В условиях постоянного развития технологий светодиодного освещения и растущего внимания общества к энергетическому кризису, индустрия светодиодного освещения вступила в период полномасштабного взрыва, привлечение большого количества фондов и предприятий для входа, и конкуренция на рынке освещения становится все более жесткой.
Если мы посмотрим на развитие технологий светодиодного освещения, мы можем говорить об этом с трех сторон: уровень чипа, уровень упаковки, и уровень приложения. Уровень чипа в основном ориентирован на технологию производства светодиодов.; уровень упаковки в основном посвящен тому, как превратить светодиодные чипы в ламповые бусины или источники света, которые можно использовать для освещения.; разработка технологий на уровне применения светодиодов относительно сложна, mainly including the development of electronic control technology, the development and use of new materials, and the development and improvement of environmental lighting quality evaluation technology.
Chip level
The pursuit of high luminous efficiency has always been the driving force for the development of LED chip technology. Flip-chip technology is currently one of the main technologies for obtaining high-efficiency and high-power LED chips. Sapphire and its supporting vertical structure laser substrate lift-off technology (LLO) and new bonding technology in substrate materials will still dominate for a long time.
But in the near future, металл-полупроводниковая структура будет использоваться для улучшения омического контакта, кристальное качество, подвижность электронов и эффективность электрической инжекции. В то же время, эффективность извлечения света будет улучшена за счет придания шероховатости поверхности светодиодного чипа и фотонного кристалла., зеркало с высокой отражательной способностью и прозрачный электрод. В это время, Общая эффективность светодиодов белого света может достигать 52%.
С улучшением эффективности светодиодного освещения, с одной стороны, чипсы становятся все меньше и меньше, и количество чипов, которые можно вырезать на эпитаксиальной пластине определенного размера, увеличивается, тем самым снижая стоимость одного чипа. С другой стороны, мощность одного чипа становится все больше и больше. Например, сейчас 3 Вт, и в будущем она будет развиваться до 5 Вт и 10 Вт.. Это может уменьшить количество микросхем, используемых для освещения приложений с требованиями к питанию, и снизить стоимость прикладных систем..
In short, метод перевернутой фишки, высокое напряжение, и нитрид галлия на основе кремния по-прежнему будет направлением развития полупроводниковых осветительных чипов..
Packaging level
Упаковка на уровне чипа, Упаковка светодиодной нити, высокий индекс цветопередачи и широкая цветовая гамма станут тенденцией развития упаковочных технологий в будущем.. Использование прозрачной проводящей пленки., технология придания шероховатости поверхности, и технология отражателя DBR для повышения светоотдачи светодиодных ламповых шариков по-прежнему остается основной технологией для позитивной упаковки.; в то же время, Технология COB/COF со структурой флип-чип также находится в центре внимания производителей упаковки, а интегрированный компактный легкий двигатель станет центром исследований и разработок в следующем сезоне..
Популяризация энергосберегающих решений (высоковольтные светодиоды) и приложения COB/COF: Определяется факторами стоимости, энергонезависимые решения постепенно стали приемлемыми продуктами, и высоковольтные светодиоды полностью подходят для энергонезависимых решений., но что нужно решить, так это надежность чипа. Благодаря преимуществам низкого термического сопротивления, хороший тип света, без сварки, и низкая стоимость, Приложения COB будут широко популяризированы в будущем..
В дополнение, средняя мощность станет основным методом упаковки. Большинство продуктов на рынке представляют собой светодиодные продукты высокой мощности или светодиодные продукты малой мощности.. Хотя у них есть свои преимущества, у них тоже есть непреодолимые недостатки. Появились светодиодные продукты средней мощности, сочетающие в себе преимущества обоих..
Также наблюдается применение новых материалов в упаковке.. Материалы с более высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды, такие как устойчивость к высоким температурам., Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и низкое водопоглощение, например, термореактивные материалы ЭМС, термопласт РСТ, модифицированный PPA и керамикоподобные пластики, будет широко использоваться.
Для требований к качеству света, для внутреннего освещения, индекс цветопередачи светодиодов CRI составляет 80 как стандарт и 90+ как цель, а цвет света светотехнических изделий максимально приближен к кривой Планка, чтобы улучшить качество света светодиодов. В будущем, внутреннее освещение также будет уделять больше внимания качеству света.
Оптимизируя технологию упаковки светодиодов, светоотдача еще больше улучшена, и оно превысило 200лм/Вт, что намного выше, чем у других традиционных источников света, используемых в больших количествах. Характеристики рассеивания тепла светодиодными лампами будут улучшены., надежность будет повышена, и срок службы ламповых бусин будет продлен еще больше, так что качество цвета света будет дополнительно улучшено, и, наконец, комфорт человеческих глаз будет улучшен.
LED application research and development level
В настоящее время, производители приложений в основном используют новые материалы для рассеивания тепла, усовершенствованная оптическая конструкция и новые оптические материалы для оптимизации затрат на светодиодное осветительное оборудование, обеспечивая при этом производительность продукта.
Но в будущем, Производители светодиодного освещения сосредоточат внимание на этих моментах.:
1. Технология взаимозаменяемых светодиодных источников света в зависимости от требований сценария применения;
2. Технология архитектуры светодиодной интеллектуальной системы освещения на основе платформы Интернета вещей;
3. Разработка светодиодных светильников на основе надежности конструкции, и разработка высокопроизводительных светодиодных осветительных приборов, которые сохраняют постоянство цвета и яркости в течение всего цикла использования.;
4. Разработка ламп на основе технологии высокоэффективного рассеивателя большой площади.;
5. Технологии решений для систем освещения и система обслуживания для онлайн-опыта работы со световой средой;
6. Богатые цветовые характеристики светодиодных источников света, что делает освещение сцены также основным конкурентным преимуществом светодиодного освещения..
Традиционные осветительные приборы проектируются с учетом формы и размера источника света., и размер фиксированный.
The characteristics of LED lighting fixtures are:
Форма светильника свободная, а внешний вид креативный.;
Размер лампы свободный и размер гибкий;
Количество света лампы бесплатное, освещение по требованию.;
Спектр лампы свободный, а цвет света умный.;
Положение светильника свободное и установка произвольная..
В будущем, форма светодиодных ламп больше не будет ограничиваться формой традиционных ламп., но будет иметь тенденцию быть свободным и скрытым. Свободная форма может удовлетворить индивидуальные потребности, с одной стороны., с другой стороны, можно использовать как украшение.; Скрытая природа светодиодов сделает осветительные приборы скрытыми во встроенной форме, но повсеместными..
В то же время, Светодиодные осветительные приборы могут осуществлять произвольный контроль светового люмена., больше не ограничивается фиксированной мощностью в определенной области и определенной сцене, это будет большим технологическим достижением.
Intelligent lighting: future development trend
Интеллектуальное освещение подразумевает использование интеллектуальных клиентов для сбора, обработка и контрольная информация, и добиться безопасности, энергосбережение, здоровье и комфорт благодаря таким функциям, как регулировка яркости, контроль распределения выключателя света, контроль регулировки спектра, установка сцены, и так далее.
Характеристики интеллектуальной технологии освещения включают в себя распределение, дистанционное управление и телеметрия, открытость, совместимость, интерактивность, и так далее.
Для достижения интеллектуального освещения, необходимо иметь технологию интеллектуальной работы клиента и технологию сбора данных, Технология передачи данных через Интернет, облачная технология управления и анализа больших данных, и онлайн-опыт клиентов, технология ситуационного освещения. Только на основе этих технологий можно по-настоящему реализовать интеллектуальное освещение..
Требования к интеллектуальному освещению будущего — персонализированное отображение, простое управление, и эмоциональное восприятие.
Потому что домашнее освещение имеет простые потребности в освещении и его легче контролировать., интеллектуальное светодиодное освещение начнется отсюда. Однако, с развитием технологий, хорошая система освещения в будущем понадобится даже в общественных местах. Например, спрос на интеллектуальное наружное ландшафтное освещение очень высок, но технологии трудно удовлетворить спрос.
Как преодолеть технические узкие места и ценовые барьеры интеллектуального освещения в общественных местах, такого как наружное освещение и коммерческое освещение, также стало актуальной проблемой, которую необходимо решить..
Интеллект – неизбежная тенденция будущей жизни. Интеллект светодиодные лампы — это лишь малая часть интеллекта различной бытовой техники. Предприятия должны сделать лампы интеллектуальными и разнообразными посредством технологических исследований и разработок, чтобы удовлетворить индивидуальные потребности клиентов.. Однако, из-за высокой стоимости и плохого соответствия продуктов интеллектуальных технологий освещения, Светодиодные интеллектуальные осветительные приборы невозможно популяризировать.
По мере совершенствования технологий, стабилизация характеристик продукции и снижение затрат, интеллектуальные светодиодные лампы, безусловно, будут широко распространены на рынке.. Сможет ли компания развиваться в долгосрочной перспективе, во многом зависит от того, освоили ли компании, занимающиеся светодиодными технологиями, интеллектуальные технологии освещения и разработали продукты и интеллектуальные системы управления, отвечающие рыночному спросу..
С точки зрения сценариев использования, разные сценарии требуют разного освещения. Как поток светодиодного освещения, развитие Светодиодное внутреннее освещение прошел три основных этапа:
1. Улучшите производительность продукта.
На этом этапе, Светодиодные компании сосредоточены на повышении эффективности продукции и обеспечении качества освещения светодиодной продукции., например, повышение эффективности светодиодных источников света, Цоколи ламп MR16 и светодиодные модули;
Второй, оптимизировать затраты.
На этом этапе, компании должны попытаться сократить цикл переработки продукции, увеличить собственную производственную мощность, и производить экономически эффективные продукты, принятые клиентами, путем совершенствования технологий исследований и разработок продуктов.;
Третий, возглавить цифровизацию света.
Существует три важных показателя для измерения качества внутреннего освещения.: физические показатели, физиологические показатели и психологические показатели. Различные условия освещения повлияют на потребителей’ физиологические показатели, такие как частота сердечных сокращений и артериальное давление, тем самым влияя на потребителей’ психологический комфорт. В осветительных приложениях, физиологические показатели и психологические показатели важнее.
В будущем, внутреннее освещение не будет уделять слишком много внимания светоотдачи, но буду уделять больше внимания качеству света, уделять больше внимания эмоциональным переживаниям клиентов, создать приятную среду посредством восприятия света, и разница цвета ламп в разных направлениях наблюдения. Разница в цвете, дрейф цвета и стробоскопия самих светодиодных продуктов будут влиять на эффект внутреннего освещения.
YUANNENGJI