Issiqlik almashinuvining asosiy yo'llari - o'tkazuvchanlik, konveksiya va radiatsiya. Issiqlikni samarali ravishda yo'qotish uchun odamlar ko'pincha issiqlik oqimi yo'lining termal qarshiligini kamaytiradi va konveksiya koeffitsientini oshiradi, ko'pincha termal nurlanishni e'tiborsiz qoldiradi. LED lampalar odatda issiqlik tarqalishi uchun tabiiy konveksiyadan foydalanadi. Issiqlik moslamasi LED tomonidan ishlab chiqarilgan issiqlikni tezda issiqlik batareyasi yuzasiga o'tkazadi. Past konveksiya koeffitsienti tufayli issiqlik o'z vaqtida atrofdagi havoga tarqalib bo'lmaydi, bu sirt haroratining oshishiga va LEDning ish muhitining yomonlashishiga olib keladi. Emissiyaning ortishi issiqlik radiatsiyasi orqali issiqlik qabul qiluvchi sirtidan issiqlikni samarali ravishda olib tashlashi mumkin. Alyuminiy issiqlik moslamalari odatda anodlash orqali sirt emissiyasini oshiradi. Keramika materiallarining o'zi yuqori emissiya xususiyatlariga ega, bu esa murakkab post{7}}qayta ishlash zaruriyatini yo'q qiladi.
Nurlanish mexanizmi Keramika materiallarining nurlanish mexanizmi -ikki fonon va koʻp{2}}fononlarning tasodifiy tebranishlarining rezonanssiz taʼsiridan hosil boʻladi. Kremniy karbid, metall oksidi va boridlar kabi yuqori-emissiyali keramika materiallari juda kuchli infraqizil{5}}faol qutb tebranishlarini namoyish etadi. Ushbu qutbli tebranishlar kuchli angarmonik ta'sirga ega bo'lib, ularning ikki{7}}chastota va super{8}}chastota mintaqalarida odatda 100–100 sm⁻¹ darajasida yutilish koeffitsientlariga olib keladi. Bu oʻrtacha intensivlikdagi yutilish mintaqasidagi qolgan aks ettirish zonasining past aks etish qobiliyatiga toʻgʻri keladi-, bu esa nisbatan tekis, kuchli nurlanish zonasining shakllanishiga yordam beradi.
Umuman olganda, yuqori termal nurlanish samaradorligiga ega radiatsiya diapazonlari kuchli rezonans to'lqin uzunligidan butun ikki{0}}fonon birikmasi va qisqa to'lqinlar diapazonidagi super{1}}chastota mintaqasigacha, shu jumladan ba'zi multifononli birikma hududlarigacha cho'ziladi. Bu ko'pchilik yuqori{3}}emissiyali keramika materiallarining nurlanish tasmasi uchun umumiy xususiyatdir. Aytish mumkinki, kuchli nurlanish diapazonlari, birinchi navbatda, ushbu to'lqin uzunligi diapazonidagi ikkita fononli birikma nurlanishdan kelib chiqadi. Bir nechta istisnolardan tashqari, umumiy radiatsion keramikaning radiatsiya diapazonlari 5 m dan katta -fonon va uchta{8}}fonon mintaqalarida to'plangan. Shuning uchun infraqizil radiatsion keramika uchun 1–5 m toʻlqin uzunligi diapazonidagi nurlanish, asosan, erkin zaryad tashuvchilarning diapazondagi oʻtishlari yoki elektronlarning nopoklik energiyasi sathidan oʻtkazuvchanlik zonasiga toʻgʻridan-toʻgʻri oʻtishlari natijasida yuzaga keladi, 5 m dan ortiq toʻlqin uzunligi diapazonidagi nurlanish esa, asosan, ikki radiatsiyaga bogʻliq.{15}




