堆疊式和疊層結構
發布時間:2016/11/16 20:49:10 訪問次數:837
這是一種頂發射器件發出白光的方法,在結構E2457NL上,紅光、綠光、藍光oLED按順序堆疊在襯底上(底發射器件的順序與此相反),如圖7-S所示。利用這種結構通過調節施加于每個二極管的電流,可對每種光成分的發射進行有效的和有源的控制。
還有一種類似的結構稱為疊層oLED(結構示意圖見⒎6)。它由兩種或多種相同結構的二極管構成,并且用電荷產生的材料隔離,無論有多少個二極管堆積在一起,這種結構只有兩個電極,因此這種oLED的電流效率很高。這種結構的難點在于頂端oLED的陽極和底端OLED的陰極同時使用透明電極(反向結構同理)。
嚴格。激子在不同的阱中形成、衰減,在它們自己的阱中發出不同顏色的光。量子阱對載流子的限制提高了激子形成的可能性,使激子不能移動到其他區域或把它的能量轉移到其他區域,但是這種方法非常復雜,需要優化各種發光層和阻擋層的厚度,需要相對高的工作電壓。
這是一種頂發射器件發出白光的方法,在結構E2457NL上,紅光、綠光、藍光oLED按順序堆疊在襯底上(底發射器件的順序與此相反),如圖7-S所示。利用這種結構通過調節施加于每個二極管的電流,可對每種光成分的發射進行有效的和有源的控制。
還有一種類似的結構稱為疊層oLED(結構示意圖見⒎6)。它由兩種或多種相同結構的二極管構成,并且用電荷產生的材料隔離,無論有多少個二極管堆積在一起,這種結構只有兩個電極,因此這種oLED的電流效率很高。這種結構的難點在于頂端oLED的陽極和底端OLED的陰極同時使用透明電極(反向結構同理)。
嚴格。激子在不同的阱中形成、衰減,在它們自己的阱中發出不同顏色的光。量子阱對載流子的限制提高了激子形成的可能性,使激子不能移動到其他區域或把它的能量轉移到其他區域,但是這種方法非常復雜,需要優化各種發光層和阻擋層的厚度,需要相對高的工作電壓。