專利名稱:熒光粉混光色溫檢測方法及其系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及熒光粉混光色溫檢測方法及其系統(tǒng),其可在發(fā)光二極管封裝前即調(diào)配 熒光粉混合比例而得預(yù)定色溫及演色性,以縮短發(fā)光二極管色溫檢測時(shí)間,且改善工藝廢 料問題。
背景技術(shù):
近年來,因發(fā)光二極管(LED)具有發(fā)光效率高、耗電量少、使用壽命長、及元件體 積小等優(yōu)點(diǎn),已廣泛應(yīng)用于各種發(fā)光裝置中,并取代多種照明設(shè)備。然而,LED卻難以應(yīng)用于民生照明市場,除了發(fā)光二極管具有散熱、亮度不足和亮 度遞減等問題外,更具有無法直接激發(fā)出白光的問題。目前,可通過混光機(jī)制調(diào)整LED的封 裝結(jié)構(gòu)中的熒光材料的混合比例,而制得白光LED。目前,檢測LED的混光色溫是在LED封裝后進(jìn)行。首先,依預(yù)定色溫秤取一適當(dāng)比 例的一種以上的熒光粉。接著,將熒光粉加入至A膠(如硅氧樹脂或環(huán)氧樹脂)并攪拌, 使熒光粉可均勻分散于A膠中。而后,將分散有熒光粉的A膠與B膠(固化劑)混合,以點(diǎn) 膠機(jī)將分散有熒光粉的膠體102覆蓋于LED芯片101上,經(jīng)烘干及封裝工藝,可制得一發(fā)光 二極管10,如圖1所示。為檢測LED是否具有預(yù)定色溫,可將所制得的發(fā)光二極管10以色溫檢測單元 (如分光光譜儀)進(jìn)行檢測。如圖1所示,以電驅(qū)動(dòng)LED芯片101所激發(fā)出的第一單色光 會(huì)撞擊膠體102中的熒光粉而釋放出第二單色光,而此第二單色光與第一單色光混合后會(huì) 從熒光粉表面釋放出,而得一混合光。而后,分光光譜儀11接收此混合光,經(jīng)運(yùn)算單元12 分析后可得此混合光的黑體輻射色溫及在色坐標(biāo)上的相對位置,而于顯示單元13上顯示 此混合光的混光色溫。通過此,可得知以此比例混合的熒光粉是否可達(dá)到預(yù)期色溫。若此混合光的混光色溫并非預(yù)期色溫,則須重新調(diào)整熒光粉的濃度及混合比例, 再進(jìn)行混合攪拌、點(diǎn)膠、烘干、封裝工藝,以制得另一發(fā)光二極管。而后,再次以色溫檢測單 元測量熒光粉混光性質(zhì),并轉(zhuǎn)換至色坐標(biāo)上。通過反復(fù)進(jìn)行上述工藝調(diào)整色溫,可制作出具 有預(yù)期色溫的發(fā)光二極管。雖然以上述方法可做出具有預(yù)期色溫的發(fā)光二極管,但此方法仍有其缺點(diǎn)。其一、 熒光粉混光不均勻;其二、色溫及顯色指數(shù)調(diào)整不易;其三、需于發(fā)光二極管封裝后始可進(jìn) 行混光色溫檢測,導(dǎo)致驗(yàn)證時(shí)間長;其四、若所制得的發(fā)光二極管未達(dá)預(yù)期色溫,則需丟棄 此發(fā)光二極管并重新制作,而導(dǎo)致臨發(fā)光二極管良率低、廢料問題嚴(yán)重、及熒光粉消耗量過 多等問題。因此,目前亟需發(fā)展出一種熒光粉混光色溫檢測方法及利用此方法的系統(tǒng),以在 發(fā)光二極管封裝前即可完成混光色溫的檢測。如此,無須等待發(fā)光二極管封裝完成即可進(jìn) 行光學(xué)性質(zhì)測量,而可縮短驗(yàn)證時(shí)間、提升發(fā)光二極管良率、減少廢料產(chǎn)生、并減少熒光粉用里。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的主要目的是提供一種熒光粉混光色溫檢測方法,以便能在發(fā)光二極管封 裝前即可調(diào)配出具預(yù)定色溫的混合熒光粉。本發(fā)明的另一目的是提供一種熒光粉混光色溫檢測系統(tǒng),以便能檢測熒光粉溶液 的混光色溫,而調(diào)整熒光粉溶液的混合比例,以縮短發(fā)光二極管色溫驗(yàn)證時(shí)間。為達(dá)成上述目的,本發(fā)明提供一種熒光粉混光色溫檢測方法,其包括下列步驟 (A)分散一第一熒光粉組于一溶劑中,得到一熒光粉溶液;(B)將熒光粉溶液置于一發(fā)光裝置上方,使發(fā)光體所發(fā)出的光線通過熒光粉溶液;(C) 以一色溫檢測單元檢測通過熒光粉溶液的光線,以輸出一信號(hào);以及(D)將信號(hào)轉(zhuǎn)換成于 色坐標(biāo)上的相對位置,以得到熒光粉溶液的混光色溫。本發(fā)明的熒光粉混光色溫檢測方法,是利用熒光粉可均勻分散于溶劑中的特性, 而可將熒光粉溶液直接至于發(fā)光裝置的發(fā)光路徑上,以測得熒光粉溶液的混光色溫。相較 于現(xiàn)有技術(shù)必須先完成發(fā)光二極管封裝后才能檢測混光色溫,本發(fā)明的檢測方法可在制成 發(fā)光二極管前檢測熒光粉混光色溫,以避免熒光粉浪費(fèi)及LED廢料產(chǎn)生。于本發(fā)明的熒光粉混光色溫檢測方法中,于步驟⑶后可還包括(E)若所得的混 光色溫非預(yù)定色溫,則添加一第二熒光粉組于熒光粉溶液中;以及(F)重復(fù)步驟(C)及步驟 (D)?;蛘撸景l(fā)明的熒光粉混光色溫檢測方法的步驟(C)亦可為步驟(C’)以一色溫檢測 單元檢測通過熒光粉溶液的光線,以輸出一信號(hào);且若所得的混光色溫非預(yù)定色溫,則添加 一第二熒光粉組于熒光粉溶液中。因此,本發(fā)明的熒光粉混光色溫檢測方法可在檢測色溫 的同時(shí),同步調(diào)整熒光粉溶液內(nèi)的熒光粉比例及濃度。此外,于本發(fā)明的熒光粉混光色溫檢測方法中,第一熒光粉組及第二熒光粉組的 熒光粉組成可為相同或不同。同時(shí),第一熒光粉組及第二熒光粉組分別包含一種以上具有 不同放光波長的熒光粉。此外,第一熒光粉組及第二熒光粉組所包含的熒光粉粒徑較佳介 于IOnm至7μπι之間,且更佳介于20nm至3μπι之間。再者,于本發(fā)明的熒光粉混光色溫檢測方法中,溶劑較佳選自由硅氧樹脂、環(huán)氧樹 脂、水、乙醇、丙醇、及其混合物所組成的群組。此外,色溫檢測單元較佳為一分光光譜儀;發(fā) 光裝置較佳為一發(fā)光二極管,且更佳為藍(lán)光發(fā)光二極管、或紫外光發(fā)光二極管。另一方面,本發(fā)明還提供一種利用上述熒光粉混光色溫檢測方法的熒光粉混光色 溫檢測系統(tǒng),其包括至少一熒光粉供給單元,每一該熒光粉供給單元容置有一熒光粉組; 一發(fā)光裝置;一色溫檢測單元,對應(yīng)于發(fā)光裝置的發(fā)光路徑;一檢測槽,設(shè)置于發(fā)光裝置的 發(fā)光路徑上,且位于發(fā)光裝置及色溫檢測單元間;一運(yùn)算單元,與色溫檢測單元連接;以及 一顯示單元,與運(yùn)算單元連接。其中,發(fā)光裝置所發(fā)出的光線穿越檢測槽而射入至色溫檢測 單元,運(yùn)算單元接收色溫檢測單元所輸出的一信號(hào),并將信號(hào)轉(zhuǎn)換成于色坐標(biāo)上的相對位 置,并輸出至顯示單元上以顯示一混光色溫;且當(dāng)混光色溫非預(yù)定色溫,熒光粉供給單元?jiǎng)t 添加熒光粉組至檢測槽中。本發(fā)明的熒光粉混光色溫檢測系統(tǒng),可在混光色溫未達(dá)預(yù)期色溫的同時(shí),調(diào)整熒 光粉溶液中熒光粉的比例及濃度,以得到具預(yù)定色溫的熒光粉混合溶液。由于本發(fā)明的熒 光粉混光色溫檢測系統(tǒng),可在調(diào)配熒光粉混合溶液的同時(shí)即完成混光色溫的檢測,亦可同 時(shí)調(diào)配熒光粉混合溶液的濃度及比例,故對于色溫及顯色指數(shù)的調(diào)整較方便,而能節(jié)省工藝時(shí)間及制作成本。本發(fā)明的熒光粉混光色溫檢測系統(tǒng),可還包括一泵,與該熒光粉供給單元連接;且 較佳地,泵與運(yùn)算單元連接,運(yùn)算單元驅(qū)動(dòng)泵以將容置于熒光粉供給單元的熒光粉組添加 至檢測槽中。如此,可自動(dòng)化調(diào)整置于檢測槽中的熒光粉比例及濃度。此外,本發(fā)明的熒光粉混光色溫檢測系統(tǒng),可還包括一電源供應(yīng)單元,其與發(fā)光裝 置電性連接。同時(shí),于本發(fā)明的熒光粉混光色溫檢測系統(tǒng)中,發(fā)光裝置較佳為一發(fā)光二極管,且 更佳為藍(lán)光發(fā)光二極管、或紫外光發(fā)光二極管。此外,色溫檢測單元可為一般常用的檢測色 溫的裝置,且較佳為一分光光譜儀。再者,于本發(fā)明的熒光粉混光色溫檢測系統(tǒng)中,每一熒光粉供給單元分別容置有 不同放光波長的熒光粉。因此,運(yùn)算單元可通過驅(qū)動(dòng)泵,將不同的熒光粉供給單元中的熒光 粉添加至檢測槽中。同時(shí),容置于熒光粉供給單元中的熒光粉粒徑較佳介于IOnm至7μπι 之間,更佳介于20nm至3 μ m之間。因此,本發(fā)明的熒光粉混光色溫檢測方法及其系統(tǒng)可在發(fā)光二極管封裝前即完成 色溫檢測,可達(dá)到縮短發(fā)光二極管驗(yàn)證時(shí)間、減少熒光粉用量、避免LED廢料產(chǎn)生、且提升 發(fā)光二極管良率等效果。
圖1為現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)光二極管色溫檢測系統(tǒng)示意圖;圖2為本發(fā)明一較佳實(shí)施例的熒光粉混光色溫檢測系統(tǒng)示意圖;圖3為本發(fā)明一較佳實(shí)施例的LED示意圖。主要元件符號(hào)說明10,20 發(fā)光二極管101,201 LED 芯片102,202膠體11分光光譜儀
12運(yùn)算單元21熒光粉供給單
元
22發(fā)光裝置23色溫檢測單元
231輸入口232輸出口
24檢測槽25運(yùn)算單元
26顯示單元27泵
28電源供應(yīng)單元29平臺(tái)
291透光窗口
具體實(shí)施例方式
圖2為本實(shí)施例的熒光粉混光色溫檢測系統(tǒng)的示意圖。本實(shí)施例的熒光粉混光色 溫檢測系統(tǒng)系包括至少一熒光粉供給單元21、一發(fā)光裝置22、一色溫檢測單元23、一檢測 槽24、一運(yùn)算單元25、以及一顯示單元26。其中,每一熒光粉供給單元21容置有一熒光粉 組;色溫檢測單元23則對應(yīng)于發(fā)光裝置22的發(fā)光路徑;檢測槽M則設(shè)置于發(fā)光裝置22的 發(fā)光路徑上,且位于發(fā)光裝置22及色溫檢測單元23間;運(yùn)算單元25則與色溫檢測單元23連接;且顯示單元沈則與運(yùn)算單元25連接。檢測槽M用以容置有一熒光粉溶液。當(dāng)發(fā)光裝置22所發(fā)出的光線穿越檢測槽M 而射入至色溫檢測單元23,運(yùn)算單元25接收色溫檢測單元23所輸出的一信號(hào),并將此信號(hào) 轉(zhuǎn)換成于色坐標(biāo)上的相對位置,而輸出至顯示單元26上以顯示一混光色溫;且當(dāng)混光色溫 非預(yù)定色溫,熒光粉供給單元21則添加其所容置的熒光粉組至檢測槽M中,以調(diào)整熒光粉 溶液中熒光粉比例及濃度。此外,本實(shí)施例的熒光粉混光色溫檢測系統(tǒng)還包括一泵27,其與熒光粉供給單元 21連接,且泵27與運(yùn)算單元25連接。當(dāng)混光色溫非預(yù)定色溫,運(yùn)算單元25則會(huì)驅(qū)動(dòng)泵27 以將容置于熒光粉供給單元21的熒光粉組添加至檢測槽M中。通過此,可自動(dòng)化的調(diào)整 熒光粉溶液中熒光粉比例及濃度。 在此,色溫檢測單元23為一分光光譜儀,而發(fā)光裝置22可為各種不同顏色的發(fā)光 二極管,如藍(lán)光發(fā)光二極管、或紫外光發(fā)光二極管。若選用藍(lán)光發(fā)光二極管,則可搭配YAG 黃色熒光粉混合出白光。若選用紫外光發(fā)光二極管,則可搭配紅、綠、藍(lán)三色熒光粉以混合 出白光。于本實(shí)施例中,采用紫外光發(fā)光二極管。此外,本實(shí)施例的熒光粉混光色溫檢測系統(tǒng)配置有四個(gè)熒光粉供給單元21,且每 一熒光粉供給單元21容置有不同放光波長的熒光粉。例如YAG、摻雜過渡元素(如Er3+、 Yb3+, Ce3+)的Y203、或Cdk/ZnS量子點(diǎn)等。為了使熒光粉可在熒光粉混合溶液中呈現(xiàn)布 朗運(yùn)動(dòng)狀態(tài),熒光粉的粒徑可于IOnm至7μπι之間。于本實(shí)施例中,各種熒光粉的粒徑介于 20nm至3μπι之間。再者,本實(shí)施例的檢測槽M中的熒光粉混合溶液,其溶劑可為硅氧樹脂 (silicone)、環(huán)氧樹脂(印oxy)、水、乙醇、丙醇或其混合物。于本實(shí)施例中,為了將來方便發(fā) 光二極管的封裝,熒光粉混合溶液所采用的溶劑為硅氧樹脂。此外,本實(shí)施例的熒光粉混光色溫檢測系統(tǒng)還包括一電源供應(yīng)單元觀,其與發(fā)光 裝置22電性連接。同時(shí),發(fā)光裝置22還設(shè)置在一具有透光窗口 291的平臺(tái)四內(nèi),而可使 檢測槽M能放置平臺(tái)四上并對應(yīng)于透光窗口四1,以方便熒光粉混合溶液的混光色溫檢 測。本實(shí)施例的熒光粉混光色溫檢測系統(tǒng)的操作如下所述。首先,于檢測槽M中,以 一理論比例將第一熒光粉組分散于硅氧樹脂中,得到一熒光粉溶液。于本實(shí)施例中,選用利 用紫外光激發(fā)出紅、綠、藍(lán)顏色的三種熒光粉,預(yù)期可通過有此三種顏色的熒光粉的混光, 而得到白光。接著,將容置有此熒光粉溶液的檢測槽M置于發(fā)光裝置22上方,以電源供應(yīng)單元 28驅(qū)動(dòng)發(fā)光裝置22,使發(fā)光裝置22發(fā)出的第一單色光。此第一單色光通過容置有熒光粉 溶液的檢測槽M,并撞擊熒光粉。由于熒光粉溶液中含有多種不同放光波長的熒光粉,當(dāng)這 些熒光粉受到第一單色光撞擊時(shí),不同種類的熒光粉會(huì)激發(fā)出不同波長的第二單色光,并 通過混光機(jī)制而得到一混合光。接著,色溫檢測單元23的輸入口 231接收此混合光,并于 色溫檢測單元23的輸出口 232輸出一信號(hào)。最后,運(yùn)算單元25則會(huì)接收此信號(hào),并將信號(hào) 轉(zhuǎn)換成色坐標(biāo)上的相對位置,而于顯示單元26上顯示此熒光粉溶液的混光色溫。若所測得的熒光粉溶液混光色溫并非預(yù)定色溫,則運(yùn)算單元25會(huì)驅(qū)動(dòng)泵27,并通 過泵27以一微調(diào)比例的第二熒光粉組,將熒光粉供給單元21內(nèi)的熒光粉組添加至檢測槽24中的熒光粉混合溶液中。其中,運(yùn)算單元25依照前次所得的混光色溫,調(diào)整添加至熒光 粉混合溶液的第二熒光粉組的比例及含量,調(diào)整熒光粉混合溶液的濃度及熒光粉比例。接 著,重復(fù)以色溫檢測單元23收集通過熒光粉混合溶液的光線,并將色溫檢測單元23所輸出 的信號(hào)轉(zhuǎn)換成色坐標(biāo)上的相對位置,而可得到調(diào)整過后的熒光粉溶液的混光色溫。通過不 斷的微調(diào)熒光粉混合溶液的濃度及比例,可得到具有預(yù)定色溫的熒光粉混合溶液。當(dāng)制備好具有預(yù)定色溫的熒光粉混合溶液后,可依一般發(fā)光二極管封裝工藝進(jìn)行 封裝。于本實(shí)施例中,熒光粉分散于硅氧樹脂的溶劑中,而后將此熒光粉混合溶液與固化劑 混合,點(diǎn)膠機(jī)將分散有熒光粉的膠體202覆蓋于LED芯片201上,經(jīng)烘干及封裝工藝,可制 得一發(fā)光二極管20,如圖3所示。其中,發(fā)光二極管20的LED芯片201較佳是與熒光粉混 光色溫檢測系統(tǒng)所使用的發(fā)光裝置相同,以確保所制得的發(fā)光二極管20色溫為預(yù)定色溫。請參閱圖3,當(dāng)以電驅(qū)動(dòng)LED芯片201后,LED芯片201所激發(fā)出的第一單色光會(huì) 撞擊膠體102中的熒光粉。由于膠體102中含有多種可發(fā)出不同放光波長的熒光粉,當(dāng)熒 光粉經(jīng)第一單色光撞擊后,可發(fā)出不同顏色的放射光。通過各種顏色放射光的混光機(jī)制后, 則得到一具有預(yù)定色溫的混合光。本發(fā)明的熒光粉混光色溫檢測方法及其方法,通過先完成混合熒光粉的混光色溫 檢測,再進(jìn)行LED封裝,而可減少廢棄LED產(chǎn)生,并縮短發(fā)光二極管的驗(yàn)證時(shí)間。此外,于熒 光粉混光色溫檢測的同時(shí),調(diào)整熒光粉的濃度及比例以得到預(yù)定色溫的熒光粉混合溶液。 通過此,除了可輕易調(diào)整發(fā)光二極管色溫及顯色指數(shù),并可減少熒光粉用量以避免熒光粉 浪費(fèi)。再,本發(fā)明的熒光粉混光色溫檢測方法及其方法所使用的熒光粉較佳為納米級熒光 粉顆粒,故熒光粉可均勻分散于溶劑中,而可使混合熒光粉的混光均勻。上述實(shí)施例僅為了方便說明而舉例而已,本發(fā)明所主張的權(quán)利范圍自應(yīng)以申請專 利范圍所述為準(zhǔn),而非僅限于上述實(shí)施例。
權(quán)利要求
1.一種熒光粉混光色溫檢測方法,包括A)分散一第一熒光粉組于一溶劑中,得到一熒光粉溶液;B)將該熒光粉溶液置于一發(fā)光裝置上方,使該發(fā)光體所發(fā)出的光線通過該熒光粉溶液;C)以一色溫檢測單元檢測通過該熒光粉溶液的光線,以輸出一信號(hào);以及D)將該信號(hào)轉(zhuǎn)換成于色坐標(biāo)上的相對位置,以得到該熒光粉溶液的混光色溫。
2.如權(quán)利要求1所述的檢測方法,其特征在于,于步驟D)后還包括E)若所得的混光色溫非預(yù)定色溫,則添加一第二熒光粉組于該熒光粉溶液中;以及F)重復(fù)步驟C)及步驟D)。
3.如權(quán)利要求1所述的檢測方法,其特征在于,該第一熒光粉組及該第二熒光粉組的 熒光粉組成相同。
4.如權(quán)利要求1所述的檢測方法,其特征在于,該第一熒光粉組及該第二熒光粉組的 熒光粉組成不同。
5.如權(quán)利要求1所述的檢測方法,其特征在于,該第一熒光粉組的熒光粉粒徑介于 IOnm至7μπι之間。
6.如權(quán)利要求2所述的檢測方法,其特征在于,該第二熒光粉組的熒光粉粒徑介于 IOnm至7μπι之間。
7.如權(quán)利要求1所述的檢測方法,其特征在于,該溶劑選自由硅氧樹脂、環(huán)氧樹脂、水、 乙醇、丙醇、及其混合物所組成的群組。
8.如權(quán)利要求1所述的檢測方法,其特征在于,該色溫檢測單元為一分光光譜儀。
9.如權(quán)利要求1所述的檢測方法,其特征在于,該發(fā)光裝置為發(fā)光二極管。
10.如權(quán)利要求9所述的檢測方法,其特征在于,該發(fā)光二極管為藍(lán)光發(fā)光二極管或紫 外光發(fā)光二極管。
11.一種熒光粉混光色溫檢測系統(tǒng),其特征在于包括至少一熒光粉供給單元,每一該熒光粉供給單元系容置有一熒光粉組; 一發(fā)光裝置;一色溫檢測單元,對應(yīng)于該發(fā)光裝置的發(fā)光路徑;一檢測槽,設(shè)置于該發(fā)光裝置的發(fā)光路徑上,且位于該發(fā)光裝置及該色溫檢測單元間;一運(yùn)算單元,與該色溫檢測單元連接;以及 一顯示單元,與該運(yùn)算單元連接;其中,該發(fā)光裝置所發(fā)出的光線穿越該檢測槽而射入至該色溫檢測單元,該運(yùn)算單元 接收該色溫檢測單元所輸出的一信號(hào),并將該信號(hào)轉(zhuǎn)換成于色坐標(biāo)上的相對位置,并輸出 至該顯示單元上以顯示一混光色溫;且當(dāng)該混光色溫非預(yù)定色溫,該熒光粉供給單元?jiǎng)t添 加該熒光粉組至該檢測槽中。
12.如權(quán)利要求11所述的檢測系統(tǒng),其特征在于,還包括一泵,與該熒光粉供給單元連接。
13.如權(quán)利要求12所述的檢測系統(tǒng),其特征在于,該泵與該運(yùn)算單元連接,該運(yùn)算單元 驅(qū)動(dòng)該泵以將容置于該熒光粉供給單元的該熒光粉組添加至該檢測槽中。
14.如權(quán)利要求11所述的檢測系統(tǒng),其特征在于,包括一電源供應(yīng)單元,其與該發(fā)光裝 置電性連接。
15.如權(quán)利要求11所述的檢測系統(tǒng),其特征在于,每一該熒光粉供給單元分別容置有 不同放光波長的熒光粉。
16.如權(quán)利要求11所述的檢測系統(tǒng),其特征在于,該熒光粉組的熒光粉粒徑介于IOnm 至7μπι之間。
17.如權(quán)利要求11所述的檢測系統(tǒng),其特征在于,該熒光粉組的熒光粉粒徑介于20nm 至3μπι之間。
18.如權(quán)利要求10所述的檢測系統(tǒng),其特征在于,該色溫檢測單元為一分光光譜儀。 如權(quán)利要求10所述的檢測系統(tǒng),其特征在于,該發(fā)光裝置為一發(fā)光二極管。
19.如權(quán)利要求19所述的檢測系統(tǒng),其特征在于,該發(fā)光二極管為藍(lán)光發(fā)光二極管或 紫外光發(fā)光二極管。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種熒光粉混光色溫檢測方法及其系統(tǒng),其中熒光粉混光色溫檢測方法包括A)分散一第一熒光粉組于一溶劑中,得到一熒光粉溶液;B)將熒光粉溶液置于一發(fā)光裝置上方,使發(fā)光體所發(fā)出的光線通過熒光粉溶液;C)以一色溫檢測單元檢測通過熒光粉溶液的光線,以輸出一信號(hào);以及D)將信號(hào)轉(zhuǎn)換成于色坐標(biāo)上的相對位置,以得到熒光粉溶液的混光色溫。
文檔編號(hào)G01J5/60GK102109382SQ200910265608
公開日2011年6月29日 申請日期2009年12月28日 優(yōu)先權(quán)日2009年12月28日
發(fā)明者李威漢 申請人:李威漢