Hora de Beijing, 7 de octubre de 2014, el premio fue entregado a un científico japonés que era un famoso científico japonés. Hiroshi Amano (Akasaki), Shuji Nakamura (científico de Nichia), un científico japonés bien documentado de Nichia Chemicals, y la sucursal Kanto Basaba de la Universidad de California. La compañía química japonesa ya está abierta al público, este informe ha sido enviado para física, la compañía química japonesa está ubicada en la ciudad de Tokushima, parte noreste de la región de Shikoku de Japón. Hemos desarrollado un nuevo tipo de lámpara LED de alto rendimiento y alta eficiencia, y esta es la dirección de investigación del científico de tercer rango. En comparación con las fuentes de luz artificial, la demanda de lámparas LED es menor, se puede lograr la capacidad y se puede lograr el mismo efecto. El tubo bidireccional de luz azul es un tipo de fuente de luz ecológica, y los científicos japoneses han reconocido que el siglo XXI es el mundo de la luz LED y el siglo XX pertenece a las burbujas de luz blanca, que existían en el pasado. Durante medio siglo, los tubos de luz duales rojo y verde se han utilizado ampliamente en América del Norte y otras partes del país, pero los tubos de luz dual azul y verde son una tecnología de iluminación verdaderamente revolucionaria. Después de completar la investigación sobre los tubos de luz azul, la industria mundial ha estado trabajando en esto durante varias décadas, y la dirección de la investigación ha sido muy alta. Es natural que este general sea un científico destacado y dedicado en este campo, como profesor de física. ·Tenemos una fuente de luz más eficiente y duradera para nuestro negocio, a medida que avanzamos con nuestra civilización. Principio de funcionamiento de dos tubos: arriba a la izquierda, el principio de funcionamiento del LED; abajo, el principio de funcionamiento del LED azul. Material semiconductor multicapa integral para tubo de doble luz, principio básico de funcionamiento de la luz LED, intercambio de luz eléctrica, fuentes de luz equivalentes y otras fuentes de luz para mejorar la eficiencia de la iluminación. Aunque la linterna de luz blanca tiene una gran cantidad de electricidad, solo tiene una pequeña cantidad de luz y la eficiencia del sistema de iluminación es muy baja. El principio de funcionamiento de las linternas y faroles blancos es que se basan en el calentamiento eléctrico, se hace pasar electricidad a través del metal y luego se emite la luz. El principio de una linterna de luz es diferente al de una linterna blanca, y lo mismo ocurre con varias linternas. La luz también se llama espuma de luz de bajo consumo, pero es similar a la "espuma de luz de bajo consumo" cuando la luz LED está encendida. La demanda de nueva tecnología de iluminación LED aumenta, la capacidad aumenta, el lanzamiento de fuentes de luz cada vez más potentes, la tasa de intercambio de electricidad más baja, la solución más prometedora, el consumo de energía actual del mundo es casi el 40%. El primer uso de la iluminación, el uso completo de luces LED de alta eficiencia, el hecho de que los recursos de la tierra son los mismos, el efecto es muy brillante, sin luces LED La durabilidad es más fuerte, la eficiencia de la iluminación también es mayor, en circunstancias normales, la vida útil de la linterna de carbón blanco es de 1000 horas y, después de un largo período de tiempo, la luz se calentará y la lámpara se calentará. El tiempo de iluminación es de 10.000 horas, es 10 veces más largo que una luz blanca y la durabilidad es mejor que la de una luz LED. La tecnología LED nació a finales del siglo XX y finales de la década de 1950. Se puede controlar, el usuario puede usar el manual numérico, se puede configurar la calculadora, etc., el color azul se puede usar durante mucho tiempo y la prueba se puede completar con éxito. La dirección de investigación de Yukazu Akasaki y Hiroshi Amano es continuar la investigación sobre los materiales utilizados en el sistema de iluminación LED, realizar más investigaciones sobre los materiales y presentar LED de color azul. La apariencia de la fuente de luz es muy buena y ahora es posible utilizar una fuente de luz LED azul fabricada y una fuente de luz LED de alta calidad creada utilizando un sistema de cristal químico que aprovecha la energía humana perdida. Shuji Nakamura de Japan Chemical Co., Ltd. seleccionó el material de cristal para ser utilizado como material base para la fuente de luz LED azul. En 1986, Yukazu Akasaki y Hiroki Amano completaron la investigación cristalina de alta calidad, y el método de su sistema es que se ha utilizado como piedra preciosa desde entonces. Se completó la adquisición del área de investigación de fuente de luz LED tipo P, la demostración continua del espejo eléctrico y otros materiales actuales. La eficiencia de la luz mejoró y, en 1992, se produjo otro par de tubos de luz brillante. En 1988, las investigaciones de Shuji Nakamura avanzaron y también logró producir proyecciones de alta calidad, llegando hasta finales de los años 20 y 90. Dentro de esta área homogénea pueden existir una variedad de dispositivos luminosos de color azul, un flujo luminoso de "alta luminosidad" que puede utilizarse para diferentes fines, una longitud de onda de luz azul y un tiempo corto, e incluso más información. Como puede ver, el progreso de la tecnología LED azul es una revolución en la industria de la iluminación en el siglo XXI y, en el futuro, nuestra industria continuará desarrollando la luz natural como una fuente de luz accesible, lo que será ventajoso. Gracias a nuestro control biológico, esta tecnología nos permite utilizar el cultivo en invernadero, que es un futuro asentamiento en Marte, y la capacidad de las fuentes de luz artificial para simular la luz natural permite a nuestros navegantes entrar aún más lejos en el cielo profundo. Como resultado del hecho de que cada vez más personas pueden obtener iluminación en la Tierra, hay 15 millones de personas viviendo en la Tierra, por lo que los resultados de la investigación de los científicos y la contribución de la civilización humana son enormes. 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