2.5.2三个单一R’、G’、B’光谱的色坐标值计算色域覆盖率
3色域覆盖率与荧光粉方案的选型分析
3.1不同体系荧光粉的特点
以峰值波长、半波宽来进行区分,不同体系的LED荧光粉特点可以总结如下表3:
3.2色域覆盖率与荧光粉方案的选型分析
分析1、从2.4.2 CF理论解析中可知,目前国内常用的2款CF中R曲线的峰值在650nm左右、半波宽>100nm,G曲线的峰值在530nm左右、半波宽100nm左右,B曲线的峰值在460-475nm间、半波宽为90nm,这说明为了匹配相应的CF,荧光粉方案进行选择时需注意粉体的峰值波长、半波宽。
分析2、因荧光粉封装成LED白光后是由RGB构成的一个连续波形(图11),为了使白光能更好的匹配CF,则需3个较窄半波宽的R、G、B、波形(图12)。当荧光粉的半波宽越窄时,其整个光谱则趋向于单色光的光谱,此时此荧光粉的色纯度则越高,由此类荧光粉混合成的白光光谱则越接近理想的白光光谱(图13),这样的白光透过CF后,色域覆盖率高。
分析3、从色域覆盖率的含义可知,色域覆盖率是某个R、G、B三个基色坐标组成的三角形区域面积与标准R、G、B三个基色坐标组成的三角形区域面积的比值,这说明在进行荧光粉方案选择时还需关注荧光粉的坐标(x,y)。
综合以上3点的分析、白光的实现方式以及表3.1-1可知,荧光粉方案的选型中G粉可以选择Ga-YAG、LuAG、Silicate、β-SiAlON、量子点,R粉可以选择Nitride、KSF、量子点。同时,为了使色域覆盖率达到最理想的状况,可以选择较窄半波宽的荧光粉进行搭配,例如:β-SiAlON的G粉+量子点的R粉、量子点的G粉+R粉。
3.3不同色域覆盖率需求与荧光粉方案的案例说明
结合业内现有材料及LED封装实验,现依次举例说明在A款CF型号下NTSC标准不同色域覆盖率(70%、75%、80%、85%、90%、95%)需求的荧光粉匹配方案,其参数及封装后LED白光光谱如下:
5结语
本文简要介绍了LCD电视以及影响色域覆盖率的CF与白光LED,并对LCD中CF与白光LED间的转化关系、色域覆盖率的计算方法进行了说明,同时结合实例对不同色域覆盖率下背光用白光LED的荧光粉方案作了简略介绍。
参考文献
[1]汤顺青.色度学[M],北京:北京理工大学出版社,1990,06
[2]国家广播电视产品质量监督检验中心、TCL多媒体科技股份有限公司GPC研发中心.数字电视与平板电视中的色度学[M],北京:人民邮电出版社,2010.2,36-55
[3](美)William.K.Pratt]数字图像处理制作方法、数字图像处理制作工艺数字图像处理加工方法,[M],北京:机械工业出版社,2010.3,36-55
更多相关LED网资讯,请点击搜搜LED网站(www.sosoled.com)或关注微信公众账号(sosoled68)。
