Найти в Дзене

70 лет ожидания, или история появления светодиодов!

Путь от почти случайного изобретения до нового способа извлечения застал практически целый век. И вот как он начался:  Холодный и снежный январь 1922 года запомнился миру одним интересным событием, которое в будущем дало толчок к изобретению нового способа извлечения света из проводников и полупроводников, позволило изобрести светодиоды почти всех цветов радуги и вытеснить с рынка обычные лампы накаливания.  Русский физик и изобретатель Олег Лосев первым в мире открывает занимательный факт свечения некоторых полупроводниковых материалов при прохождении электрического тока благодаря наработкам Г.Д.Раунда.  Позже журнал Radio News, в сентябре 1924 года напишет: «Мы счастливы предложить вниманию наших читателей изобретение, которое открывает новую эпоху в радиоделе и которое получит большое значение в ближайшие годы. Молодой русский инженер О. В. Лосев подарил миру это изобретение, не взявши даже на него патента. Теперь детектор может играть ту же роль, что и катодная лампа.» К сожалени

Путь от почти случайного изобретения до нового способа извлечения застал практически целый век. И вот как он начался: 

Холодный и снежный январь 1922 года запомнился миру одним интересным событием, которое в будущем дало толчок к изобретению нового способа извлечения света из проводников и полупроводников, позволило изобрести светодиоды почти всех цветов радуги и вытеснить с рынка обычные лампы накаливания. 

Русский физик и изобретатель Олег Лосев первым в мире открывает занимательный факт свечения некоторых полупроводниковых материалов при прохождении электрического тока благодаря наработкам Г.Д.Раунда

Позже журнал Radio News, в сентябре 1924 года напишет:

«Мы счастливы предложить вниманию наших читателей изобретение, которое открывает новую эпоху в радиоделе и которое получит большое значение в ближайшие годы. Молодой русский инженер О. В. Лосев подарил миру это изобретение, не взявши даже на него патента. Теперь детектор может играть ту же роль, что и катодная лампа.»

К сожалению, в те года кроме восторга коллег ничего добиться не удалось. Изобретение быстро забывается из-за слабого свечения и невозможности его где либо применить. 

Наступают яркие 60-е. 

Эпоха борьбы за главенство в космосе, новых жанров в музыке и общего расцвета большинства стран. 

В электронике же в то время дают новый маленький толчок русскому изобретению.  

В начале 60-х годов появляются первые приборы, использующие описанный эффект — индикаторные элементы со слабым красным, а через несколько лет и зеленым свечением. Устройства получили название светодиодов. В качестве полупроводникового материала в них использовались арсениды алюминия, индия и смеси этих веществ. Световая отдача светодиодов в те годы составляла не более 0,1 лм/Вт (в 100 раз меньше, чем у ламп накаливания), срок службы измерялся сотнями часов, а значит для массового использования они не могли быть применимы. 

Новое затишье почти на 30 лет, русский светодиод снова отбрасывают на задворки истории. 

Только в конце 80-х годов благодаря работам Ж. И. Алферова и других ученых, когда были созданы принципиально новые полупроводниковые материалы, позволившие сразу на порядки увеличить мощность, яркость, световую отдачу и срок службы светодиодов изобретение Лосева получает новый веток. 

В новых светодиодах применяют принципиально новый подход. В материалах начинают использовать соединения индия, галлия, алюминия в различных сочетаниях. Светодиоды на основе этих материалов дают уже довольно яркий свет красного, зеленого, желтого и оранжевого цветов. 

Почти в то же время японским специалистам из компании Nichia после тридцатилетних поисков удалось создать первые светодиоды с белым цветом излучения.

С 1997-98 гг. в разных странах одновременно стали появляться первые осветительные приборы, в которых светодиоды выполняли функции не индикаторных элементов, а именно источников света.

Сегодня светодиоды (иностранное обозначение — LED, Lighting Emitted Diode) — наиболее развивающееся направление в области источников света. Их основу составляет полупроводниковый кристалл, расположенный на проводящей подложке. К кристаллу и подложке подводится электрическое напряжение через вводы. Кристалл окружен отражателем, направляющим свет в одну сторону. От внешних воздействий его защищает корпус из прозрачной эпоксидной смолы или поликарбоната. Верхняя часть корпуса, как правило, делается в виде купола с определенной кривизной и исполняет роль линзы, формирующей световой пучок. Иногда вместо купола делаются «линзы Френеля», то есть наборы кольцевых концентрических микролинз на общем плоском основании.

В 21 веке изобретение является ключевым на рынке света. 

Большой срок службы, высокая надежность, малые габариты, легкая управляемость, экологическая безопасность, широкая цветовая гамма и разнообразие углов излучения полностью оправдывают пройденный им путь длиною в 70 лет!

Свет - это наша работа!

ЛАДзавод 💡