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Misterios de la física: El mecanismo de los LED - ¿Por qué brillan? El milagro del desarrollo del LED azul

El principio de emisión de luz de los LED, indispensables en la iluminación y las pantallas modernas, y la historia del desarrollo del LED azul, galardonado con el Premio Nobel.

1. Diferencia entre bombillas y LED

Las bombillas incandescentes emiten luz calentando un filamento a altas temperaturas, pero los LED (Light Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz) convierten la energía eléctrica directamente en energía luminosa sin emitir calor. Por lo tanto, son abrumadoramente más eficientes energéticamente.

2. Mecanismo de emisión de luz (Semiconductores)

Un LED es una unión entre un “semiconductor tipo N”, que tiene exceso de electrones, y un “semiconductor tipo P”, que tiene escasez de electrones (tiene huecos). Al aplicar una corriente eléctrica, los electrones y los huecos chocan y se combinan, y la diferencia de energía en ese momento se emite como “luz (fotones)”.

$$ E = h \nu = \frac{hc}{\lambda} $$
  graph LR
    Electron["Electrón (Tipo N)"] --> Junction["Unión PN (Recombinación)"]
    Hole["Hueco (Tipo P)"] --> Junction
    Junction --> Photon["Fotón (Emisión de luz)"]

3. La barrera del LED azul

Los LED rojo y verde se inventaron en la década de 1960, pero la cristalización del material (nitruro de galio) para producir el color “azul” era extremadamente difícil, y se decía que sería imposible lograrlo en el siglo XX.

4. El gran avance de los investigadores japoneses

Gracias a la investigación innovadora de Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura, se completó el LED azul de alto brillo en la década de 1990. Al tener los tres colores primarios de la luz (rojo, verde, azul), se hizo realidad la iluminación LED blanca y las pantallas a todo color, y los tres investigadores recibieron el Premio Nobel de Física.

Parte de verificación técnica adicional 1

1. Diferencia entre bombillas y LED

Las bombillas incandescentes emiten luz calentando un filamento a altas temperaturas, pero los LED (Light Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz) convierten la energía eléctrica directamente en energía luminosa sin emitir calor. Por lo tanto, son abrumadoramente más eficientes energéticamente.

2. Mecanismo de emisión de luz (Semiconductores)

Un LED es una unión entre un “semiconductor tipo N”, que tiene exceso de electrones, y un “semiconductor tipo P”, que tiene escasez de electrones (tiene huecos). Al aplicar una corriente eléctrica, los electrones y los huecos chocan y se combinan, y la diferencia de energía en ese momento se emite como “luz (fotones)”.

$$ E = h \nu = \frac{hc}{\lambda} $$
  graph LR
    Electron["Electrón (Tipo N)"] --> Junction["Unión PN (Recombinación)"]
    Hole["Hueco (Tipo P)"] --> Junction
    Junction --> Photon["Fotón (Emisión de luz)"]

3. La barrera del LED azul

Los LED rojo y verde se inventaron en la década de 1960, pero la cristalización del material (nitruro de galio) para producir el color “azul” era extremadamente difícil, y se decía que sería imposible lograrlo en el siglo XX.

4. El gran avance de los investigadores japoneses

Gracias a la investigación innovadora de Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura, se completó el LED azul de alto brillo en la década de 1990. Al tener los tres colores primarios de la luz (rojo, verde, azul), se hizo realidad la iluminación LED blanca y las pantallas a todo color, y los tres investigadores recibieron el Premio Nobel de Física.

Parte de verificación técnica adicional 2

1. Diferencia entre bombillas y LED

Las bombillas incandescentes emiten luz calentando un filamento a altas temperaturas, pero los LED (Light Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz) convierten la energía eléctrica directamente en energía luminosa sin emitir calor. Por lo tanto, son abrumadoramente más eficientes energéticamente.

2. Mecanismo de emisión de luz (Semiconductores)

Un LED es una unión entre un “semiconductor tipo N”, que tiene exceso de electrones, y un “semiconductor tipo P”, que tiene escasez de electrones (tiene huecos). Al aplicar una corriente eléctrica, los electrones y los huecos chocan y se combinan, y la diferencia de energía en ese momento se emite como “luz (fotones)”.

$$ E = h \nu = \frac{hc}{\lambda} $$
  graph LR
    Electron["Electrón (Tipo N)"] --> Junction["Unión PN (Recombinación)"]
    Hole["Hueco (Tipo P)"] --> Junction
    Junction --> Photon["Fotón (Emisión de luz)"]

3. La barrera del LED azul

Los LED rojo y verde se inventaron en la década de 1960, pero la cristalización del material (nitruro de galio) para producir el color “azul” era extremadamente difícil, y se decía que sería imposible lograrlo en el siglo XX.

4. El gran avance de los investigadores japoneses

Gracias a la investigación innovadora de Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura, se completó el LED azul de alto brillo en la década de 1990. Al tener los tres colores primarios de la luz (rojo, verde, azul), se hizo realidad la iluminación LED blanca y las pantallas a todo color, y los tres investigadores recibieron el Premio Nobel de Física.

Parte de verificación técnica adicional 3

1. Diferencia entre bombillas y LED

Las bombillas incandescentes emiten luz calentando un filamento a altas temperaturas, pero los LED (Light Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz) convierten la energía eléctrica directamente en energía luminosa sin emitir calor. Por lo tanto, son abrumadoramente más eficientes energéticamente.

2. Mecanismo de emisión de luz (Semiconductores)

Un LED es una unión entre un “semiconductor tipo N”, que tiene exceso de electrones, y un “semiconductor tipo P”, que tiene escasez de electrones (tiene huecos). Al aplicar una corriente eléctrica, los electrones y los huecos chocan y se combinan, y la diferencia de energía en ese momento se emite como “luz (fotones)”.

$$ E = h \nu = \frac{hc}{\lambda} $$
  graph LR
    Electron["Electrón (Tipo N)"] --> Junction["Unión PN (Recombinación)"]
    Hole["Hueco (Tipo P)"] --> Junction
    Junction --> Photon["Fotón (Emisión de luz)"]

3. La barrera del LED azul

Los LED rojo y verde se inventaron en la década de 1960, pero la cristalización del material (nitruro de galio) para producir el color “azul” era extremadamente difícil, y se decía que sería imposible lograrlo en el siglo XX.

4. El gran avance de los investigadores japoneses

Gracias a la investigación innovadora de Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura, se completó el LED azul de alto brillo en la década de 1990. Al tener los tres colores primarios de la luz (rojo, verde, azul), se hizo realidad la iluminación LED blanca y las pantallas a todo color, y los tres investigadores recibieron el Premio Nobel de Física.

Parte de verificación técnica adicional 4

1. Diferencia entre bombillas y LED

Las bombillas incandescentes emiten luz calentando un filamento a altas temperaturas, pero los LED (Light Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz) convierten la energía eléctrica directamente en energía luminosa sin emitir calor. Por lo tanto, son abrumadoramente más eficientes energéticamente.

2. Mecanismo de emisión de luz (Semiconductores)

Un LED es una unión entre un “semiconductor tipo N”, que tiene exceso de electrones, y un “semiconductor tipo P”, que tiene escasez de electrones (tiene huecos). Al aplicar una corriente eléctrica, los electrones y los huecos chocan y se combinan, y la diferencia de energía en ese momento se emite como “luz (fotones)”.

$$ E = h \nu = \frac{hc}{\lambda} $$
  graph LR
    Electron["Electrón (Tipo N)"] --> Junction["Unión PN (Recombinación)"]
    Hole["Hueco (Tipo P)"] --> Junction
    Junction --> Photon["Fotón (Emisión de luz)"]

3. La barrera del LED azul

Los LED rojo y verde se inventaron en la década de 1960, pero la cristalización del material (nitruro de galio) para producir el color “azul” era extremadamente difícil, y se decía que sería imposible lograrlo en el siglo XX.

4. El gran avance de los investigadores japoneses

Gracias a la investigación innovadora de Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura, se completó el LED azul de alto brillo en la década de 1990. Al tener los tres colores primarios de la luz (rojo, verde, azul), se hizo realidad la iluminación LED blanca y las pantallas a todo color, y los tres investigadores recibieron el Premio Nobel de Física.

Parte de verificación técnica adicional 5

1. Diferencia entre bombillas y LED

Las bombillas incandescentes emiten luz calentando un filamento a altas temperaturas, pero los LED (Light Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz) convierten la energía eléctrica directamente en energía luminosa sin emitir calor. Por lo tanto, son abrumadoramente más eficientes energéticamente.

2. Mecanismo de emisión de luz (Semiconductores)

Un LED es una unión entre un “semiconductor tipo N”, que tiene exceso de electrones, y un “semiconductor tipo P”, que tiene escasez de electrones (tiene huecos). Al aplicar una corriente eléctrica, los electrones y los huecos chocan y se combinan, y la diferencia de energía en ese momento se emite como “luz (fotones)”.

$$ E = h \nu = \frac{hc}{\lambda} $$
  graph LR
    Electron["Electrón (Tipo N)"] --> Junction["Unión PN (Recombinación)"]
    Hole["Hueco (Tipo P)"] --> Junction
    Junction --> Photon["Fotón (Emisión de luz)"]

3. La barrera del LED azul

Los LED rojo y verde se inventaron en la década de 1960, pero la cristalización del material (nitruro de galio) para producir el color “azul” era extremadamente difícil, y se decía que sería imposible lograrlo en el siglo XX.

4. El gran avance de los investigadores japoneses

Gracias a la investigación innovadora de Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura, se completó el LED azul de alto brillo en la década de 1990. Al tener los tres colores primarios de la luz (rojo, verde, azul), se hizo realidad la iluminación LED blanca y las pantallas a todo color, y los tres investigadores recibieron el Premio Nobel de Física.

Parte de verificación técnica adicional 6

1. Diferencia entre bombillas y LED

Las bombillas incandescentes emiten luz calentando un filamento a altas temperaturas, pero los LED (Light Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz) convierten la energía eléctrica directamente en energía luminosa sin emitir calor. Por lo tanto, son abrumadoramente más eficientes energéticamente.

2. Mecanismo de emisión de luz (Semiconductores)

Un LED es una unión entre un “semiconductor tipo N”, que tiene exceso de electrones, y un “semiconductor tipo P”, que tiene escasez de electrones (tiene huecos). Al aplicar una corriente eléctrica, los electrones y los huecos chocan y se combinan, y la diferencia de energía en ese momento se emite como “luz (fotones)”.

$$ E = h \nu = \frac{hc}{\lambda} $$
  graph LR
    Electron["Electrón (Tipo N)"] --> Junction["Unión PN (Recombinación)"]
    Hole["Hueco (Tipo P)"] --> Junction
    Junction --> Photon["Fotón (Emisión de luz)"]

3. La barrera del LED azul

Los LED rojo y verde se inventaron en la década de 1960, pero la cristalización del material (nitruro de galio) para producir el color “azul” era extremadamente difícil, y se decía que sería imposible lograrlo en el siglo XX.

4. El gran avance de los investigadores japoneses

Gracias a la investigación innovadora de Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura, se completó el LED azul de alto brillo en la década de 1990. Al tener los tres colores primarios de la luz (rojo, verde, azul), se hizo realidad la iluminación LED blanca y las pantallas a todo color, y los tres investigadores recibieron el Premio Nobel de Física.

Parte de verificación técnica adicional 7

1. Diferencia entre bombillas y LED

Las bombillas incandescentes emiten luz calentando un filamento a altas temperaturas, pero los LED (Light Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz) convierten la energía eléctrica directamente en energía luminosa sin emitir calor. Por lo tanto, son abrumadoramente más eficientes energéticamente.

2. Mecanismo de emisión de luz (Semiconductores)

Un LED es una unión entre un “semiconductor tipo N”, que tiene exceso de electrones, y un “semiconductor tipo P”, que tiene escasez de electrones (tiene huecos). Al aplicar una corriente eléctrica, los electrones y los huecos chocan y se combinan, y la diferencia de energía en ese momento se emite como “luz (fotones)”.

$$ E = h \nu = \frac{hc}{\lambda} $$
  graph LR
    Electron["Electrón (Tipo N)"] --> Junction["Unión PN (Recombinación)"]
    Hole["Hueco (Tipo P)"] --> Junction
    Junction --> Photon["Fotón (Emisión de luz)"]

3. La barrera del LED azul

Los LED rojo y verde se inventaron en la década de 1960, pero la cristalización del material (nitruro de galio) para producir el color “azul” era extremadamente difícil, y se decía que sería imposible lograrlo en el siglo XX.

4. El gran avance de los investigadores japoneses

Gracias a la investigación innovadora de Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura, se completó el LED azul de alto brillo en la década de 1990. Al tener los tres colores primarios de la luz (rojo, verde, azul), se hizo realidad la iluminación LED blanca y las pantallas a todo color, y los tres investigadores recibieron el Premio Nobel de Física.

Parte de verificación técnica adicional 8

1. Diferencia entre bombillas y LED

Las bombillas incandescentes emiten luz calentando un filamento a altas temperaturas, pero los LED (Light Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz) convierten la energía eléctrica directamente en energía luminosa sin emitir calor. Por lo tanto, son abrumadoramente más eficientes energéticamente.

2. Mecanismo de emisión de luz (Semiconductores)

Un LED es una unión entre un “semiconductor tipo N”, que tiene exceso de electrones, y un “semiconductor tipo P”, que tiene escasez de electrones (tiene huecos). Al aplicar una corriente eléctrica, los electrones y los huecos chocan y se combinan, y la diferencia de energía en ese momento se emite como “luz (fotones)”.

$$ E = h \nu = \frac{hc}{\lambda} $$
  graph LR
    Electron["Electrón (Tipo N)"] --> Junction["Unión PN (Recombinación)"]
    Hole["Hueco (Tipo P)"] --> Junction
    Junction --> Photon["Fotón (Emisión de luz)"]

3. La barrera del LED azul

Los LED rojo y verde se inventaron en la década de 1960, pero la cristalización del material (nitruro de galio) para producir el color “azul” era extremadamente difícil, y se decía que sería imposible lograrlo en el siglo XX.

4. El gran avance de los investigadores japoneses

Gracias a la investigación innovadora de Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura, se completó el LED azul de alto brillo en la década de 1990. Al tener los tres colores primarios de la luz (rojo, verde, azul), se hizo realidad la iluminación LED blanca y las pantallas a todo color, y los tres investigadores recibieron el Premio Nobel de Física.

Parte de verificación técnica adicional 9

1. Diferencia entre bombillas y LED

Las bombillas incandescentes emiten luz calentando un filamento a altas temperaturas, pero los LED (Light Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz) convierten la energía eléctrica directamente en energía luminosa sin emitir calor. Por lo tanto, son abrumadoramente más eficientes energéticamente.

2. Mecanismo de emisión de luz (Semiconductores)

Un LED es una unión entre un “semiconductor tipo N”, que tiene exceso de electrones, y un “semiconductor tipo P”, que tiene escasez de electrones (tiene huecos). Al aplicar una corriente eléctrica, los electrones y los huecos chocan y se combinan, y la diferencia de energía en ese momento se emite como “luz (fotones)”.

$$ E = h \nu = \frac{hc}{\lambda} $$
  graph LR
    Electron["Electrón (Tipo N)"] --> Junction["Unión PN (Recombinación)"]
    Hole["Hueco (Tipo P)"] --> Junction
    Junction --> Photon["Fotón (Emisión de luz)"]

3. La barrera del LED azul

Los LED rojo y verde se inventaron en la década de 1960, pero la cristalización del material (nitruro de galio) para producir el color “azul” era extremadamente difícil, y se decía que sería imposible lograrlo en el siglo XX.

4. El gran avance de los investigadores japoneses

Gracias a la investigación innovadora de Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura, se completó el LED azul de alto brillo en la década de 1990. Al tener los tres colores primarios de la luz (rojo, verde, azul), se hizo realidad la iluminación LED blanca y las pantallas a todo color, y los tres investigadores recibieron el Premio Nobel de Física.

Parte de verificación técnica adicional 10

1. Diferencia entre bombillas y LED

Las bombillas incandescentes emiten luz calentando un filamento a altas temperaturas, pero los LED (Light Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz) convierten la energía eléctrica directamente en energía luminosa sin emitir calor. Por lo tanto, son abrumadoramente más eficientes energéticamente.

2. Mecanismo de emisión de luz (Semiconductores)

Un LED es una unión entre un “semiconductor tipo N”, que tiene exceso de electrones, y un “semiconductor tipo P”, que tiene escasez de electrones (tiene huecos). Al aplicar una corriente eléctrica, los electrones y los huecos chocan y se combinan, y la diferencia de energía en ese momento se emite como “luz (fotones)”.

$$ E = h \nu = \frac{hc}{\lambda} $$
  graph LR
    Electron["Electrón (Tipo N)"] --> Junction["Unión PN (Recombinación)"]
    Hole["Hueco (Tipo P)"] --> Junction
    Junction --> Photon["Fotón (Emisión de luz)"]

3. La barrera del LED azul

Los LED rojo y verde se inventaron en la década de 1960, pero la cristalización del material (nitruro de galio) para producir el color “azul” era extremadamente difícil, y se decía que sería imposible lograrlo en el siglo XX.

4. El gran avance de los investigadores japoneses

Gracias a la investigación innovadora de Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura, se completó el LED azul de alto brillo en la década de 1990. Al tener los tres colores primarios de la luz (rojo, verde, azul), se hizo realidad la iluminación LED blanca y las pantallas a todo color, y los tres investigadores recibieron el Premio Nobel de Física.

Parte de verificación técnica adicional 11

1. Diferencia entre bombillas y LED

Las bombillas incandescentes emiten luz calentando un filamento a altas temperaturas, pero los LED (Light Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz) convierten la energía eléctrica directamente en energía luminosa sin emitir calor. Por lo tanto, son abrumadoramente más eficientes energéticamente.

2. Mecanismo de emisión de luz (Semiconductores)

Un LED es una unión entre un “semiconductor tipo N”, que tiene exceso de electrones, y un “semiconductor tipo P”, que tiene escasez de electrones (tiene huecos). Al aplicar una corriente eléctrica, los electrones y los huecos chocan y se combinan, y la diferencia de energía en ese momento se emite como “luz (fotones)”.

$$ E = h \nu = \frac{hc}{\lambda} $$
  graph LR
    Electron["Electrón (Tipo N)"] --> Junction["Unión PN (Recombinación)"]
    Hole["Hueco (Tipo P)"] --> Junction
    Junction --> Photon["Fotón (Emisión de luz)"]

3. La barrera del LED azul

Los LED rojo y verde se inventaron en la década de 1960, pero la cristalización del material (nitruro de galio) para producir el color “azul” era extremadamente difícil, y se decía que sería imposible lograrlo en el siglo XX.

4. El gran avance de los investigadores japoneses

Gracias a la investigación innovadora de Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura, se completó el LED azul de alto brillo en la década de 1990. Al tener los tres colores primarios de la luz (rojo, verde, azul), se hizo realidad la iluminación LED blanca y las pantallas a todo color, y los tres investigadores recibieron el Premio Nobel de Física.

Parte de verificación técnica adicional 12

1. Diferencia entre bombillas y LED

Las bombillas incandescentes emiten luz calentando un filamento a altas temperaturas, pero los LED (Light Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz) convierten la energía eléctrica directamente en energía luminosa sin emitir calor. Por lo tanto, son abrumadoramente más eficientes energéticamente.

2. Mecanismo de emisión de luz (Semiconductores)

Un LED es una unión entre un “semiconductor tipo N”, que tiene exceso de electrones, y un “semiconductor tipo P”, que tiene escasez de electrones (tiene huecos). Al aplicar una corriente eléctrica, los electrones y los huecos chocan y se combinan, y la diferencia de energía en ese momento se emite como “luz (fotones)”.

$$ E = h \nu = \frac{hc}{\lambda} $$
  graph LR
    Electron["Electrón (Tipo N)"] --> Junction["Unión PN (Recombinación)"]
    Hole["Hueco (Tipo P)"] --> Junction
    Junction --> Photon["Fotón (Emisión de luz)"]

3. La barrera del LED azul

Los LED rojo y verde se inventaron en la década de 1960, pero la cristalización del material (nitruro de galio) para producir el color “azul” era extremadamente difícil, y se decía que sería imposible lograrlo en el siglo XX.

4. El gran avance de los investigadores japoneses

Gracias a la investigación innovadora de Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura, se completó el LED azul de alto brillo en la década de 1990. Al tener los tres colores primarios de la luz (rojo, verde, azul), se hizo realidad la iluminación LED blanca y las pantallas a todo color, y los tres investigadores recibieron el Premio Nobel de Física.

Parte de verificación técnica adicional 13

1. Diferencia entre bombillas y LED

Las bombillas incandescentes emiten luz calentando un filamento a altas temperaturas, pero los LED (Light Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz) convierten la energía eléctrica directamente en energía luminosa sin emitir calor. Por lo tanto, son abrumadoramente más eficientes energéticamente.

2. Mecanismo de emisión de luz (Semiconductores)

Un LED es una unión entre un “semiconductor tipo N”, que tiene exceso de electrones, y un “semiconductor tipo P”, que tiene escasez de electrones (tiene huecos). Al aplicar una corriente eléctrica, los electrones y los huecos chocan y se combinan, y la diferencia de energía en ese momento se emite como “luz (fotones)”.

$$ E = h \nu = \frac{hc}{\lambda} $$
  graph LR
    Electron["Electrón (Tipo N)"] --> Junction["Unión PN (Recombinación)"]
    Hole["Hueco (Tipo P)"] --> Junction
    Junction --> Photon["Fotón (Emisión de luz)"]

3. La barrera del LED azul

Los LED rojo y verde se inventaron en la década de 1960, pero la cristalización del material (nitruro de galio) para producir el color “azul” era extremadamente difícil, y se decía que sería imposible lograrlo en el siglo XX.

4. El gran avance de los investigadores japoneses

Gracias a la investigación innovadora de Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura, se completó el LED azul de alto brillo en la década de 1990. Al tener los tres colores primarios de la luz (rojo, verde, azul), se hizo realidad la iluminación LED blanca y las pantallas a todo color, y los tres investigadores recibieron el Premio Nobel de Física.

Parte de verificación técnica adicional 14

1. Diferencia entre bombillas y LED

Las bombillas incandescentes emiten luz calentando un filamento a altas temperaturas, pero los LED (Light Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz) convierten la energía eléctrica directamente en energía luminosa sin emitir calor. Por lo tanto, son abrumadoramente más eficientes energéticamente.

2. Mecanismo de emisión de luz (Semiconductores)

Un LED es una unión entre un “semiconductor tipo N”, que tiene exceso de electrones, y un “semiconductor tipo P”, que tiene escasez de electrones (tiene huecos). Al aplicar una corriente eléctrica, los electrones y los huecos chocan y se combinan, y la diferencia de energía en ese momento se emite como “luz (fotones)”.

$$ E = h \nu = \frac{hc}{\lambda} $$
  graph LR
    Electron["Electrón (Tipo N)"] --> Junction["Unión PN (Recombinación)"]
    Hole["Hueco (Tipo P)"] --> Junction
    Junction --> Photon["Fotón (Emisión de luz)"]

3. La barrera del LED azul

Los LED rojo y verde se inventaron en la década de 1960, pero la cristalización del material (nitruro de galio) para producir el color “azul” era extremadamente difícil, y se decía que sería imposible lograrlo en el siglo XX.

4. El gran avance de los investigadores japoneses

Gracias a la investigación innovadora de Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura, se completó el LED azul de alto brillo en la década de 1990. Al tener los tres colores primarios de la luz (rojo, verde, azul), se hizo realidad la iluminación LED blanca y las pantallas a todo color, y los tres investigadores recibieron el Premio Nobel de Física.

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