh thể bán dẫn InGaN; 4 - cành; 5 - chip silicon tích hợp có khả năng bảo vệ chống tĩnh điện; 6 - tản nhiệt; 7 - dây vàng; 8 - cực âm

Vào đầu những năm 1990, Isama Akasaki, người đã làm việc với Hiroshi Amano tại Đại học Nagoya và Suji Nakamura, khi đó là nhà nghiên cứu tại tập đoàn Nichia Chemical Industries của Nhật Bản, đã có thể phát minh ra một đi-ốt phát quang màu xanh (LED) rẻ tiền. Ba người trong số họ đã được trao giải Nobel Vật lý năm 2014 cho việc phát hiện ra đèn nền LED màu xanh giá rẻ.

Năm 2014, Isamu Akasaki, Hiroshi Amano và Shuji Nakamura (công dân Mỹ) người Nhật Bản đã được trao giải Nobel Vật lý cho việc tạo ra đèn LED màu xanh lam.

Tác giả: S.Apresov

 Chúng tôi giới thiệu các bài viết thú vị razdela Lịch sử của công nghệ, kỹ thuật, các đối tượng xung quanh chúng ta:

▪ Tàu vũ trụ

▪ Bakelite

▪ nồi áp suất

Xem các bài viết khác razdela Lịch sử của công nghệ, kỹ thuật, các đối tượng xung quanh chúng ta.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Da nhân tạo để mô phỏng cảm ứng 15.04.2024

Trong thế giới công nghệ hiện đại, nơi khoảng cách ngày càng trở nên phổ biến, việc duy trì sự kết nối và cảm giác gần gũi là điều quan trọng. Những phát triển gần đây về da nhân tạo của các nhà khoa học Đức từ Đại học Saarland đại diện cho một kỷ nguyên mới trong tương tác ảo. Các nhà nghiên cứu Đức từ Đại học Saarland đã phát triển những tấm màng siêu mỏng có thể truyền cảm giác chạm vào từ xa. Công nghệ tiên tiến này mang đến những cơ hội mới cho giao tiếp ảo, đặc biệt đối với những người đang ở xa người thân. Các màng siêu mỏng do các nhà nghiên cứu phát triển, chỉ dày 50 micromet, có thể được tích hợp vào vật liệu dệt và được mặc như lớp da thứ hai. Những tấm phim này hoạt động như những cảm biến nhận biết tín hiệu xúc giác từ bố hoặc mẹ và đóng vai trò là cơ cấu truyền động truyền những chuyển động này đến em bé. Việc cha mẹ chạm vào vải sẽ kích hoạt các cảm biến phản ứng với áp lực và làm biến dạng màng siêu mỏng. Cái này ... >>

Cát vệ sinh cho mèo Petgugu Global 15.04.2024

Chăm sóc thú cưng thường có thể là một thách thức, đặc biệt là khi bạn phải giữ nhà cửa sạch sẽ. Một giải pháp thú vị mới từ công ty khởi nghiệp Petgugu Global đã được trình bày, giải pháp này sẽ giúp cuộc sống của những người nuôi mèo trở nên dễ dàng hơn và giúp họ giữ cho ngôi nhà của mình hoàn toàn sạch sẽ và ngăn nắp. Startup Petgugu Global đã trình làng một loại bồn cầu độc đáo dành cho mèo có thể tự động xả phân, giữ cho ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và trong lành. Thiết bị cải tiến này được trang bị nhiều cảm biến thông minh khác nhau để theo dõi hoạt động đi vệ sinh của thú cưng và kích hoạt để tự động làm sạch sau khi sử dụng. Thiết bị kết nối với hệ thống thoát nước và đảm bảo loại bỏ chất thải hiệu quả mà không cần sự can thiệp của chủ sở hữu. Ngoài ra, bồn cầu có dung lượng lưu trữ lớn có thể xả nước, lý tưởng cho các hộ gia đình có nhiều mèo. Bát vệ sinh cho mèo Petgugu được thiết kế để sử dụng với chất độn chuồng hòa tan trong nước và cung cấp nhiều lựa chọn bổ sung. ... >>

Sự hấp dẫn của những người đàn ông biết quan tâm 14.04.2024

Định kiến ​​phụ nữ thích “trai hư” đã phổ biến từ lâu. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi các nhà khoa học Anh từ Đại học Monash đã đưa ra một góc nhìn mới về vấn đề này. Họ xem xét cách phụ nữ phản ứng trước trách nhiệm tinh thần và sự sẵn sàng giúp đỡ người khác của nam giới. Những phát hiện của nghiên cứu có thể thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về điều gì khiến đàn ông hấp dẫn phụ nữ. Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Đại học Monash dẫn đến những phát hiện mới về sức hấp dẫn của đàn ông đối với phụ nữ. Trong thí nghiệm, phụ nữ được cho xem những bức ảnh của đàn ông với những câu chuyện ngắn gọn về hành vi của họ trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cả phản ứng của họ khi gặp một người đàn ông vô gia cư. Một số người đàn ông phớt lờ người đàn ông vô gia cư, trong khi những người khác giúp đỡ anh ta, chẳng hạn như mua đồ ăn cho anh ta. Một nghiên cứu cho thấy những người đàn ông thể hiện sự đồng cảm và tử tế sẽ hấp dẫn phụ nữ hơn so với những người đàn ông thể hiện sự đồng cảm và tử tế. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Công nghệ ống kính đơn mới 10.02.2021

Metalenz dự định cải thiện cơ bản máy ảnh điện thoại thông minh bằng cách thay thế các nhóm thấu kính hiện đại trong ống kính bằng một thấu kính phẳng duy nhất bao gồm các cấu trúc nano. Một máy ảnh có ống kính như vậy sẽ tập trung hình ảnh theo cùng một cách, nhưng đồng thời thu thập nhiều ánh sáng hơn để có những bức ảnh đẹp hơn. Ngoài ra, công nghệ này cho phép bạn làm cho các mô-đun máy ảnh nhỏ gọn hơn nhiều.

Ngày nay, mọi máy ảnh của điện thoại thông minh đều có nhiều ống kính (thấu kính) xếp chồng lên nhau. Ví dụ, trong iPhone 12 Pro, mô-đun camera chính phía sau sử dụng ống kính bảy thấu kính. Do hệ thống thấu kính, các nhà sản xuất đạt được thiết kế nhỏ gọn và đồng thời cho hình ảnh sắc nét, tập trung trên ma trận.

Nhiều ống kính hơn cho phép các nhà sản xuất bù đắp các vấn đề như quang sai màu (bong màu ở các cạnh của hình ảnh) hoặc biến dạng ống kính (khi các đường thẳng trong ảnh trông cong). Tuy nhiên, việc xếp chồng các ống kính lên nhau đòi hỏi nhiều không gian hơn bên trong mô-đun máy ảnh. Đây là một trong nhiều lý do khiến camera trên điện thoại thông minh ngày càng lớn hơn trong những năm qua.

Thay vì các thành phần thấu kính bằng nhựa hoặc thủy tinh xếp chồng lên nhau phía trên cảm biến hình ảnh, thiết kế Metalenz sử dụng một thấu kính duy nhất được xây dựng trên một tấm kính có kích thước từ 1x1 đến 3x3 mm. Tấm kính này được tạo thành từ các cấu trúc nano có chiều rộng bằng một phần nghìn sợi tóc người có thể uốn cong các tia sáng theo cách loại bỏ nhiều khuyết điểm của các hệ thống thấu kính đơn cổ điển.

Ánh sáng đi qua các cấu trúc nano, ở cấp độ vi mô trông giống như hàng triệu vòng tròn có đường kính khác nhau. Ông Devlin lưu ý rằng để kiểm soát thông lượng ánh sáng, đạt được kết quả mong muốn và khúc xạ các tia theo một cách nhất định, bạn có thể chỉ cần thay đổi kích thước của các vòng tròn như vậy.

Hình ảnh thu được sẽ sắc nét như một hệ thống nhiều thấu kính: các cấu trúc nano sẽ thực hiện công việc giảm hoặc loại bỏ nhiều quang sai làm giảm chất lượng hình ảnh có trong các máy ảnh truyền thống. Thiết kế không chỉ giúp tiết kiệm không gian, đây sẽ là một bước đột phá, mà các nhà phát triển tuyên bố rằng cách tiếp cận mới cho phép nhiều ánh sáng hơn được thu nhận và hướng đến cảm biến hình ảnh, dẫn đến hình ảnh sáng hơn, rõ ràng hơn ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.

Tin tức thú vị khác:

▪ Lốc xoáy mặt trời sẽ giúp năng lượng xanh

▪ Máy cắt cỏ chạy trên cỏ và được hướng dẫn bởi Google maps

▪ Đồng hồ Bluetooth

▪ Kiểm tra hệ thống phanh tự động trên ô tô

▪ ngôi nhà có heliostat

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web dành cho những người thích đi du lịch - lời khuyên dành cho khách du lịch. Lựa chọn các bài viết

▪ bài Tóm tắt các tác phẩm của văn học Nga thế kỉ XNUMX

▪ bài viết Tại sao nam giới bị xơ vữa động mạch nhiều gấp 10 lần nữ giới? đáp án chi tiết

▪ bài báo Highlander Sakhalin. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Điều chỉnh một cây đàn guitar trên TV. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Ring of the fakir. bí mật tập trung

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024