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六中LED技术与应用,哪种让你眼前一亮?

时间:10-02 来源:中国之光网 点击:

  LED技术方向多种多样,小编今天汇总了时下比较新颖的六种LED技术和应用,包括黑暗中能传送数据的可见光,植物蓝光反应的初始过程被查明,色彩度提高了2倍的高彩色LED,一流标准尺寸的7070大功率LED,光纤拉丝塔用紫外LED光固化系统。

  1、黑暗中也能传送数据的可见光

  美国达特茅斯学院(Dartmouth College)的研究人员为可见光通讯(VLC)赋予全新的功能,透过将传送的数据编码成一种人眼无法察觉但可经由光电二极管侦测的超短频率脉冲,使得可见光也可以在光线暗淡或黑暗的环境中传送数据。

  研究人员的想法是充份地利用可见光,即使是在白天室内灯光经常关闭的情况下。此外,依赖可见光的行动用户很清楚传送光源至接收机有多么耗电。因此,研究人员利用现成可用的低成本LED与光电二极管,设计出一种新颖的数据编码与LED驱动机制。研究人员在此过程中面对各种挑战,例如他们必须设计一款有效的驱动电路,能以够快的反应速度(仅几奈秒)实现最低延迟,并提高低成本光电二极管的增益(改善通讯距离)。

  此外,还有一款优化的轻量级调变方案,可在超低功耗LED的工作周期内尽可能编码至最大位数,同时,研究人员也开发出一款稳健的解调方案,能够可靠地从光脉冲中撷取位。

  研究人员将这项人眼不可见的VLC计划称为‘DarkLight’,它可实现1.6kbps的数据率,支持高达1.8m的通讯距离,而且还可使LED前端功耗从19.8W大幅降低至104mW。而且,研究人员采用的是500ns光脉冲以及仅0.007%的LED工作周期实现,使得DarkLight LED几乎和"关断"状态的LED没什么分别。

  研究人员指出,DarkLight拓展了VLC的适用场景,因为它本来只是VLC链路可能无缝切换的某种特殊模式。这种模式让以光为基础的通讯途径始终开启,而无论实际的光照亮度如何。有趣的是,DarkLight还可根据环境光调整其LED工作周期,使其得以在最大周期下作业,同时保持让人眼无法察觉的亮度。

  研究人员还着眼于接收器如何同时从多个LED发射的光脉冲中译码位,以及根据每个LED用于编码数据的时隙组合,在不同的LED中差异化多个同步的位串流。接下来,研究人员希望提高DarkLight的数据速率和范围,进一步探索更高阶的LED和光电二极管,以便找出DarkLight的最终极限。研究人员甚至考虑更先进的驱动电路设计,例如脉冲成形技术,可用于产生较短但更高的光脉冲。此外,这种新的VLC编码机制也适用于IR,为人眼的安全降低IR能量,而这也是研究人员未来要研究的方向之一。

  2、植物蓝光反应的初始过程被查明

  10月21日,由日本理化学研究所、美国加利福尼亚大学洛杉矶分校、韩国全南大学等组成的国际共同研究小组宣布,查明了植物蓝光响应的初期过程。据指,植物细胞核内存在的蓝光受体"隐花色素"在接受蓝光后会通过"二聚体化"激活,而BIC1蛋白质会阻碍二聚体化,调节隐花色素的活性。对植物而言,光不仅是光合作用的能量源,而且还是用来探知周围光环境的信息源,使多个光受体不断得到进化。其中,隐花色素就是一种重要的光受体,控制着植物的众多蓝光响应,比如脱黄化(使黄化的子叶以及变成豆芽状的植物恢原)、花芽形成、避阴反应(伸长茎部,向更好的光环境生长)等。

  隐花色素有CRY1和CRY2两种,在接受蓝光被激活后会控制多种基因的表达。但蓝光使隐花色素激活的分子机制至今未能查明。另外,脱敏作用(在持续的光刺激下,原有的反应消失)机制也一样,以前只知道CRY2被激活后会迅速分解,但CRY1和CRY2共同的脱敏作用机制一直未能查明。此次研究使用拟南芥的全长cDNA过量表达系统"Thaliana FOX Line",对蓝光响应低的变异体实施了筛查。结果发现了对隐花色素信号传导起抑制性作用的"BIC1(Blue light Inhibitor of Cryptochrome1)基因"。BIC1与隐花色素结合后,会完全阻碍隐花色素磷酸化以及隐花色素控制的多种基因表达控制等与隐花色素信号传导相关的反应。
  另外,CRY2接受蓝光后会"二聚体化"。二聚体化的CRY2在受到磷酸化后,会与信号传导因子SPA1及CIB1结合,控制多种基因的表达,诱导与蓝光相应的形态变化(蓝光响应)。而BIC1阻碍了CRY2的二聚体化形成。这些结果表明,依存于蓝光的二聚体化形成是承担隐花色素初期反应的重要过程,而BIC1通过阻碍隐花色素的二聚体化,在之后抑制了隐花色素的磷酸化等一系列的反应。隐花色素控制着各种农作物的重要性状,因此此次研究有望在今后为作物量的生物质性增收等做出贡献。

  3、色彩度提高了2倍的高彩色LED

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