Светлый угол — светодиоды
Из теории,я знаю,что в основе любого люминофорного светодиода-лежит чип синего цвета+цвет люминофора..Правильно? Т.е,если корректно удалить люминофор,скажем с С.О.В матрицы и подключить её-я смогу увидеть этот синий цвет.Так? Я пытался это делать,отковыривая люминофор небольшими частями около чипов,но видимо что-то повреждал,и при подключении-синего цвета-не увидел..Можно чем-либо растворить люминофор,что-бы ничего не повредить механически? Подскажите..
ИванЖабоедов Прожектор
Сообщений: 121 Зарегистрирован: 23 апр 2017, 00:47 Откуда: г.Кемерово Благодарил (а): 167 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Re: Как корректно удалить люминофор?
VA » 22 май 2017, 04:29
Думаю нужен растворитель силикона. Силиконы могут быть разными, причём в одном корпусе может быть несколько разных слоёв. В один из слоёв может быть вмешан люминофор. Я такой cob ковырял (слоёный.поджареный) (пытался чипы паять. Не лудятся.).
За это сообщение автора VA поблагодарил: ИванЖабоедов (22 май 2017, 06:19)
VA Искра знания
Сообщений: 568 Зарегистрирован: 31 янв 2016, 18:30 Откуда: Волгоградская обл. г.Николаевск. Благодарил (а): 96 раз. Поблагодарили: 40 раз.
Re: Как корректно удалить люминофор?
Sa300d » 22 май 2017, 04:31
ИванЖабоедов писал(а): Из теории,я знаю,что в основе любого люминофорного светодиода-лежит чип синего цвета+цвет люминофора..Правильно? Т.е,если корректно удалить люминофор,скажем с С.О.В матрицы и подключить её-я смогу увидеть этот синий цвет.Так? Я пытался это делать,отковыривая люминофор небольшими частями около чипов,но видимо что-то повреждал,и при подключении-синего цвета-не увидел..Можно чем-либо растворить люминофор,что-бы ничего не повредить механически? Подскажите..
Есть светодиоды без люминофора. Купите и наслаждайтесь светом сапфира
За это сообщение автора Sa300d поблагодарил: ИванЖабоедов (22 май 2017, 06:19)
Re: Как корректно удалить люминофор?
miando » 02 ноя 2018, 05:26
Подскажите пожалуйста, где можно купить без люминофора?
miando Торшер
Сообщений: 34 Зарегистрирован: 21 май 2017, 20:55 Благодарил (а): 44 раз. Поблагодарили: 2 раз.
Re: Как корректно удалить люминофор?
Aleksandr_A » 02 ноя 2018, 12:54
miando писал(а): Подскажите пожалуйста, где можно купить без люминофора?
С прозрачным подойдут?
Велед.рф светодиодные комплектующие

Aleksandr_A Scio me nihil scire
Сообщений: 2834 Зарегистрирован: 23 мар 2013, 00:57 Откуда: Челябинск Благодарил (а): 13 раз. Поблагодарили: 107 раз.
Re: Как корректно удалить люминофор?
miando » 02 ноя 2018, 14:04
Aleksandr_A писал(а):
miando писал(а): Подскажите пожалуйста, где можно купить без люминофора?
С прозрачным подойдут?
Чесно говоря не знаю. Пишут что он забирает до 35% света. Наверное сам фосфор препятствует? Тогда подойдёт.
miando Торшер
Сообщений: 34 Зарегистрирован: 21 май 2017, 20:55 Благодарил (а): 44 раз. Поблагодарили: 2 раз.
Re: Как корректно удалить люминофор?
Aleksandr_A » 02 ноя 2018, 14:33
miando писал(а):
Aleksandr_A писал(а):
miando писал(а): Подскажите пожалуйста, где можно купить без люминофора?
С прозрачным подойдут?
Чесно говоря не знаю. Пишут что он забирает до 35% света. Наверное сам фосфор препятствует? Тогда подойдёт.
Люминофор увеличивает свет, а не забирает.
Велед.рф светодиодные комплектующие

Aleksandr_A Scio me nihil scire
Сообщений: 2834 Зарегистрирован: 23 мар 2013, 00:57 Откуда: Челябинск Благодарил (а): 13 раз. Поблагодарили: 107 раз.
Re: Как корректно удалить люминофор?
miando » 02 ноя 2018, 17:17
Увеличивает? То есть рассеивает или преобразует спектр диода ближе для человеческого глаза?
Мне нужен рассеяный свет с тем спектром, который под люминофором
miando Торшер
Сообщений: 34 Зарегистрирован: 21 май 2017, 20:55 Благодарил (а): 44 раз. Поблагодарили: 2 раз.
Re: Как корректно удалить люминофор?
Invisible_Light » 04 ноя 2018, 14:36
Хотя бы теорию по светодиодам погуглите. Как устроены, какой спектр исходящий, как преобразует люминофор (от толщины его слоя зависит оттенок 2700К — 6000К, чем толще слой, тем ниже Кельвины).
Какая у вас цель поиска? В продаже и так предостаточный выбор оттенков.
Стремитесь к максимальному световому КПД? Не в ту сторону копаете!
Надо тогда искать максимально качественные диоды. Они есть (но НЕ на АлиЭкспресс и ему подобных).

Invisible_Light Scio me nihil scire
Сообщений: 6014 Зарегистрирован: 17 июн 2012, 01:53 Откуда: Киров Благодарил (а): 13 раз. Поблагодарили: 968 раз.
Re: Как корректно удалить люминофор?
miando » 04 ноя 2018, 14:52
Стремлюсь найти светодиоды без люминофора. Хоть 20 000 К
miando Торшер
Сообщений: 34 Зарегистрирован: 21 май 2017, 20:55 Благодарил (а): 44 раз. Поблагодарили: 2 раз.
Re: Как корректно удалить люминофор?
BVlad » 04 ноя 2018, 16:47
Так купите синие и все дела. Зачем диод ковырять. С вероятностью 100% повредите кристалл.
Бессонов Владимир
+79057749894
www.technoleds.ru

BVlad Scio me nihil scire
Сообщений: 2015 Зарегистрирован: 18 апр 2015, 22:10 Откуда: Серпухов Благодарил (а):24 раз. Поблагодарили:144 раз.
- Сайт
Re: Как корректно удалить люминофор?
Invisible_Light » 04 ноя 2018, 17:20
miando писал(а): Стремлюсь найти светодиоды без люминофора. Хоть 20 000 К
Тут надо ориентироваться уже не на Кельвины (смысла нет), а на длину волны в нанометрах.
Синий светодиод, обычный или растительный.
Для какой цели? Разнесённый люминофор?

Invisible_Light Scio me nihil scire
Сообщений: 6014 Зарегистрирован: 17 июн 2012, 01:53 Откуда: Киров Благодарил (а): 13 раз. Поблагодарили: 968 раз.
Re: Как корректно удалить люминофор?
FLAGG » 05 ноя 2018, 18:37
Aleksandr_A писал(а): Люминофор увеличивает свет, а не забирает.
Коллега!Поясните, пожалуйста, эту глубокую мысль!
FLAGG Светодиод
Сообщений: 231 Зарегистрирован: 12 апр 2013, 12:38 Откуда: Екатеринбург Благодарил (а): 4 раз. Поблагодарили: 2 раз.
Re: Как корректно удалить люминофор?
BVlad » 05 ноя 2018, 19:30
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Белый_светодиод
Бессонов Владимир
+79057749894
www.technoleds.ru

BVlad Scio me nihil scire
Сообщений: 2015 Зарегистрирован: 18 апр 2015, 22:10 Откуда: Серпухов Благодарил (а):24 раз. Поблагодарили:144 раз.
- Сайт
Сообщений: 14 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на форуме
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot] , Светочъ, ЕВ_гений, Google [Bot] , Google Feedfetcher , Ledsvet2017, LightDream, mailru , Majestic-12 [Bot] , vasvas, Яндексбот
- Список форумов
- Наша команда • Удалить cookies форума • Часовой пояс: UTC + 6 часов

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
УФ-светильник
Современная электроника предоставляет нам немало новых возможностей. Например, ещё десять лет назад практически все ультрафиолетовые (кварцевые) лампы были громоздкими и хрупкими. Хуже того, из-за присутствия в лампах ртути нужно было обращаться с ними крайне осторожно. Сегодня же взамен кварцевых ламп потребителю доступны миниатюрные и экологичные лампы на УФ-светодиодах.
В домашнем хозяйстве подобные лампы могут быть полезны для разных целей, таких как подсветка аквариумов (они начинают сиять яркими цветами, да и водоросли растут лучше), дополнительное зимнее освещение комнатных растений, сушка гелевых лаков для ногтей, отверждение клеев и т. д.
Отметим, что широкодоступные УФ-светодиоды работают только в длинноволновом УФ-диапазоне, а потому получить от них чрезмерную дозу ультрафиолетового облучения невозможно. К сожалению, по этой же причине они не способны стерилизовать воду и молоко, как медицинские кварцевые лампы. Тем не менее, глаза лучше беречь от любого УФ-излучения.
Ультрафиолетовые светодиоды можно приобрести в магазине электронных компонентов или попытаться изготовить из белых светодиодов, извлечённых из LED-лампы. Во многих старых трёхваттных лампах, выпущенных 5-7 лет назад, используются три сверхярких одноваттных белых светодиода для поверхностного монтажа (см. рис. на шаге 1). Кристалл, питаемый током порядка 0,3 А при напряжении 3,2-3,4 В, выдаёт УФ-излучение, которое преобразуется в белый свет желеобразным жёлтым люминофором, нанесённым поверх кристалла. Аналогичные светодиоды применяются в некоторых фонариках.
При переделке белого светодиода в ультрафиолетовый нужно сначала аккуратно снять с него прозрачную пластмассовую «шапочку». Под ней находится слой силикона, закрывающий мягкий люминофор. С их удалением следует быть крайне осторожным, чтобы не порвать тончайшие золотые или алюминиевые проводники, по которым электрический ток подводится к полупроводниковому кристаллу. Рекомендуем предварительно размягчить силикон, используя растворитель уайт-спирит. Если вы не справитесь с задачей, приобретите ультрафиолетовый светодиод мощностью 1 или 3 Вт.
Отметим, что преобразователь напряжения от трёхваттной LED-лампы, рассчитанный на питание цепочки из трёх последовательно включённых сверхярких светодиодов, будет нормально работать с нагрузкой 1 или 2 Вт. То есть вместо трёх светодиодов допустимо подсоединить один или два. Также для питания лампы можно использовать зарядное устройство для гаджетов, добавив балластный резистор сопротивлением 5 Ом мощностью не менее 1 Вт.
Для охлаждения светодиода можно использовать отдельный радиатор, способный рассеивать мощность 1 Вт, или отводить тепло на металлический корпус, в который будет заключён самодельный светильник. Не забудьте проложить термопасту.
При работе не торопитесь и не забывайте о технике безопасности.
Далее следуйте инструкциям на фотографиях.
Вот такой «хитрый» 3-х ваттник (заявлено) в корпусе «Эмиттер» )))

По возможности ( и по свободному времени) я стараюсь «протестировать» для себя те светодиоды, которые мне приходится использовать в своих каких-либо поделках. И вот, достались мне светодиоды 4500К в заявке, как 3Вт… без какого-либо описания… и тем более — без внятной документации.

Первым делом я определяю визуально размер кристалла, подавая на светодиод такое напряжение, при котором кристалл начинает еле заметно засвечиваться… Подаю… и. вижу:



Блин… это, оказывается — двухкристаллка! В принципе, меня это не удивляет… но немного расстраивает: я ведь обрадовался, что кристалл цельный…



О размерах… очень похожи на размер 30*50mil (не меньше — это точно), может даже, 30*60mil…Вполне возможно, что кристаллы либо — Genesis Photonics, либо — BRIDGELUX
Качество корпусировки и приклейки кристаллов — сами видите… ничего лишнего, ни клея, ни децентровки, ни кривизны…
Отложил дальнейшие более плотные тесты этих светодиодов на некоторое время, а пока, на скорую «руку» намерил вот что:
Замеры проводились в течение первых 3-5 секунд работы светодиода (естественно, светодиод без какого-либо охлаждения)
Падение напряжения, В — ток, мА — световой поток, Лм — потребляемая мощность, Вт
3,09 — 300 — 91 — 0,93
3,45 — 600 — 174 — 2,07
3,74 — 820 — 221 — 3,07
Конечно же — ток в 820мА для двух таких (параллельных) кристаллов — по моему мнению — многоват: по 400-410мА на кристалл… (но это мы еще проверим)…
Деградация белых и синих светодиодов при длительном времени работы Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»
Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Виноградова Ксения Анатольевна, Бугров Владислав Евгеньевич, Ковш Алексей Русланович, Одноблюдов Максим Анатольевич, Николаев Владимир Иванович
Исследованы временные зависимости прямого падения напряжения на светодиодах, излучающих синий и белый свет, работающих длительное время, до 21 тыс. ч, на постоянном токе 20, 25 и 30 мА. Показано, что в белых светодиодах на основе силикатного люминофора с коррелированной цветовой температурой 4500 К наблюдается ускоренная деградация по сравнению со светодиодами синего света.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Похожие темы научных работ по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям , автор научной работы — Виноградова Ксения Анатольевна, Бугров Владислав Евгеньевич, Ковш Алексей Русланович, Одноблюдов Максим Анатольевич, Николаев Владимир Иванович
Оптимизация радиатора ретрофитной светодиодной лампы
Частотные характеристики современных светодиодных люминофорных материалов
Разработка нового поколения полупроводниковых источников освещения
Моделирование и исследование краевого эффекта при работе с трехкристальными RGB-светодиодами
Некоторые аспекты проектирования систем управления светом
i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
DEGRADATION OF WHITE AND BLUE LEDS AT PROLONGED OPERATION TIME
Time dependences of forward voltage drop in blue and white LEDs operating at 20, 25, and 30 mA during 21,000 hours are investigated. White LEDs based on a silicate phosphor with CCT of 4500 K is shown to enhanced degradation .
Текст научной работы на тему «Деградация белых и синих светодиодов при длительном времени работы»
Александр Юрьевич Белов —
Владислав Евгеньевич Бугров —
Алексей Русланович Ковш —
Максим Анатольевич Одноблюдов —
Алексей Евгеньевич Романов —
Рекомендована кафедрой светодиодных технологий НИУ ИТМО
д-р физ.-мат. наук, профессор; Институт кристаллографии им. А. В. Шубникова РАН, Москва
д-р физ.-мат. наук; ЗАО „Оптоган», Санкт-Петербург; исполнительный вице-президент; Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, кафедра светодиодных технологий; заведующий кафедрой д-р физ.-мат. наук; ЗАО „Оптоган», Санкт-Петербург; исполнительный вице-президент; Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, кафедра светодиодных технологий; профессор канд. физ.-мат. наук; ЗАО „Оптоган», Санкт-Петербург; генеральный директор; Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, кафедра светодиодных технологий; профессор
д-р физ.-мат. наук; ООО „Оптоган. Новые технологии света», Санкт-Петербург; гл. науч. сотрудник; Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, кафедра светодиодных технологий; профессор; Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург; вед. науч. сотрудник
Поступила в редакцию 07.02.13 г.
К. А. Виноградова, В. Е. Бугров, А. Р. Ковш, М. А. Одноблюдов, В. И. Николаев, А. Е. Романов
ДЕГРАДАЦИЯ БЕЛЫХ И СИНИХ СВЕТОДИОДОВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ
Исследованы временные зависимости прямого падения напряжения на свето-диодах, излучающих синий и белый свет, работающих длительное время, до 21 тыс. ч, на постоянном токе 20, 25 и 30 мА. Показано, что в белых светодио-дах на основе силикатного люминофора с коррелированной цветовой температурой 4500 К наблюдается ускоренная деградация по сравнению со светодио-дами синего света.
Ключевые слова: синий светодиод, белый светодиод, люминофор, деградация.
Понимание механизма деградации светодиодов является крайне важным для разработки новых высокоэффективных экономичных источников света. Обеспечение надежности свето-диода — комплексная задача, которая включает в себя обеспечение требуемых характеристик всех элементов прибора: полупроводникового чипа, инкапсулянта, люминофора, электрических соединений. В условиях реальной эксплуатации светодиодов особенно важно обеспечить длительный срок службы всех его элементов с учетом протекающих в них физико-химических процессов, вызывающих постепенную деградацию характеристик, в частности, снижение светового потока и эффективности, а также изменение электрических параметров [1—6].
В настоящей статье представлены результаты исследований по оценке влияния концентрации люминофора в белом светодиоде на изменение электрических характеристик синего светоизлучающего чипа при длительной работе.
Объект исследований. Были исследованы семь групп светодиодов, выпущенных
компанией „Оптоган» (Санкт-Петербург), на основе чипов типоразмера 10×23 mil2 (1 mil = =25,4 мкм) синего света с пиковой длиной волны X = 449 нм. Процесс изготовления чипов описан в работе [7]. Светодиоды групп 1, 2 выполнены на основе чипов, гетероструктуры которых были выращены в ходе одного технологического процесса, и отличаются друг от друга наличием люминофора: светодиоды группы 1 не содержат люминофор. Белые светодиоды группы 2 характеризуются коррелированной цветовой температурой ССТ = 4500 К (ССТ — Correlated Color Temperature). Светодиоды групп 3—7, созданные на основе чипов, гетероструктуры которых выращивались в ходе различных технологических процессов, отличаются друг от друга концентрацией люминофора. Значения ССТ для исследованных групп, измеренные в начальный момент включения устройства, и результаты изменения напряжения AU от начального значения по истечении 21 тыс. ч работы при различных значениях тока I приведены в таблице.
Номер группы ССТ, К AU, %, при I, мА
Методика эксперимента. Каждая группа состояла из 15 образцов светодиодов, созданных в ходе следующих процессов: постановка чипа в стандартный корпус PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) размером 35×28 мм, создание электрических межсоединений, инкапсуляция чипа и выводов. Каждые из пяти светодиодов были установлены на печатные платы, припаяны и подключены к источнику постоянного тока соответственно 20, 25 и 30 мА. Измерения характеристик проводились через каждые 168 ч в течение первых 3 тыс. ч работы, затем — через каждые 672 ч (один раз в месяц) до достижения 5 тыс. ч, а по истечении 5 тыс. ч — один раз в два месяца. Напряжение измерялось при помощи тестера путем приложения щупов к электрическим контактам каждого светодиода.
Для оценки изменения напряжения с течением времени работы светодиодов измеренные значения AU усреднялись по пяти образцам, работающим на одинаковом токе. Изменение напряжения от начального значения вычислялось по формулам
ZUi0Ui1 £Ui0 -£UlN AU1 = —i=1—100%, . AUn = —r-i=1—100%,
где AU1, AUn — изменение напряжения от первоначального значения за время t работы светодиодов, равное 1 и N ч соответственно; Uю — падение напряжения на i-м образце в момент первого подключения прибора; U^, Un — значения падения напряжения на i-м образце через временные интервалы t = 1 ч и t = N ч соответственно.
Результаты и их обсуждение. На рисунке представлены результаты обработки измерений: зависимости изменения падения напряжения AU от времени работы светодиодов при различных значениях тока. Следует отметить разный характер кривых для исследованных групп светодиодов.
Рассмотрим графики для групп 1, 2. С увеличением времени работы значение AU уменьшается. На начальном участке, соответствующем 1 тыс. ч работы устройства — времени, используемом на производстве для оценки годности светодиодов и проведения теста на деградацию электрических и оптических характеристик (так называемый Life Time Test [1]),
наблюдается увеличение напряжения на 4 % в группе 1 и на 5 % в группе 2 для трех значений I. Такое изменение напряжения может быть связано либо с качеством светодиодного чипа, либо с качеством сварных соединений контактных площадок чипа и корпуса, либо с качеством при-паивания светодиодов к печатной плате. Однако две последние причины должны быть исключены вследствие применения одинаковых технологических режимов для всех семи рассмотренных групп и отсутствия столь явного изменения напряжения светодиодов групп 3—7.
В светодиодах групп 1 и 2 обнаружено, что за 21 тыс. ч работы значение AU составило 7 и 9 % соответственно. Возможно, что наличие люминофора ведет к дополнительному нагреву чипа светодиода за счет стоксовых потерь и усугублению процесса деградации. В группах 3, 5 и 7 изменения практически отсутствуют и флуктуации связаны лишь с погрешностью прибора. Группа 6 имеет сходный с группами 1, 2 характер изменения характеристики. Изменение тока с 20 до 30 мА не оказывает существенного влияния на скорость деградации свето-диодов всех рассмотренных групп.
Наиболее вероятно, что увеличение напряжения может быть обусловлено флуктуацией ширины запрещенной зоны, характерной для нитридов, высокоомностью p-слоя и паразитным падением напряжения в буферных слоях n-типа [2, 7], а также увеличением контактного сопротивления [3] и числа дефектов в полупроводниковом чипе [4]. Установить причину можно путем выявления отличий в технологических процессах при производстве светодиодных чипов и проведения дополнительных исследований. Как отмечено в работе [5], значения плотности тока, аналогичные примененным в описываемом исследовании, не оказывают сильного влияния на деградацию светодиодов. В работе [6] подтверждается факт „увеличенной» деградации оптических свойств белых светодиодов, полученных с использованием нанесенного непосредственно на чип люминофора, вследствие более высокой температуры перехода по сравнению с белыми светодиодами, в которых люминофор расположен в отдалении от синего чипа.
Заключение. Проведенные исследования показали, что в белых светодиодах с CCT = =4500 K в течение 21 тыс. ч работы на постоянном токе наблюдается небольшое, на 3 %, увеличение падения напряжения по сравнению с синим светодиодом, инкапсуляция которого проводилась без использования люминофора.
При тестировании светодиодов подтверждено, что временной интервал в 1 тыс. ч является достаточным для того, чтобы спрогнозировать изменение напряжения.
Статья подготовлена по результатам работы, выполненной при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках контракта № 14.516.11.0085.
1. SSL Standards JESD22-A108D. Temperature Bias and Operating Life. 2010 [Электронный ресурс]: .
2. Шуберт Ф. Е. Светодиоды. М.: Физматлит, 2008.
3. Moon S.-M., Kwak J. S., High-current electro-optical degradation of InGaN/GaN light-emitting diodes fabricated with Ag-based reflectors // J. of Korean Phys. Society. 2009. Vol. 55, N 3. P. 1128—1131.
4. Jianzheng H. et al. Electrical, optical and thermal degradation of high power GaN/InGaN light emitting diodes // J. Phys.D: Applied Physics. 2008. Vol. 41, N 3.
5. Meneghini M. et al. Extensive analysis of the degradation of phosphor-converted LEDs // Proc. of SPIE. 2009. Vol. 7422.
6. Narendran N. et al. Solid-state lighting: failure analysis of white LEDs // J. of Crystal Growth. 2004. Vol. 268. P. 449—456.
7. Torma P.T. et al. Maskless roughening of sapphire substrates for enhanced light extraction of nitride based blue LEDs // Solid State Electronics. 2009. Vol. 53, Iss. 2. P. 166—169.
Ксения Анатольевна Виноградова
Владислав Евгеньевич Бугров
Алексей Русланович Ковш
Максим Анатольевич Одноблюдов —
Владимир Иванович Николаев
Алексей Евгеньевич Романов
Сведения об авторах магистр; Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, кафедра светодиодных технологий; ассистент; Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН; Санкт-Петербург; ст. лаборант; E-mail: kseniia.vinogradova@gmail.com
д-р физ.-мат. наук; ЗАО „Оптоган», Санкт-Петербург; исполнительный вице-президент; Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, кафедра светодиодных технологий; заведующий кафедрой д-р физ.-мат. наук; ЗАО „Оптоган», Санкт-Петербург; исполнительный вице-президент; Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, кафедра светодиодных технологий; профессор канд. физ.-мат. наук; ЗАО „Оптоган», Санкт-Петербург; генеральный директор; Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, кафедра светодиодных технологий; профессор
канд. физ.-мат. наук; Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, кафедра светодиодных технологий; доцент; Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН; Санкт-Петербург; науч. сотрудник
д-р физ.-мат. наук; ООО „Оптоган. Новые технологии света», Санкт-Петербург; гл. науч. сотрудник; Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, кафедра светодиодных технологий; профессор; Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург; вед. науч. сотрудник
Рекомендована кафедрой светодиодных технологий НИУ ИТМО
Поступила в редакцию 07.02.13 г.