6500k白光的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

另外網站暖白和暖黃的區別 - Lubos也說明:暖黃光色溫更黃,白光是白色,暖白光屬于兩者之間,白光偏黃,接近于陽光的表現效果。2700K~3200K光色呈黃色,3200K~5000K光色呈暖白色,也被稱為“自然色”,而5000K~6500K被稱 ...

國立臺北科技大學 光電工程系 呂海涵所指導 劉丞軒的 利用分波多工技術所建構之雙向白光照明和可見光/水下光通訊整合系統 (2021),提出6500k白光關鍵因素是什麼,來自於可見光通訊、水下無線光通訊、分波多工、二階外部光源注入、四階脈衝振幅調變。

而第二篇論文逢甲大學 光電科學與工程學系 馬仕信所指導 陳伯豪的 分析膠體色散效應於螢光粉模型之影響 (2019),提出因為有 白光LED、螢光粉、米氏散射、光學模型的重點而找出了 6500k白光的解答。

最後網站圖解現代色彩學 - 第 62 頁 - Google 圖書結果則補充:Unit 3-6 照明光光譜描述 65 65 65 無論是白光或色光,可見光光譜是用波長(橫軸)對相對能量(縱軸)的光譜功率分布曲線來描述,首先來看 D 光源(色溫為 6500K 的日光), ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了6500k白光,大家也想知道這些:

利用分波多工技術所建構之雙向白光照明和可見光/水下光通訊整合系統

為了解決6500k白光的問題,作者劉丞軒 這樣論述:

多年來科技的快速發展、行動網路的需求量大幅提高。在室內中,可見光通訊(VLC)作為一種短距離無線通訊技術,提供高速傳輸,並同時提供優良的照明環境。水下無線光通訊 (UWOC)通過水下的自由空間進行雙向高速傳輸,譬如水下石油開採和高畫質影像傳輸。本論文採用分波多工(WDM)-可見光通訊(VLC)-水下無線光通訊(UWOC)雙向整合傳輸系統,運用二階外部光源注入,光電子回授技術的紅、藍、綠雷射光,用於提供雙向辦公室照明和高傳輸率。四級脈衝幅度調變(PAM4)調變 、RGB 三色雷射光和 WDM技術結合,有效大幅增加輸出的光功率和雷射的頻率響應,下行鏈路/上行鏈路的資料傳輸速率大大提高150 Gb

/s。藉由透射光柵,將紅、綠、藍三種光結合成白光,通過帶有雙凸透鏡的工程漫射體,實現優異的室內照明(>500 lux)。白光雙向傳輸系統達成了良好的誤碼率與清楚的PAM4眼圖。此外,在具有5 m海洋水下鏈路和10 m 自由空間雙向傳輸中獲得了良好的誤碼率和清晰的PAM4眼圖。

分析膠體色散效應於螢光粉模型之影響

為了解決6500k白光的問題,作者陳伯豪 這樣論述:

第一章 緒論 11.1 研究背景 11.2 研究動機與目的 31.3 論文大綱 6第二章 基本原理 72.1 引言 72.2 發光二極體原理 72.3 螢光粉原理 82.4 螢光粉的吸收頻譜、激發頻譜和輻射頻譜 112.5 螢光粉散射行為 122.6 螢光粉遮蔽程度 152.7 光度學 162.8 色度學 18第三章 YAG螢光粉光學模型之建立 203.1 引言 203.2 螢光膠片製作 203.3 螢光粉散射模型 223.4 螢光粉模型吸收係數及轉換效率建立之實驗量測 253.5 傳統YAG螢光粉模型建立 293.5.1 傳統螢光粉模型吸收係數 313.5.2 傳統模型轉換效率係數 333

.6 多波長YAG螢光粉模型建立 353.6.1 多波長模型之第一波段吸收係數建立方式 393.6.2 多波長螢光粉模型之第二波段與第三波段吸收係數與轉換效率參數建立方式 393.6.3 多波長模型中之吸收係數及轉換效率建立結果 42第四章 傳統模型與多波長模型之驗證及分析 464.1 引言 464.2 YAG螢光粉驗證架構 464.3 YAG螢光粉模型驗證結果及分析 49第五章 結論 58中英文名詞對照表 59參考文獻 64