• 【视频报告 2018】信
    信大捷安信息技术股份有限公司总经理刘熙胖分享了《针对智慧照明的网络安全解决方案》主题报告。报告中表示,物联网有两个趋势,一个是发展比较快,一个是从业人口也比较多。随着物联网的发展,给我们生产生活带来很多改变,最直观的就是我们现在对数据掌控越来越多,我们生产生活变得越来越智能。物联网信息安全有哪些风险呢?三个方面,终端、网络、平台。终端是指我们的物联网工作设备,包括我们的路灯,也包括我们的手机、平板
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    limit2021-04-29 12:33
  • 【视频报告 2018】赛
    中国赛宝实验室工业产品质量与可靠性设计中心副部长胡宁带来了《LED路灯控制装置质量现状及提升建议》主题报告。他表示,通过产品故障数据的统计所做的统计,通常讲数据驱动的分析方法。因为我们做质量或者做可靠性分析,认为故障是改进产品最重要的依据。一旦发生故障以后要分析这个故障的机理是什么,有哪些措施可以避免故障或者延迟故障的发生。基本上每个企业都有这么一个工作项目的基础,都有故障信息。
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    limit2021-04-29 12:32
  • 【视频报告 2018】Sen
    Sencity公司CEO Steven Bai:住在未来--智慧照明与城市地标
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    limit2021-04-29 12:32
  • 【视频报告 2018】明
    【极智报告】明朔光电副总经理江维:基于石墨烯智慧路灯的道路大数据生态构建与运营
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    limit2021-04-29 12:32
  • 【视频报告 2018】管
    微软中国有限公司首席技术顾问管震、深圳米斯CTO周子勋,共同演讲《从智能到智慧-边缘的力量》报告主题。报告中指出,目前智慧城市建设非常复杂,有很多很奇怪的原因阻碍了智慧城市往前走。目前很多智慧城市建设中出现重复劳动、重复资源不断往里丢,解决的办法要打破一个传统的集权式的,一个开发商总包,可能要打破,有可能破除原来一些利益。
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    limit2021-04-29 12:32
  • 【视频报告 2018】加
    加拿大滑铁卢大学William WONG教授分享了《通过薄膜晶体管和III-V光电器件的异质集成实现Micro-LED》研究报告。他介绍到,基于氮化镓(GaN)基微光发射二极管(microleds)的新型显示技术有望使下一代发射显示器具有高亮度、低功耗和高分辨率,与现有的基于有机光发射二极管(OLEDs)的显示技术相比。除了在OLED显示器上的这些改进之外,Micro-LED与薄膜晶体管(TFT)设备的集成为高亮度和高分辨率柔性显示器提供了新的途径。
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    limit2021-04-29 12:30
  • 【视频报告 2018】唐
    智慧建筑与人本照明理念首次讲,人本设计的六大因素:热舒适、视觉舒适、工作空间设计、空气质量、噪音控制,最重要的是自然光。人本设计三个环节:环境、人工智能和社交,人性化的办公室,过去一讲LED就是节能,第一讲是人性化办公空间,能给员工提供舒适感和愉悦感,理想办公设计能有效改善员工心理、生理健康31%,工作效率15%。
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    limit2021-04-29 12:30
  • 【视频报告 2018】德
    德国爱思强产品管理总监Jens VOIGT介绍了《用于RGB Micro-LED大批量制造的MOCVD解决方案》主题报告。他介绍说,爱思强的行星式反应器平台是生产具有最高一致性、重复性和缺陷控制标准的化合物半导体器件的已建立的平台,例如用VCSEL激光器证明的3D传感器技术,这是当前高容量需求的关键驱动因素之一。同样的要求组合也适用于Micro-LED技术:在低的缺陷水平下,结合外延层的高通量结构具有非常高的精度。行星式反应器平台技术已经被
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  • 【视频报告 2018】北
    北京大学陈志忠教授在《Operation behavior under extremely high injection level for GaN-based micron LED》报告中指出,我们制作不同直径微柱LEDs不同波长和不同的基质。测量了电致发光(EL)谱和电流-电压(I-V)曲线。高饱和电流密度达到300 kA / cm2 20m紫外线导致氮化镓衬底。效率为LEDs下垂也大大提高。采用横光软件模拟高注入水平下的输运和重组过程。综合量子漂移-扩散模型考虑了多体效应。并介绍了超高注入机理。
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  • 【视频报告 2018】俄
    俄罗斯STR 集团有限公司Mark RAMM介绍了《塑造-LED芯片形成内部微反射器,提高出光效率的一种方式》主题报告。他表示,微型LED在极高电流密度下工作的光源,其器件自热、由俄歇复合引起的效率下降和表面复合成为限制器件性能的主要因素。特别是当器件尺寸减小时,表面复合导致-LED峰值效率向更高电流密度处偏移且数值降低。早期对-LED的研究主要集中在它们的电流调制特性上。直到最近,效率提高才成为-LED的研究热点。通常,-LED的
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  • 【视频报告 2018】南
    南京大学电子科学与工程学院刘斌教授带来了《氮化镓微/纳米LED与量子点混合结构的高品质白光器件》研究报告。报告中提出了一种新型微纳米III族氮化物/II-VI族量子点混合结构LED。采用紫外软纳米压印和光刻技术,制备出晶圆面积的有序III族氮化物纳米孔和微米孔阵列,然后将II-VI族核/壳结构量子点填充至微/纳米孔中,形成量子点与量子阱侧壁紧密耦合结构。该结构利用量子阱与量子点偶极子间耦合增强物理效应,发光激子的复合寿命大
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  • 【视频报告 2018】香
    香港科技大学首席刘纪美教授在《Micro-LED显示屏:单片方法的优点和问题》报告中指出,大面积的LED显示器和普通照明应用中的成熟的LED技术很常见。近年来,LED在微显示器上的应用越来越受到人们的关注。与其他现有的微显示技术相比,led在效率、亮度、寿命、温度稳定性和鲁棒性等方面具有优势。最重要的是在明亮的日光下的能见度。
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    limit2021-04-29 12:28
  • 【视频报告 2018】南
    南方科技大学副教授刘召军在《多功能化氮化镓基高分辨率Micro-LED显示器》研究报告。
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  • 【视频报告 2018】台
    来自台湾交通大学佘庆威教授,他在《可实现全彩微显示的新型微结构LED》报告中表示,我们研究了一种新型微结构Nano-Ring (NR) LED,首先通过改变NRLED的环壁厚度,可以实现发光波长从480nm蓝光到535nm绿光的变化,接着在蓝光NRLED上喷涂红色量子点材料进行色彩转换,即可在同一材料上实现RGB全彩微显示。
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    limit2021-04-29 12:28
  • 【视频报告 2018】厦
    厦门大学电子科学系教授、福建省半导体照明工程技术研究中心副主任吕毅军分享了《基于显微高光谱成像技术的发光器件/阵列表面光热特性分布测试》研究报告。他介绍说,显微高光谱成像技术结合高光谱和显微技术,获得探测目标的二维几何空间及一维光谱信息的数据立方。同时具有高空间分辨率和高光谱分辨率的优点。是进行微小发光器件/阵列表面光谱探测的理想工具。我们基于显微高光谱开发了发光器件/阵列表面光热二维分布测试技术。
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    limit2021-04-29 12:28
  • 【视频报告 2018】德
    广东德豪润达电气股份有限公司LED芯片事业部产品经理桑永昌介绍了《Micro 和 Mini LED 焊接技术》主题报告。
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    limit2021-04-29 12:27
  • 【视频报告 2018】复
    复旦大学副教授田朋飞分享了《智能GaN基micro-LED阵列》研究报告。GaN基micro-LED (霯ED)阵列可用于高亮度微显示、高效率固态照明和高速可见光通信的高带宽发光芯片。通过结合以上功能,可以实现用于大数据和物联网的智能霯ED系统。至今为止,还未有将霯ED阵列用于高带宽探测器(PD)的报道。
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    limit2021-04-29 12:27
  • 【视频报告 2018】复
    复旦大学副教授张树宇在《135%NTSC色域的CsPbX3钙钛矿量子点薄膜》主题报告中表示,全无机CsPbX3 (X=I, Br, Cl)钙钛矿量子点(QDs)由于其优异的光学性能,包括极高的光致发光量子产率、狭窄的谱线宽度和广泛的可调发射,很可能成为下一代量子点显示技术。在制造过程中避免高温和惰性气氛的新方法是室温(RT)再结晶,为低成本大批量生产CsPbX3 QDs提供了一条很有前途的途径。然而,RT合成的QDs在工作条件下的稳定性性能与传统QDs不具
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    limit2021-04-29 12:27
  • 【视频报告 2018】Kaz
    特阿卜杜拉国王科技大学的Kazuhiro OHKAWA教授介绍了《AlGaN 材料MOCVD生长优化和反应器设计》研究报告。报告中,在较宽的压力、Al /(Ga + Al)比例和温度范围内成功仿真AlGaN生长。考虑到适量聚合物的形成,仿真中AlGaN的生长速率和组分与实验中的非常一致。这一技术使我们有可能优化氮化物MOCVD并设计升级反应器。
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    limit2021-04-29 12:24
  • 【视频报告 2018】维
    美国维易科精密仪器有限公司市场营销总监Mark MCKEE分享了《Micro-LED显示屏:关键制造挑战和MOCVD技术》报告。他介绍到,微型LED显示屏比其他显示技术,如背光LED显示屏、OLED显示屏和等离子显示屏,具有更高的亮度、更高的功率效率,而且更加坚固柔韧。然而,微型LED显示屏的缺点之一是制作复杂,这导致了较高的显示成本。在严格坚持目标成本的同时,微型LED显示屏优秀性能和良率为其制造带来了许多挑战。报告中提出,从外延和LE
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    limit2021-04-29 12:24
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