女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

量子效率測試:Micro-LED量子效率的研究進展

萊森光學 ? 來源:萊森光學 ? 作者:萊森光學 ? 2024-05-29 10:52 ? 次閱讀

纖鋅礦GaN作為第三代半導體發光材料,具有合適的帶隙、高的擊穿電壓、優良的熱導率、高的電子飽和速率及抗輻射能力等特點,適合制作耐高溫、抗輻射的大功率發光半導體器件。隨著理論研究與制造技術的發展,發光二極管(light-emitting diode, LED)的應用領域由最初的照明領域逐步拓展至顯示領域,這就對LED的性能提出了更高的要求。目前,LED主要朝著小尺寸、高功率、柔性可折疊等方向演化。

01 傳統LED、Mini-LED、Micro-LED

傳統LED、Mini-LED、Micro-LED是依據尺寸來區別的。一般來說,傳統LED的橫向尺寸大于200μm,Mini-LED的橫向尺寸為100~200μm,Micro-LED的橫向尺寸小于100μm,尺寸的減小不僅代表功耗的降低,而且還可以帶來超高的分辨率、不可比擬的亮度、更快的響應時間、更長的使用壽命。顯示器性能見表1。Micro-LED在顯示、通信、醫療、能源等領域有著十分廣泛的應用前景。

表 1主流顯示器與Micro-LED顯示器性能對比

wKgZomZWmGSACuV4AAA5eF7DCaw77.webp

Micro-LED發展過程中,始終受到生產良率與尺寸效應影響,其光電轉化效率較低,而且隨著芯片尺寸的減小其效率也呈斷崖式下降。此外,相比于傳統發光技術,Micro-LED管芯單元與管芯間距更小,這就要求其具有比較高的亮度。高亮度則需要Micro-LED管芯在大注入電流下工作。增大注入電流,會引起電流擁擠效應,其光電轉化效率會進一步發生衰減;并且,這種效應會隨著電流增大而進一步加劇。因此,如何提升Micro-LED光電轉化效率及亮度成為業內的研究熱點。

02 Micro-LED量子效率

光電轉化效率是評價LED等電致發光器件性能的重要參數。電能輸入到LED,最后以光與熱的形式輸出,光電轉化效率較低就意味著電能大多轉化為熱能。熱量積聚會導致管芯溫度的升高,從而直接影響管芯的穩定性及壽命。Micro-LED光電轉化效率可以用量子效率來表示,主要由內量子效率(internal quantum efficiency, IQE)、光提取效率(light extraction efficiency, LEE)、外量子效率(external quantum efficiency, EQE)3個部分構成,見式(1)~式(3)。

式中:ηIQE為內量子效率;ηEQE為外量子效率;ηLEE為光提取效率、PINT為有源區發出的光功率;P為輻射到環境的光功率;h為普朗克常量;v為光的頻率;I為注入電流;e為電子電荷。內量子效率決定輻射復合產生的光子數量,但產生的光子并不能全部輻射到外部空間,在發射過程中,一部分會被管芯本身吸收,另一部分被折射回管芯內部,兩者最終都以熱的形式散失。光提取效率反映發光結構的合理性。外量子效率是評價LED綜合性能的指標,也是三者中唯一能夠通過試驗測試出來的。但究其根本,內量子效率的提升將直接影響管芯的整體性能。

03 內量子效率

GaN基LED發光結構主要由n-GaN、p-GaN、GaN/InGaN量子阱3個部分組成(見圖1)。電子和空穴在量子阱處發生復合,釋放能量。LED中電子和空穴的復合分為輻射復合與非輻射復合兩種方式。在量子阱內,電子被1個位于能帶內的游離狀態的空穴俘獲,并發生復合,同時放出能量為hν的光子,該過程稱為輻射復合。電子與空穴復合過程中,若能量以光能以外的形式釋放,則該過程稱為非輻射復合,非輻射復合主要有shockley-read-hall(SRH)復合、俄歇復合以及深能級復合等。

wKgZomZWmGWABDeSAAAx0tPNPVg98.webp

圖 1管芯3種封裝結構模型

Micro-LED 的工作原理本質上是pn結在正向電壓下電致發光,是由pn結內部注入少數載流子且在特定能級發生輻射復合,該過程通過電子與空穴在有源區直接輻射復合產生光子,所以內量子效率直接受輻射復合的電子?空穴對的數量影響。GaN內部的極性、內應變、量子阱材料晶格匹配度等都會影響電子、空穴的產生與復合。此外,GaN材料的生長質量對輻射復合影響很大。材料中的位錯、空位等缺陷處能量較高,能夠作為非輻射復合中心俘獲電子或空穴,能量以熱能的形式損耗。載流子對量子效率的影響也不容忽視。量子阱內的電子略多于空穴時,輻射復合率較高;但如果電子過多,則容易泄漏出有源區,并直接在有源區外發生非輻射復合,從而導致輻射效率下降。

電子與空穴復合時,如果把能量或動量通過碰撞轉移給其他粒子并產生熱效應,造成該粒子發生躍遷,此復合過程稱為俄歇復合。此外,如果管芯材料生長過程中存在大量缺陷,電子與空穴很容易被缺陷俘獲,從而發生SRH復合與深能級復合。這3種非輻射復合是導致電致發光半導體器件內量子效率損失的根本原因。目前內量子效率很難在試驗中測量,只能依靠經驗公式進行推導。業內普遍認可ABC內量子效率計算模型(式4)。2017年Olivier等利用該模型計算了低溫下GaN基LED內量子效率隨尺寸的變化,計算結果表明,B與C對尺寸的依賴性不大,A對尺寸的依賴性較大。通過檢測外量子效率的試驗方法佐證,發現計算結果與試驗結果差別甚微。

wKgZomZWmGWAcB-3AAAIZjwT3EA24.webp

式中:n為載流子濃度;A為SRH復合相關系數;B為輻射復合相關系數;C為俄歇復合相關系數。

計算理論的深入研究與計算機技術的進步也為計算內量子效率提供了便捷,特別是有限元思想引入半導體后,使得計算Micro-LED內量子效率簡單了許多。借助有限元多物理場仿真可以很快地計算出量子效率,同時可以創新優化所設計的結構,預測相應的試驗結果,但是有限元只能計算特定ABC系數下的內量子效率,無法理解深層次的微觀機制,特別是GaN內部極化及缺陷狀態、有源區晶格失配現象等原子微觀結構,這就無法將材料本征參數與計算系數聯系成有機的整體。

04 光提取效率

Micro-LED有源區輻射復合產生的光子從管芯結構逸出到外部空間需要經過復雜的路徑,光子逃逸的每一步都會因半導體材料、電極、襯底等部件的吸收而損失一部分光子。此外,由于管芯結構中材料的折射率與自由空間的折射率存在較大差異(nGaN=2.47,nair=1.00),根據菲涅爾損耗效應和全反射定律,某些角度范圍內的光子在管芯結構和自由空間的分界面處被全反射回半導體內,這就限制了GaN基Micro-LED光提取效率的提升。

LED出光過程中,無論是射向出光面和側壁的光子,還是射向襯底及非出光面的光子,不僅會發生全反射現象,同時也會發生菲涅爾損耗效應。如果忽略2次以上的反射,只考慮界面的影響,且假設所有的光線都是垂直入射,垂直反射時,有如下公式:

式中:Pr為出射光的功率;nGaN為管芯結構中材料的折射率;nair為自由空間的折射率;Pin為入射光的功率。代入式中各項的數值,得:

wKgZomZWmGaAGlSqAAAF9M2fN-U53.webp

以上結果表明,對于普通管芯結構,即使不存在全反射效應以及其他損耗因素,僅菲涅爾損耗效應的存在,從LED有源區產生的光子就有相當一部分不能順利逸出到自由空間,直接限制了量子效率的提高。

推薦:

光致發光量子效率光譜系統 iSpecPQE

iSpecPQE光致發光量子效率光譜系統操作便捷,是萊森光學專門針對器件的光致發光特性進行有效測量,可在手套箱內完成搭建,無需將樣品取出即可完成光致發光量子效率的測試。光致發光量子效率光譜系統可以支持粉末、薄膜和液體樣品的測量,適用于有機金屬復合物、熒光探針、染料敏化型PV材料,OLED材料、LED熒光粉等領域。

電致發光量子效率光譜系統 iSpecEQE

iSpecEQE電致發光量子效率光譜系統是萊森光學綜合發光特性測量平臺中的重要成員,可專門針對發光器件的光電特性進行有效測量。系統搭配包括光譜儀、帶輻射校準光源積分球、電流源表、探針臺、光纖及治具等。光譜儀具有信噪比高、雜散光低,動態范圍大等特性,適合不同波段和強度的激發光和發射光測量,可確保測量結果得準確性。同時,系統配有強大的專用測試軟件,操作邏輯簡單,測試過程迅速。

wKgZomZWmGeAHGsWAACgVMDK3Pg07.webp

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 測試
    +關注

    關注

    8

    文章

    5625

    瀏覽量

    128284
  • GaN
    GaN
    +關注

    關注

    19

    文章

    2174

    瀏覽量

    76142
  • micro-led
    +關注

    關注

    0

    文章

    83

    瀏覽量

    8480
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    量子技術最新進展 首款高精度量子糾纏光學濾波器問世 還有量子計算機運行十億級AI微調大模型

    給大家帶來一些量子技術的最新消息,最前沿的科研進展。 首款高精度量子糾纏光學濾波器問世 據外媒報道,美國南加州大學團隊在最新一期《科學》雜志上發表量子
    的頭像 發表于 04-08 16:04 ?554次閱讀

    基于玻色量子相干光量子計算機的混合量子經典計算架構

    近日,北京玻色量子科技有限公司(以下簡稱“玻色量子”)與北京師范大學、中國移動研究院組成的聯合研究團隊提出一種基于相干光量子計算機的混合
    的頭像 發表于 03-10 15:43 ?368次閱讀
    基于玻色<b class='flag-5'>量子</b>相干光<b class='flag-5'>量子</b>計算機的混合<b class='flag-5'>量子</b>經典計算架構

    劃片機在Micro-LED芯片封裝中的應用與技術革新

    隨著Micro-LED顯示技術向更小尺寸、更高集成度發展,其制造工藝對精密度和效率的要求日益嚴苛。劃片機作為半導體制造中的關鍵設備,在Micro-LED芯片封裝中扮演著核心角色。本文結合行業動態
    的頭像 發表于 02-11 17:10 ?488次閱讀
    劃片機在<b class='flag-5'>Micro-LED</b>芯片封裝中的應用與技術革新

    我國Micro-LED領域首批國標獲批立項

    Micro-LED領域的技術標準化進程邁出了重要一步。 據悉,該國家標準是我國Micro-LED領域首批針對關鍵技術性能測試方法的標準。它的制定和實施,將對于規范Micro-LED顯示
    的頭像 發表于 01-21 10:55 ?708次閱讀

    天馬Micro-LED產線順利全制程貫通

    2024年12月30日,天馬Micro-LED產線在廈門成功實現全制程貫通。
    的頭像 發表于 12-30 15:45 ?547次閱讀

    Micro-LED技術解析

    在超高清顯示、萬物智能交互、移動智能終端柔性化等需求的推動下,各種新型顯示技術有望在各自的細分市場實現良好的發展。基于此,Micro-LED顯示技術被認為是未來最具成長潛力的新型顯示技術方向之一
    的頭像 發表于 12-25 10:58 ?3349次閱讀
    <b class='flag-5'>Micro-LED</b>技術解析

    天馬Micro-LED顯示技術論壇成功舉辦

    近日,天馬Micro-LED顯示技術論壇在廈門盛大開幕,此次大會以“智啟芯程 鏈接視界”為主題,邀請來自中國科學院、工信部、行業協會、知名高校、Micro-LED會員單位及全球幾十家知名企業的領導和專家齊聚廈門,共同探討產業鏈協同共創,加速推進
    的頭像 發表于 11-15 09:42 ?746次閱讀

    量子效率測量系統適用于哪些領域?

    在當今科技飛速發展的時代,發光材料的研發對于眾多領域的進步起著至關重要的作用。而提高發光材料的光致發光效率,關鍵在于精確的量子效率測量技術。量子效率
    的頭像 發表于 08-30 14:01 ?517次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>效率</b>測量系統適用于哪些領域?

    萊森光學:光致發光量子效率光譜系統的測量精度是多少?

    在發光材料的研究與開發中,光致發光量子效率光譜系統扮演著至關重要的角色。而測量精度作為衡量該系統性能的關鍵指標之一,備受關注。那么,光致發光量子效率
    的頭像 發表于 08-29 17:52 ?658次閱讀
    萊森光學:光致發光<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>效率</b>光譜系統的測量精度是多少?

    功率放大器在驅動非載流子注入micro-LED上的應用

    實驗名稱:功率放大器在驅動非載流子注入micro-LED上的應用研究方向:半導體器件,光電子器件,micro-LED實驗內容:1、制備了一種絕緣層為氧化鋁的非載流子注入micro-LED
    的頭像 發表于 08-28 14:57 ?1173次閱讀
    功率放大器在驅動非載流子注入<b class='flag-5'>micro-LED</b>上的應用

    光致發光量子效率測量系統:優勢及應用領域介紹

    在新型發光材料的開發過程中,量子效率(Quantum Efficiency, QE)的提升至關重要。量子效率是衡量發光材料性能的關鍵指標之一,其直接影響材料在光電子和光電器件中的應用效
    的頭像 發表于 08-16 14:44 ?1126次閱讀
    光致發光<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>效率</b>測量系統:優勢及應用領域介紹

    今日看點丨英特爾提供高達50萬歐元的自愿離職補償金;武漢光谷實驗室研發量子點光刻膠

    1. 武漢光谷實驗室研發量子點光刻膠:藍光激發紅色轉換率達 45.0% ,有望應用于 micro-LED ? 武漢光谷實驗室宣布與華中科技大學等研究團隊合作研發出高性能量子點光刻膠(Q
    發表于 08-13 11:20 ?733次閱讀

    【《計算》閱讀體驗】量子計算

    希爾伯特空間,希爾特空間是完備的內積空間,是有限維歐幾里得空間的推廣。 多伊奇也是最早提出量子算法來證明,相對于經典算法,量子算法更快的人他研究的問題屬于查詢問題,在函數是黑盒的情況下,嘗試通過輸入和輸出來判
    發表于 07-13 22:15

    新品發布|美能QE量子效率測試儀提升光伏電池性能的先進工具

    譜,適應不同的研究需求,并提供精確的量子效率值,是研究和工業應用的理想選擇。QE量子效率
    的頭像 發表于 07-05 08:33 ?1863次閱讀
    新品發布|美能QE<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>測試</b>儀提升光伏電池性能的先進工具

    半導體所量子點異質外延研究取得重要進展

    具有重要應用價值。半導體量子點材料的制備和以其為基礎的新型信息器件是信息科技前沿研究的熱點。 近期,在中國科學院半導體研究所王占國院士的指導下,劉峰奇研究員團隊等在
    的頭像 發表于 06-14 16:04 ?691次閱讀
    半導體所<b class='flag-5'>量子</b>點異質外延<b class='flag-5'>研究</b>取得重要<b class='flag-5'>進展</b>