色坐标
色坐标的相关文献在1989年到2022年内共计225篇,主要集中在无线电电子学、电信技术、物理学、电工技术
等领域,其中期刊论文141篇、会议论文12篇、专利文献59038篇;相关期刊78种,包括中国照明电器、照明工程学报、灯与照明等;
相关会议11种,包括第十二届全国LED产业研讨与学术会议(2010’LED)、中国兵工学会2009年光学与光电技术交流会、2009中国仪器仪表与测控技术大会等;色坐标的相关文献由559位作者贡献,包括王晶、侯凤勤、刘学彦等。
色坐标—发文量
专利文献>
论文:59038篇
占比:99.74%
总计:59191篇
色坐标
-研究学者
- 王晶
- 侯凤勤
- 刘学彦
- 杨志平
- 王睿文
- 罗军
- 苗洪利
- 蒋大鹏
- 赵成久
- 龚四羊
- 党睿
- 周太明
- 张铁强
- 丁鑫锐
- 丛曰娜
- 任伟华
- 伍华荣
- 余彬海
- 倪漫利
- 兰传艳
- 冯伟旺
- 刘丽
- 刘刚
- 刘式墉
- 刘彦峰
- 刘德安
- 卢永生
- 吴庆
- 周井雄
- 周勇
- 周明杰
- 唐明道
- 唐秀珠
- 孟宪江
- 孟庆华
- 宋延春
- 尹长安
- 崔海铭
- 张为钧
- 张国春
- 张娟
- 张振远
- 张立功
- 张红
- 张胜森
- 徐帅帅
- 徐臻
- 方文卿
- 曹春燕
- 朱晓燕
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摘要:
一种透过中性色双银低辐射玻璃公开(公告)号:CN213327355U公开(公告)日:2021.06.01申请(专利权)人:江门耀皮工程玻璃有限公司本实用新型涉及一种透过中性色双银低辐射玻璃,该玻璃结构自玻璃基板向外依次为:玻璃、电介质层I、复合吸收层I、保护层I、银层I、保护层Ⅱ、复合吸收层Ⅱ、电介质层Ⅱ、复合吸收层Ⅲ、保护层Ⅲ、银层Ⅱ、保护层Ⅳ、复合吸收层Ⅳ、电介质层Ⅲ。该可钢双银镀膜玻璃膜面和外反颜色接近,不会产生视觉偏差。另外,中间设置有铜层,给合其它各层设置,在使用时经过透射,实现透过色淡化自然效果。本玻璃结构可实现达到以下数值:可见光玻璃面色坐标a*值=-1.2,色坐标b^(*)值=-5.5,可见光透射色坐标a*值=-3.5,色坐标b^(*)值=-1。
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邢爽;
张敏;
王震
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摘要:
微弧氧化着色技术可赋予镁锂合金的陶瓷涂层特定的色调、吸收率和发射率。本文基于CIE色度学系统,利用Lambda950紫外-可见-近红外分光光度计测量物体的反射率;再运用Matlab软件量化物体颜色的参数指标,包括1931CIE色度坐标、明度L^(*)、色度a^(*)、b^(*)、色差ΔE^(*)及对应的1931CIE色品图和反射率曲线。结果表明:运用色度学原理,可以定量、客观地描述微弧氧化热控涂层的颜色,进而建立色调和热控性能的联系,该技术可用于评价涂层的热控性能。
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王晓红;
许向辉;
徐习亮;
王超
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摘要:
本文研究了LED硫化对TFT-LCD的光学影响及引起硫化的原因分析。首先对TFT-LCD光学缺陷产品进行拆解分析及SEM-EDX分析,其次将硫粉与LED混合高温高湿处理模拟复现LED硫化,研究硫化对LED光学参数的影响,最后通过SEM-EDX对TFT-LCD组件排查是否含硫并进行高温高湿试验验证组件是否会导致LED硫化。通过试验得出:高温高湿硫化气体环境会导致LED硫化,导致LED的光学参数色坐标Wy和亮度衰减,约50%的产品光学参数超行业标准。
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朱江;
李强;
刘东奇;
王槿;
惠王伟;
孔勇发
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摘要:
介绍了第7届全国大学生物理实验竞赛综合研究性实验试题A的实验原理和试题内容,并给出了参考解答以及竞赛结果分析.综合研究性实验试题A为三基色LED和硅光电池的光电特性及色度综合实验,试题分为2部分:首先在未知硅光电池开路电压、光照度线性区间和LED电流与光功率关系的前提下,利用等效替代的方法研究硅光电池与LED的光电特性;其次区别于传统的色度学实验,根据红、绿、蓝LED中心波长和光电池的光强响应,调节三色LED电流,通过积分球匀光后得到给定的色坐标.试题考查了学生对物理基础知识的掌握、新知识的提取、实验方案的设计以及数据分析处理等能力,对物理实验综合能力有较高要求.
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张闻;
徐宏达;
袁龙;
盛先华;
华中
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摘要:
利用溶胶-凝胶法制备Fe掺杂Lu_(3)Al_(5)O_(12)的热致变色粉末样品。通过粉末X射线衍射(XRD),扫描电子显微镜(SEM),能量色散X射线光谱仪(EDS),拉曼光谱(Raman)及紫外光谱分析技术(UV-vis-NIR)研究了物质的结构和化学组成,最后对其进行热致变色性能测试。结果表明,当Fe^(3+)离子的掺杂量逐渐增多时,会优先取代八面体位的Al^(3+),而后取代四面体的Al^(3+)。通过改变Fe^(3+)离子的掺杂量样品的初始颜色发生变化,样品的颜色由淡黄色变为棕黄色。并且通过Fe^(3+)离子的掺杂可以调控样品的热致变色性能。该材料随着温度的升高可以明显看到样品颜色由黄色连续变化成棕色,当温度降低到室温时,颜色逐渐恢复回黄色,这证明其为可逆热致变色材料。
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路芳;
史华红;
李岱远;
宋森川;
李伟浩
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摘要:
随着消费者需求的不断提升,广色域、超薄显示面板受到人们的普遍关注。量子点显示具有画面质量高与节能的优势,但量子点易受到高温和空气水分的影响,造成发光效率下降;镉基量子点会造成环境严重污染;此外,与常规液晶显示屏相比,量子点成本要昂贵得多。本文选用色纯度高、水、氧稳定性优异的红、绿、蓝三色有机发光材料,通过调控三色有机发光材料的配比、涂层厚度和激发波长,制备了厚度仅为现有量子点膜1/4的有机发光膜。该发光膜显示色域可达85%NTSC,白场色坐标(0.332,0.335),能够满足显示器广色域和标准白光色坐标的要求。因此,该有机发光膜具有较大的实用价值和经济价值。
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于敏丽;
徐小华;
尤燕飞
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摘要:
以高折射率有机硅胶和无机Y_(3)Al_(5)O_(12):Ce^(3+)发光材料为原料,采用加热固化的方法制备出有机/无机转光膜,系统地研究了发光材料的峰值波长和浓度对转光膜和制备的白光LED光色性能的影响,并进行了机理分析。研究结果表明:不同峰值波长变量中,545 nm对应白光LED最大的光通量,这是由于其光谱与人眼明视觉曲线具有最大的重叠面积;不同浓度数值中,由于存在发光材料的吸收饱和现象,在9%浓度时白光LED达到最大的光通量;色温则与浓度变化呈现单向递减趋势;色坐标和光色均匀度则随着浓度的提高而提高。综合多种指标获得本研究的最佳工艺参数如下:峰值波长为545 nm,浓度为9%,对应白光LED器件光通量为131.5 lm,色温为4551 K,色坐标为(0.3479,0.3758),光色位置处于黑体辐射曲线的白光区,这说明了转光膜在白光LED领域应用的可行性。
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王振;
陈家雯;
梁真山;
卢永生;
彭悦
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摘要:
为了提高顶发射白光有机发光二极管(top-emitting white organic light-emitting diodes,TWOLEDs)色谱稳定性,对一种拥有Ag反射镜的新型双蓝光发光单元顶发射器件展开研究,发现结构为Ag/Glass/ITO/MoO_(3)(5 nm)/TAPC(30 nm)/TCTA(5 nm)/Firpic:TCTA(10%,20 nm)/Firpic:TmPyPb(10%,10 nm)TPBi(30 nm)/LiF(1 nm)/Al(0.8 nm)/Ag(22 nm)/Alq_(3)(50 nm)的蓝光器件具有最佳光电性能,其最高电流效率可以达到9.76 cd·A^(-1)。基于该结构,结合DCJTB荧光染料制备的颜色转换层实现顶发射白光器件。结果表明,当颜色转换层DCJTB浓度为2.5%时,获得了电流效率为2.45 cd·A^(-1),CIE色坐标为(0.338,0.337)以及显色指数CRI为72的TWOLEDs,器件微腔效应较弱且光谱随电流密度与观测角度改变仅有微弱变化。
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康乐;
李海涛
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摘要:
按GB 25991-2010标准对投射式LED汽车前照灯进行实验,发现标准要求测试点的色坐标值与平均值差异大于10%,测试点的红光成分与平均值差异大于15%,存在着严重的色空间分布不一致性.研究表明产生这种现象的原因在于LED光源体积小、光谱成分单调两方面,解决这一问题可以从光源或者配光方式着手.
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范小霞
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摘要:
由于人眼对于亮暗的感知有差异,同时显示器在信号输出和输入也不是纯线性关系,加上机芯信号处理影响及液晶电视背光个体差异,导致各灰度图像的色温差异。为了矫正这些差异带来的影响,提升亮暗和色温的显示效果,Gamma调试系统在液晶电视中的开发和应用显得尤为关键。Gamma调试系统会根据人眼感知、机芯特点和显示屏幕特性来矫正色温和亮度曲线。通过对Gamma曲线的研究和应用最大限度降低亮度损失,优化亮度曲线,调节0~255阶各灰阶的色温和色坐标,提高各灰度图像的色温达到一致,同时能满足不同场景的色温需要,对提升能效也有大有益处。
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段羽;
何凤;
李江;
程刚;
候晶莹;
赵毅;
马於光;
刘式墉
- 《第五届全国光子学大会》
| 2004年
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摘要:
首次采用由吉林大学超分子结构与材料教育部重点实验室的马於光教授领导的研究小组合成的齐聚物材料 [2,5,2',5'-tetrakis(4'-fluorostyryl)biphenyl] [P-F-TSB]作为蓝光发光层,制作了简单的蓝色有机发光器件。(a)当器件的结构为:ITO/ 40 nm 4,4’,4“-tris{N,-( 3-methylphenyl) -N-phenylamino}triphenylamine(m-MTDATA)/10nmN,N0-bis-(1-naphthyl)-N,N0-diphenyl-1,10-biphenyl-4,40-diamine (NPB) / 30 nm P-F-TSB / 20nm tris(8-quinolinolato) aluminium (Alq3)/ LiF/Al 时, 器件在 15V 达到最大亮度 1528 cd/m2;在 9 V 时达到最大效率 1.92 cd/A, 其色坐标为(0.20,0.22)。(b)当器件的结构为:ITO/ 40 nmm-MTDATA / 10 nm NPB / 30 nm P-F-TSB /10 nm BCP/ 10 nm Alq3/ LiF/Al 时, 器件在 15V 达到最大亮度 1455 cd/m2; 在 9 V 时达到最大效率 1.50 cd/A, 其色坐标为(0.16,0.20)。
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