"这篇论文是关于交流等离子体显示面板(AC-PDP)的发光光效的数值模拟计算,作者是刘亚奇、凌一鸣和姚颖方,发表于2003年的《东南大学电子工程系》。研究基于气体放电的物理模型,对先前的AC-PDP放电单元的数值计算模型进行了改进,采用了粒子流连续性方程和泊松方程。通过数值求解,该模型展示了放电过程中147nm、152nm和173nm三种波长的紫外光子在空间和时间上的分布,并据此计算了累积的紫外光光效。关键词涉及等离子体显示、放电模拟、紫外光子和光效。" 本文研究的核心是交流等离子体显示面板(AC-PDP)的光学性能,特别是其发光效率。等离子体显示技术是一种利用气体放电产生可见光的显示技术,广泛应用于大屏幕电视和显示器中。AC-PDP的工作原理基于气体放电过程,其中包含离子、电子和其他带电粒子的复杂相互作用。 论文首先建立了一个一维的数值计算模型,这是对之前基于粒子流连续性方程和泊松方程的模型进行的改进。粒子流连续性方程描述了粒子数量随时间和空间的变化,而泊松方程则用于描述电场分布,这两个方程共同构成了描述等离子体放电现象的基础。通过对这些方程的数值解,研究人员能够模拟放电单元的行为。 在模拟过程中,研究人员特别关注了三种特定波长的紫外光子:147nm、152nm和173nm。这些紫外光子在AC-PDP中起着关键作用,因为它们激发荧光粉产生可见光。通过模型,他们能够详细分析这些光子在放电过程中的时空分布,这有助于理解光效的形成机制。 光效是衡量显示器性能的重要指标,它定义为显示器产生的可见光能量与消耗的电能之比。在AC-PDP中,累积的紫外光光效反映了设备转换电能为紫外光的能力,进而转化为可见光。计算这个值对于优化AC-PDP的设计、提高能效和图像质量至关重要。 这篇论文通过数值模拟方法深入探讨了AC-PDP的发光机制,为理解和优化这种显示技术提供了重要的理论依据。其研究结果对于提升AC-PDP的能效、减少能源消耗以及改进显示效果具有实际应用价值。
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