近日,首屆世界半導體照明產業發展論壇舉行,這次論壇,最受矚目的莫過于2014年諾貝爾物理獎獲得者、日裔美籍電子工程學家中村修二。他因發明高效藍色發光二極管,被稱為“藍光之父”,并被譽為“21世紀的愛迪生”。
論壇上,中村修二做了主題為“藍光LED的發明和固態照明的未來”的精彩演講。演講中,他分享了自己研發高效藍色LED的技術歷程,并預測了固態照明技術的關鍵發展趨勢。
發明藍光LED,非常容易?
演講中,中村修二首先講述了自己的學習和工作經歷及開發藍色LED的過程。
上世紀六十年代,只有亮度較低的紅光LED,當時的科學家都想要能夠發明出藍色、綠色LED,但是沒有人成功。中村修二從1979年從日本德島大學畢業后,就加入了日亞化工德島分公司,在該公司的頭十年,他一直在開發傳統的LED,那時傳統LED技術已經成熟。那個時候的日本,像索尼、東芝等大公司,3-5年就投入1億資金進行研發,但中村修二所在的公司小,研究經費幾乎為零。在這樣的困難之下,中村修二依然想開發藍光LED。
十年之后也就是大概1988年,中村修二直接找到公司的創始人,當面問,“能不能做藍光LED的研究?”在征得當時公司創始人的同意后,中村修二從1988年到1989年到了佛羅里達大學作為訪問學者,一年之后回到日本,他就開始研究藍光LED,只用了三年的時間,他就發明了高效藍光LED。談到因此獲得諾貝爾獎,他笑稱,只有三年,非常容易。但實際上,在頭十年,中村修二為開發藍光LED做了一系列準備,當時沒有任何資金,所有設備都是他們自己制作的。
“從紅光到藍光LED,這個過程是非常相似的,所以,在頭十年通過復制其他的LED產品,但是這個復制的LED產品銷量非常不好。”中村修二總結道,“正是由于有了這些經驗,我才能獲得諾貝爾物理獎,沒有人能夠制造出這個藍光LED,但是我發明出來了。這個可以作為你們研究的靈感。”
談及南昌大學副校長江風益教授開發出高效能硅基黃光LED,他很是贊賞,表示:“拿到樣品后,我們也測試過,測量了它的光效等,它有非常大的價值。我們非常經驗,在LED領域,對于中國來說,這是非常大的發明。”
固態照明的未來看好四大領域
隨后,中村修二重點講述了固態照明的未來。在他看來,現在的熱門微型和小型LED,效率很高,也很節能,但還存在一些問題;LED農業照明也是一大熱門,LiFi也是未來的發展方向,還有激光照明的市場也在不斷增長。
一是微型和小型LED。“現在LED可以應用在各種場合,如通用照明、室內照明、道路照明、汽車照明、農業照明和顯示領域。而且LED的效率是熒光燈的4倍,白熾燈的20倍。當然,現在最熱門的話題,是微型和小型的LED顯示器。”演講中,中村修二指出,比起LCD和OLED顯示,微型LED有很好的表現力,用在電視顯示屏上,之后也可以用在微型電視上,它的效率非常高,也很節能,同樣它的明亮度也是不一樣的。
“但是這種微型LED還是有一些問題,藍光和綠光LED是需要非常小的芯片,但是紅光LED就不一樣,現在有一個非常大的問題。”他直言,300-600 dpi(每英寸點數)、超過20微米的微型LED是傳統顯示屏的理想選擇;每英寸點數在1000以上、小于10微米的微型LED有望應用于VR/AR領域。像智能手機、智能手表上AR、VR技術,需要的芯片非常小,大概1微米。藍光和綠光LED是非常亮的,紅光LED是非常暗的,所以,現在還沒有人能夠制造出LED應用在AR和VR上。
二是LED農業照明。“當前,藍光和紅光LED用在農業上,也是非常大的熱點,備受創投業者吹捧。在中國,土地面積是有限的,未來的農業中,用摩天大樓來做農業大棚,比較便捷,可以將種植的農產品疊加起來。”談及LED農業照明,中村修二非常看好,他認為,在植物工廠中植物的生產成本是很低的,同時植物在LED照明下,能生長得非常快,能量使用率低,又能回收利用,這是非常熱門的行業,具有非常大的潛力。使用LED農業照明,增長率提高了2.5倍,植物的產量從50%到90%;用水與外界相比僅為1%。
“對于植物和人類來說,太陽光是最好的。但現在有一個問題,現在很多人大部分時間是在大樓里工作的,很多時間是在室內,室內光和太陽光畢竟是有差異的。如果在室內,LED能夠模仿太陽光的話,增長就非常自然。
三是激光照明。“基于LED的白光非常好,基于激光的更好!”中村修二強調了激光照明的市場,雖然他發明了LED,但卻又勇敢斷言,十年后,激光照明很可能會代替現在的LED照明。在他看來,激光照明的效率是LED的上千倍,一個激光燈能夠照亮100平方米的面積,能應用到多個領域。但由于激光照明目前價格太高,導致應用率不高,未來,可能會是一個大趨勢。
他指出,激光照明將會有非常多的應用領域,比如手機和汽車上使用的激光掃描,還有激光焊接。
根據他的報告,激光照明市場將不斷增長,在這一領域蘋果最近投資3.9億美元。當然激光照明尚存的問題是:今天的激光照明只能發射紅光或紅外光。對于這一問題,他也提出了自己的解決方案:基于氮化鎵的激光照明。
四是LiFi的應用。在報告的最后,他還提到了LiFi,即光照上網技術。他認為,LiFi具有寬范圍頻譜(數百太赫茲)、快速數據傳輸、無電磁干擾(EMI)、高安全性、成本效益等特點。Li-fi通信網絡具有傳感器、報警系統,比wifi容量更大。Li-Fi可見光通信(LED或激光二極管)數據速率最高可達到支持1000GB/秒(當前可實現10GB/秒),當前4G網絡數據速率為0.1GB/秒,5G網絡為10GB/秒。
光照上網技術(LiFi)是未來LED發展的方向,不過他也表示,要克服技術限制與普及化,仍需要時間。所以現階段LIFI并未有落地項目和成果,但都在研究實驗階段中有一定成果。 |