第六章光电子显示技术-6

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OLED简介(共63张)

OLED简介(共63张)
(2)改善生产工艺,提高器件稳定性和成品率,以保证 产品推向市场后的竞争力
(3)研制彩色显示屏及相关驱动电路
(4)为了实现大面积显示,研发有源驱动的OLED显示器
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2.OLED显示(xiǎnshì)原理
第12页,共63页。
OLED属于载流子双注入型发光器件 发光机理:在外界电压驱动下,由电极注入的电子和
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C.层状阴极
由一层极薄的绝缘材料如LiF, Li2O,MgO, Al2O3等和外面一层较厚的Al组成,其电子注入性 能(xìngnéng)较纯Al电极高,可得到更高的发光效率 和更好的I-V特性曲线。
D.掺杂复合型电极
将掺杂有低功函数金属的有机层夹在阴极和有机发 光层之间,可大大改善器件性能
1) 阴极材料
为提高电子的注入效率,要求选用功函数尽可能低的材料做阴极, 功函数越低,发光亮度越高,使用寿命越长。 A.单层金属阴极 如Ag 、Al 、Li 、Mg 、Ca 、In等。
B.合金阴极
将性质活泼的低功函数金属和化学性能较稳定的高功函数金属一 起蒸发形成金属阴极、如Mg: Ag(10: 1),Li:Al (0.6%Li) 合 金电极,功函数分别为3.7eV和3.2eV。 优点:提高器件量子效率和稳定性; 能在有机膜上形成稳定坚固的金属薄膜。
(2) 小分子有机化合物,分子量为500-2000,能用真空 蒸镀方法成膜,按分子结构又分为两类: 有机小分子化合物和配合物。
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1) 有机小分子发光材料 主要(zhǔyào)为有机染料,具有化学修饰性强,选择范围广,易于提 纯,量子效率高,可产生红、绿、蓝、黄等各种颜色发射峰等优点, 但大多数有机染料在固态时存在浓度淬灭等问题,导致发射峰变宽 或红移,所以一般将它们以低浓度方式掺杂在具有某种载流子性 质的主体中,主体材料通常与ETM和HTM层采用相同的材料。掺 杂的有机染料,应满足以下条件: a. 具有高的荧光量子效率 b. 染料的吸收光谱与主体的发射光谱有好的重叠,即主体与染料能 量适配,从主体到染料能有效地能量传递; c. 红绿兰色的发射峰尽可能窄,以获得好的色纯; d. 稳定性好,能蒸发。

2020年智慧树知道网课《材料概论》课后章节测试满分答案1

2020年智慧树知道网课《材料概论》课后章节测试满分答案1

第一章测试1【判断题】 (10分)材料是人类社会生活的精神基础。

A.对B.错2【判断题】 (10分)青铜是铜锡合金。

A.对B.错3【判断题】 (10分)芯片是各种集成电路和原件刻蚀在线路板上的一个综合体。

A.错B.对4【判断题】 (10分)日常生活中家庭用到的空调洗衣机、冰箱电视的壳体材料基本是塑料这种高分子材料。

A.错B.对5【单选题】 (10分)材料是人类用于制造各种产品和有用物件的()。

A.生产力B.原料C.设备D.物质6【单选题】 (10分)恩格斯曾经这样论述,人类从低级阶段向文明阶段的发展,是从学会制开始的。

A.青铜器B.瓷器C.陶器D.铁器7【单选题】 (10分)目前风力发电机叶片所用的材料为。

A.高分子材料B.金属材料C.无机非金属材料D.复合材料8【多选题】 (10分)根据材料对社会历史发展作用,人类社会按照材料命名可以包括的时代为。

A.铁器时代B.新材料时代C.石器时代D.青铜器时代E.硅时代9【多选题】 (10分)以金属为主制造的建筑物包括。

A.金门大桥B.港珠澳大桥C.埃菲尔铁塔D.世界贸易中心大厦E.三峡大坝10【多选题】 (10分)超导计算机中的运算速度可以达到每秒8000万次,元件完全不发热。

这些优异性能主要基于超导陶瓷的基本特征。

A.完全抗磁性B.高度绝缘性C.完全导电性D.良好导热性E.完美半导体第二章测试1【判断题】 (10分)材料的组成与结构决定了材料的基本性质。

A.错B.对2【判断题】 (10分)材料合成是把原子和分子通过分子间作用力的方式结合起来,最终变成有着微观结构的宏观材料。

A.错B.对3【判断题】 (10分)原子的核外电子,包括原子核,是可以借助于显微镜这样的设备观察到的。

A.对B.错4【判断题】 (10分)金属键就是带正电荷的金属原子与核外带负电荷的自由电子通过静电作用而形成的化学键。

A.对B.错5【单选题】 (10分)材料的宏观尺度,就是通过人的肉眼可以见到的超过人眼极限分辨率以上的尺度。

光电子技术及应用(第2版)章节习题及自测题参考答案

光电子技术及应用(第2版)章节习题及自测题参考答案

光电子技术及应用(第2版)章节习题及自测题参考答案第一章习题参考答案一、单选题1.ABCD2.ABC3.ABC4.D5.B6.C7.B8.B9. A 10.A二、填空题11.500,30012.无线电波,.红外光,可见光和紫外光,X 射线,γ射线13.0.77---1000μm ,近红外,中红外和远红外14.泵浦源,谐振腔和激活介质15.频率,相位,振幅及传播方向16.受激辐射,实现粒子数反转,谐振腔;方向性好,相干性好,亮度高 17.935μm18.919.125103.1--⋅⋅⨯s m kg20.三、计算题21.解:(1)根据距离平方反比定律2/R I E e e =,太阳的辐射强度为sr W R E I e e /10028.3252⨯==。

得到太阳的总功率为W I e e 26108.34⨯==Φπ(2)太阳的辐射亮度为()sr cm W A I L e ./10989.127⨯== 太阳的辐射出射度为27/1025.6m W L M e e ⨯==π 太阳的温度为K M T e 57614==σ22.解:222z r r ='=,22cos cos z r z+'='=θθ,r d r dS '∆'=ϕ 由:2cos cos r BdS S d d dE θθ'='Φ'=2202222022)(2cos 2z R RB z r r d r z B r d r r B E R R+=+'''=''=⎰⎰ππθπ 23.解:设相干时间为τ,则相干长度为光束与相干时间的乘积,即c L c ⋅=τ 根据相干时间和谱线宽度的关系c L c v ==∆τ1 又因为00γλλv ∆=∆,λc v =0,nm 8.6320=λ由以上各关系及数据可以得到如下形式:单色性=101200010328.6108.632-⨯===∆=∆nm nm L v v c λλλ 24.证明:若t=0时刻,单位体积中E 2能级的粒子数为n 20,则单位体积中在t→t+dt 时间内因自发辐射而减少的E2能级的粒子数为:2122122120A t dn A n dt A n e dt --==故这部分粒子的寿命为t ,因此E2能级粒子的平均寿命为212120020211A t tA n e dtn A τ∞-==⎰ 25.解:设两腔镜1M 和2M 的曲率半径分别为1R 和2R ,121m,2m R R =-=工作物质长0.5m l =,折射率 1.52η=根据稳定条件判据:(1) 其中(2) 由(1)解出2m 1m L '>>由(2)得所以得到: 2.17m 1.17m L >>第二章习题参考答案011 1 21L L ''⎛⎫⎛⎫<-+< ⎪⎪⎝⎭⎝⎭() l L L l η'=-+10.5(1)0.171.52L L L ''=+⨯-=+一、选择题1.ABCD2.D3.ABCD4.AC5.ABCD6.A7.A8.A9.A 10. B二、 是非题911.√ 12.× 13.× 14.× 15.√ 16.√三、 填空题17.大气气体分子及气溶胶的吸收和散射;空气折射率不均匀;晶体介质的介电系数与晶体中的电荷分布有关,当晶体被施加电压后,将引起束缚电荷的重新分布,并导致离子晶格的微小形变,从而引起介电系数的变化,并最终导致晶体折射率变化的现象。

光电显示

光电显示

光电显示61、光电子技术是当今世界上竞争最为激烈的高新技术领域之一。

光电显示技术是将电子设备输出的电信号转化为视觉可见的图像、图形、数码及字符等光信号。

2、所谓显示,就是指对信息的表示。

在信息工程领域中,把显示技术限定为基于光电子手段产生的视觉效果,即根据视觉可识别的亮度、颜色,将信息内容以光电信号的形式传达给眼睛产生的视觉效果3、1897年德国人布劳恩发明阴极射线管。

全世界第一支球形彩色布劳恩管于1950年问世。

虽然存在体积、重量方面的缺点,但是人们关心的屏幕上显示图像的质量,如亮度、对比度、分辨率、视野角、刷新频率和响应时间等综合性的视觉性能。

4、光电显示器件的分类:如果根据收视信息的状态分类,可分为以下几种:直观型、投影型、空间成像型。

5、从显示原理的本质来看,光电显示技术利用了发光和光电效应两种物理现象。

所谓光电效应是指加上电压后物质的光学特性(如折射率、反射率、透射率等)发生改变的现象。

因此,根据像素本身发光与否,又可将显示器间分为以下两大类,主动发光型和被动发光型。

6、光的基本特性:光是一种波长很短的电磁波其波长为380-780nm。

频率*10^*10^8MHZ7、光通量光源单位时间内的光量称为光通量,符号Φ,单位流明。

8、发光强度光源在给定方向的单位立体角辐射的光通量为发光强度,符号I单位坎德拉。

9、光照度单位受光面积上所接受的光通量称为光照度,符号E,单位勒克斯。

10、亮度垂直于传播方向单位面积上的发光强度称为亮度,符号L,单位cd/m2。

11、视觉二重功能:人的视觉具有明视觉功能和暗视觉功能。

12、暗适应:当从明亮的地方进入黑暗环境,或突然关掉灯,要经过一段时间才能看清物体,这就是暗适应现象。

明适应:从黑暗环境到明亮环境变化的逐渐习惯过程为~13、视觉惰性:在外界光作用下,感光细胞内视敏感物质经过曝光染色过程是需要时间的,响应时间大约为40ms;另一方面,当外界光消失后,亮度感觉还会残留一段时间,大约为100ms。

第六章光电子材料与器件

第六章光电子材料与器件
非线性效应散射损耗
主要由受激的喇曼散射和布里渊散射引起,且只在强入射光功 率激励下才表现出来
6.2 光纤
传输光纤 光纤色散特性
光纤的色散是由于光纤所传信号的不同频率成分或不同模式 成分的群速度不同而引起传输信号畸变的一种物理现象。
由于脉冲展宽,在光通讯中,为了不造成误码,必须降低脉 冲速率,这就将降低光纤通讯的信息容量和品质。而在光纤 传感方面,在需要考虑信号传输的失真度问题时,光纤的色 散也成为一个重要参数。
1 固体激光器的工作原理
固体激光器是研究最早的一类激光器,它以固体作为工作物 质,包括绝缘晶体和玻璃两大类。工作物质是在基质材料中 掺入激活离子(金属离子或稀土离子)而制成。
固体激光器的工作方 式主要分为脉冲和连 续(CW)两大类。
固体激光器的构成通 常包括工作物质、谐 振腔、泵浦光源这三 个基本组成部分
传输光纤
传输光纤主要用于光通信,对光纤性能有两个方面的要求:传 输损耗要低,光纤色散要小。
传输损耗特性
6.2 光纤
传输损耗特性
图6.7 光纤的总损耗谱
6.2 光纤
传输损耗特性 瑞利散射损耗
由于光纤材料—石英玻璃的密度不均匀和折射率不均匀引起
波导效应散射损耗
由于波导结构不规则,从而导致高阶模的辐射形成损耗
6.4 液晶显示材料与器件
1 液晶材料的物理性质
液晶的发现可追溯到19世纪末,1888年奥地利的植物学家 F·Reinitzer在作加热胆甾醇的苯甲酸脂实验时发现,当加热 使温度升高到一定程度后,结晶的固体开始溶解。但溶化后 不是透明的液体,而是一种呈混浊态的粘稠液体,并发出多 彩而美丽的珍珠光泽。当再进一步升温后,才变成透明的液 体。他把这种粘稠而混浊的液体放到偏光显微镜下观察,发 现这种液体具有双折射性。

光电子技术复习

光电子技术复习

光电⼦技术复习第⼀章1、光电⼦技术的定义光电⼦技术是光学技术与电⼦技术结合的产物,是电⼦技术在光频波段的延续和发展。

是研究光(特别是相⼲光)的产⽣、传输、控制和探测的科学技术。

2、电磁波的性质1.电磁波的电场和磁场都垂直于博得传播⽅向,三者相互垂直,电磁波是横波,和传播⽅向构成右⼿螺旋关系。

2.沿给定⽅向传播的电磁波,电场和磁场分别在各⾃平⾯内振动,称为偏振。

3.空间个点磁场电场都做周期性变化,相位同时达到最⼤或最⼩。

4.任意时刻,在空间任意⼀点,H E µε=5.电磁波真空中传播速度为001µε=c ,介质中的为εµ1=v3、⾊温的概念规定两波长处具有与热辐射光源的辐射⽐率相同的⿊体的温度。

4、辐射度学与光度学的基本物理量作业:1、2第⼆章⼀、光波在⼤⽓中的传播1、光波在⼤⽓中传播时,引起的光束能量衰减和光波的振幅和相位起伏因素光波在⼤⽓中传播时,⼤⽓⽓体分⼦及⽓溶胶的吸收和散射会引起的光束能量衰减,空⽓折射率不均匀会引起的光波振幅和相位起伏2、⼤⽓分⼦散射的定义、特点;瑞利散射的定义和特点定义:当光线穿过地球周围的⼤⽓时,它的⼀些能量向四⾯⼋⽅反射。

特点:波长较短的光容易被散射,波长较长的光不容易被散射。

瑞利散射定义:在可见光和近红外波段,辐射波长总是远⼤于分⼦的线度,这⼀条件下的散射为瑞利散射。

瑞利散射特点:波长越长,散射越弱;波长越短,散射越强烈。

所以天空呈蓝⾊。

3、⼤⽓⽓溶胶的定义、瑞利散射、⽶-德拜散射;⼤⽓⽓溶胶:⼤⽓中有⼤量的粒度在0.03 µm到2000 µm之间的固态和液态微粒,它们⼤致是尘埃、烟粒、微⽔滴、盐粒以及有机微⽣物等。

由这些微粒在⼤⽓中的悬浮呈胶溶状态,所以通常⼜称为⼤⽓⽓溶胶。

瑞利散射:散射粒⼦的尺⼨远⼩于光波长时,散射光强。

⽶德拜散射:散射粒⼦的尺⼨⼤于等于光波长时,散射光强对波长的依赖性不强。

⼆、光波在电光晶体中的传播1、电光效应的定义及分类电光效应:在外电场作⽤下,晶体的折射率发⽣变化的现象。

PDP显示原理

PDP显示原理

当电流增大到G点 当电源 电压从零开 始增加,起 始阶段测得 的放电电流 极微弱,其 电流是由空 间存在的自 然辐射照射 阴极所引起 的电子发射 和体积电离 所产生的带 电粒子的漂 移运动而形 成的。起始 阶段的三条 实线,表示 不同强度的 紫外源的照 射结果。
时,如果将限流电阻减 小,则放电电流急速增 大,而极间电压迅速下 降,放电进入了弧光放 电阶段(H点以后),这
第六章 等离子(PDP)显示原理
等离子体显示(Plasma Display Panel,简称PDP)。等离子显示 器是利用气体放电原理实现的一种发光平板显示技术,故又称气体放电 显示( Gas Discharge Discharge Display)。
PDP从上世纪90年代开始进入商业化生产以 来,其性能指标、良品率等不断提高,而价格却 不断下降。特别是2005年以来,其性价比进一步 提高,从前期以商用为主转变成以家用为主。 PDP与LDC一起已成为了当今平板显示的主流。
(3)电子的繁流理论与巴邢定律
①电子繁流理论
20世纪初,英国物理学家汤生提出了繁流放电理论。在这一理论中,包含三 种电离过程,其分别对应三个电离系数: 汤生第一电离系数-------α系数,其表示在外加电场中一个电子每经过1厘米与气 体粒子碰撞所形成的电子—离子对数目。 汤生第二电离系数-------β系数,其表示在外加电场中一个正离子每经过1厘米与 气体粒子碰撞所形成的电子—离子对数目。 汤生第三电离系数-------γ系数,作用于阴极表面上的各种因素所引起的阴极发射 二次电子数目,主要指每个正离子轰击阴极表面而产生的二次电子发射数目。
(2)直流型等离子体显示(DC-PDP)的发展
DC-PDP技术于1968年由荷兰发明。70年代初美国发明了自扫描式 (SelfScan)的DC -PDP产品。但都因工艺复杂等原因未能实现真正的批量生 产。80年代初日本松下公司利用全丝网印刷技术开发了结构简单的DC-PDP产 品,并率先实现了批量生产。80年代中各公司又开发了全集成化和标准接口的 第二代单色DC-PDP产品。1986年世界上第一台便携式计算机的显示屏就是使 用了10in级640×480线的单色DC-PDP,此时单色DC-PDP 产品几乎占据所有 便携式计算机市场,年产量达100万只。80年代后日本开发了超薄型轻量化的第 三代单色DC-PDP产品。90年代初日本又开发了无需充汞的第四代DC-PDP产 品。彩色DC-PDP技术的研发开始于80年代初。80 年代末日本NHK公司发明了 脉冲存储式DC-PD P 技术。90年代初突破了彩色化的关键技术 。1993年NHK 公司率先开发了40in彩色DC-PDP 样品。1994年松下公司首先实现了字符式多 色DC-PDP产品的批量生产,1995年又开始进行26in彩色DC-PDP产品的批量生 产。

光电子技术的工作原理

光电子技术的工作原理

光电子技术的工作原理
光电子技术是利用光的性质和光与电子的相互作用来实现各种功能的技术。

其工作原理可以分为光电效应、光电导效应和光电放大效应等基本原理。

1. 光电效应:光电效应是指当光照射到某些物质表面时,物质会发射出电子的现象。

它的工作原理是光子与物质中的电子发生相互作用,使得光子的能量被转移给电子,使其具有足够的能量克服束缚力逃离物质表面。

这种现象是基于量子力学的观点,光电效应的发生与光的频率有关,而与光的强度无关。

2. 光电导效应:光电导效应是指在某些半导体材料中,当光照射到材料表面时,电导率会发生改变的现象。

这是由于光子的能量被吸收,使得半导体内部的电子跃迁到导带,并形成自由电子和空穴。

这种现象是利用光电效应和半导体的导电性质相结合,在某些特定材料中实现的。

3. 光电放大效应:光电放大效应是指通过光电倍增管、光电二极管等器件将光信号转换成电信号,并通过电信号放大的过程。

光电放大器件通常由光阴极、光电子倍增部分和电子吸收部分组成。

当光照射到光阴极上时,光电效应使得光子能量转移到光电子上,然后通过倍增部分将光电子数量倍增,最后在电子吸收区产生电流放大效应,实现光信号到电信号的转换和放大。

需要注意的是,光电子技术的工作原理还涉及到一系列相关的光学、电子学和材料科学知识,例如光学元件的设计与制备、
光电探测器的性能优化等。

这些都是在不同光电子器件中实现特定功能时需要考虑和解决的问题。

光电显示技术的发展和应用

光电显示技术的发展和应用

光电显示技术的发展和应用随着技术的发展,光电显示技术逐渐成为一种重要的显示技术。

越来越多的设备采用光电显示技术,例如手机、电视、电脑等。

光电显示技术的发展也在不断地推进,能够满足越来越多的需求,提供更加优秀的显示效果。

一、光电显示技术的基本原理光电显示技术是指利用光电效应,在一个光电器件上控制光电子的流动来实现显示的技术。

光电显示器件主要包括LED、液晶显示器、有机EL 等。

其中LED 显示屏采用发光二极管作为光源,它能够直接发出明亮的光,在色彩饱满、响应时间快、寿命长等方面具有优势,所以在电子显示屏行业中应用广泛。

而液晶显示器则利用两块电极板之间的液晶层来调节透过性,不同的液晶层状态显示出不同的颜色和亮度。

有机 EL 技术则是利用有机物质在加电时发出光的特性来实现显示。

二、光电显示技术的应用1、手机屏幕手机屏幕一直是光电显示技术的主要应用领域之一。

从早期的黑白屏、彩色屏到如今的 AMOLED、OLED,手机屏幕在不断地升级完善。

从黑白到彩色的转变仅仅只是在显示颜色上的变化,而 AMOLED、OLED 技术则在显示效果上实现了质的飞跃,使得手机屏幕的显示效果更加细腻、色彩更加饱满,更能满足用户的需求。

2、电视屏幕电视屏幕同样是光电显示技术的重要应用领域之一。

传统的液晶电视屏幕存在着黑色层限制、对比度不高等问题,而 OLED 技术则拥有完全自发光技术,响应速度更快、对比度更高、颜色还原更加真实等优点。

OLED 电视屏幕已经开始逐步普及,并成为了电视屏幕的新潮流。

3、电子纸电子纸是一种采用电子墨水技术的显示器件,它具有能够清晰显示、耗电低等优点,被广泛地应用在各类电子书和期刊等阅读设备上。

电子纸是基于反射原理进行显示的,所以不会对眼睛造成疲劳,给人带来了更好的体验。

4、VR 技术随着 VR 技术的快速发展,光电显示技术也开始应用于 VR 设备上。

VR 设备需要支持高分辨率、快速响应等特性,光电显示技术的应用可以满足这些需求。

现代显示技术及设备

现代显示技术及设备

现代显示技术及设备
第1章 绪论
图1.1 光电显示器件的种类
现代显示技术及设备
第1章 绪论

1.2显示参量与人的因素
1.2.1 光的基本特性 光是一种波长很短的电磁波,可见光是光刺 激人眼的感觉,波长范围为380~780nm),频率 为7.5×108~4.0×108MHz,波谱很窄;而电磁 波的波谱范围很广,包括甚低频(VLF)超长波、 低频(LF)长波、中频(MF)中波、高频(HF) 短波、甚高频(VHF)超短波、特高频(UHF) 分米微波、超高频(SHF)厘米微波、极高频 (EHF)毫米微波、红外线、光波、紫外线、X射 线、γ射线等 。
现代显示技术及设备
第1章 绪论

按所用显示材料分类有:固体(晶体和非晶体)、液体、 气体、等离子体、液晶体显示等。 按显示原理分类有:阴极射线管(CRT)、真空荧光管 (VFD)、辉光放电管(GDD)、液晶显示器(LCD)、 等离子体显示器(PDP)、发光二极管(LED)、场致发射 显示器(FED)、电致发光显示器(ELD)、电致变色显示 器(ECD)、激光显示器(LPD)、电泳显示器(EPD)、 铁电陶瓷显示器(PLZT:Transparent Ceramics Display)等等。
现代显示技术及设备
第1章 绪论
2.显示技术的发展历史 – 自1897年德国人布劳恩(Braun)发明阴极射线管 (CRT:Cathode Ray Tube)以来,随着电视广播媒体和计算 机等媒体的出现和发展,显示器件产业取得了极大的进步。 – 全世界第一只球形彩色布劳恩管( CRT)于 1950 年问世。 当时因为它的体积大、重量沉,而且还拖了一个“尾巴”, 就有人认为不超过10年,它就会被某些平板显示器 (FPD:Flat Panel Display)所替代。殊不知,体积和重量 不是它的缺点,而是存在的问题,如CRT电视机只能做到40 英寸1)以下。但人们关心的屏幕上显示图像的质量,如亮度、 对比度、分辨率、视野角、刷新频率和响应时间等综合性的 视觉性能。 迄今为止,任何平板显示器件的工作性能都不 如CRT。而且,由于它的工作原理很巧妙,本身及相应配合 线路也简单,成本低,所以在显示器件中,CRT的性能价格 比是最高的。2001年,市场规模达到了 2.74亿只、250亿美 元 。

光电子技术的原理与应用

光电子技术的原理与应用

光电子技术的原理与应用光电子技术作为一门先进的科学技术,正逐渐在各个领域得到广泛应用。

本文将从光电子技术的原理入手,探讨其在不同领域的应用。

一、原理光电子技术是研究光子与电子相互作用的科学,主要由光学、电子学和材料学等学科组成。

其基本原理是利用光子与电子之间的相互作用来实现信息的传递和处理。

1. 光电子效应光电子效应是指当光照射到物质表面时,光子能量被物质中的电子吸收并将其激发到足够高的能级,使其脱离物质表面而成为自由电子。

这一现象的发现对于建立光电子学的理论和实践具有重要意义。

2. 光电二极管光电二极管是一种能够将光信号转化为电信号的器件。

其工作原理是当光照射到光电二极管的PN结处,光子能量被半导体吸收,激发带来一些载流子,从而形成电流。

这种器件在通信、传感等领域有广泛应用。

3. 光电导效应光电导效应是指当光照射到导体材料时,其电导率会发生变化。

这种效应可用于光电导传感器的制作,能够实现对光强度的检测和测量,广泛应用于光通信、环境监测等领域。

二、应用1. 光通信光通信是一种利用光传输数据的方式,相较于传统的电信号传输方式,具有传输速率快、带宽大、抗干扰能力强等优势。

光纤通信作为光通信的核心技术,利用光电子器件将电信号转化为光信号,并通过光纤进行传输,广泛应用于长距离通信和互联网领域。

2. 光储存器件光存储技术是一种通过光电子器件将光信号转化为电信号,并存储在存储介质中的技术。

光存储器件具有存储容量大、读写速度快等优点,能够满足日益增长的大数据存储需求。

3. 光电子显示技术光电子显示技术是一种利用光电子器件将电信号转化为光信号,实现信息在显示屏上的展示的技术。

这种技术具有亮度高、对比度大、色彩饱和度高等优势,广泛应用于电视、显示屏等设备中。

4. 光电子传感器光电子传感技术是一种利用光电子器件对光信号进行检测和测量的技术。

光电子传感器能够实现对光强度、光波长、光功率等参数的测量,广泛应用于环境监测、生物医学、工业自动化等领域。

光电子发光和显示技术

光电子发光和显示技术

绪论
CRT的缺点:从大屏幕显示方面来讲,100cm以 上的CRT质量要超过100kg,体积大,搬动困难, 不能适应现代家庭对高清晰度电视(HDTV)和 现代战争对大屏幕显示器的要求。
在这种情况下平板显示技术应运面生,而且获得 了迅速发展。平板显示在国际上尚没有严格的定 义,一般是指显示器的厚度小于显示屏幕对角线 尺寸四分之一的显示技术。这种显示器厚度较薄, 看上去就像一块平板,平板显示因此而得名。
21
2.7、单色光LED应用
21
2.8、白光LED的开发
23
§3 液晶显示器件(LCD)
23
3.1、液晶基本知识
24
3.2、液晶的光电特性
26
3.3、动态散射(DS-LCD)型液晶显示器件
28
3.4、扭曲向列液晶显示器件(TN-LCD)
28
3.5、超扭曲向列液晶显示器件(STN-LCD)
第0章 绪论
目录
§1 阴极射线管显示
1
1.1、黑白CRT
2
1.2、彩色CRT
6
§2 半导体发光显示器件(LED)
17
2.1、P-N结发光原理
18
2.2、LED的伏安特性
19
2.3、亮度与电流关系
19
2.4、LED的驱动
20
2.5、LED光源的特点
20
2.6、单色光LED的种类及其发展历史
40
5.2、高场薄膜电致发光(TFEL)
40
5.3、OLED
41

§6 激光显示技术
44
6.1、LCRT(Laser Cathode Ray Tube)
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光电子发光与显示技术 第六章 场致发射显示(FED) PPT课件

光电子发光与显示技术 第六章 场致发射显示(FED) PPT课件
Each crossover has up to 4,500 emitters, 150 nm in diameter. This emitter density assures a high quality image through manufacturing redundancy, and long-life through low operational stress.
❖ 1988年,美国首届国际真空微电子学会议, 标志真空微电子学的正式诞生
❖ 1989年,单色FED研制成功 ❖ 1997年,全色FED研制成功 ❖ 2001年,Sony公司13.2英寸全色FED ❖ 2004年,彩色40英寸碳纳米管FED样机 ❖ 2005年,彩色36英寸SED电视展示
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3、FED的场发射理论
❖ Field Emission Display (or Field Effection Display) 所谓电子发 射是指电子从阴极逸出进入真空或其它气体媒质中的过程。所有 物体都含有大量的电子,常态下不逸出物体,当电子获得足够的 能量,足以克服阻碍其逸出物体表面的力时,便产生了电子发射。
FED主要用途在军事领域方面
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2.发展简史
❖ 1961年,Shouledrs.K.R提出用场发射电子 源的纵向和横向真空微电子三极管的概念
❖ 1968年,斯坦福研究所的Spindt.C.A,利用 薄膜技术和微电子工艺研制成钼微尖锥场发 射阵列阴极。
❖ 1985年,Meyer.R,微尖锥型阴极的矩阵选 址阴极发光平板显示器
❖ 电子发射按照其获得外加能量的方式,即电子的受激发方式分为 以下四种:热电子发射,光电子发射,次级电子发射及场致电 子发射。
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二、OLED器件的分类
一般说来,OLED显示器依驱动方式分为被动式和 主动式两类。 其电路原理如图6.5.6所示。
被动式无源矩阵 主动式有源矩阵 图6.5.6 主、被动式OLED电原理图
被动式适合用在小尺寸的面板,因为其瞬间亮度 与阴极扫瞄列数成正比,所以需要在高脉冲电流 下操作,会使像素的寿命缩短。且因为扫描的关 系也使其分辨率受限制,因其成本低廉、工艺简 单,适用于低信息量的显示,如字符显示。
高场电致发光的机制存在许多有趣的物理问题, 最近仍在不断的探讨,它与EL材料中的电子在高 电场下作用下的加速产生热电子,热电子碰撞 ZnS格使之离化产生电子空穴对,当电子重新被 这些离化的施主和受主俘获时,产生复合发光, 也可以通过热电子直接碰撞发光中心发光(如 ZnS基质发光材料中的施主-受主对,或掺杂的 Mn2+,或一些三价稀土离子),电子空穴对的复 合能量也可以直接传递给发光中心而发光。
主动式与被动式特性相反,成本较昂贵、制造较 复杂,它在面板上增加了一层电子底板,每个像 素通过在电子底板上相应的薄膜晶体管和电容器 来进行独立的寻址。即每个像素可连续与独立驱 动,并可记忆驱动信号,不需在高脉冲电流下操 作,效率较高,寿命也可延长,适用于大尺寸、 高分辨率之高信息容量的全彩化OLED显示产品。
图6.5.4 可以卷起来的显示器
图6.5.5 典型双异质结结构
OLED已成为当今超薄、大面积平板显示器件研究的热门。 1963年Pope发表了世界上第一篇有关OLED的文献,当时使用数百伏 电压,加在有机芳香族Anthracene(葸)晶体上时,观察到发光现象。 但由于电压过高,发光效率低,未得到重视。 直到1987年伊士曼柯达公司的C.W. Tang及Steve Van Slyke等人发明 以真空蒸镀法制成多层式结构的的OLED器件后,研究开发才活越起来。 同年,英国剑桥大学开文迪施实验室的Jeremy Burroughes证明高分子 有机聚合物也有电致发光效应。 1990年英国剑桥大学的Friend等人成功的开发出以涂布方式将多分子 应用在OLED上,即Polymer(多聚物,聚和物) LED,亦称PLED。 不但再次引发第二次研究热潮,更确立了OLED在二十一世纪产业中所 占的重要地位。
场致发光(EL)按激光发过程的不同分为二大类:
(1)注入式电致发光:直接由装在晶体上的电极 注入电子和空穴,当电子与空穴在晶体内再复合时, 以光的形式释放出多余的能量。注入式电致发光的 基本结构是结型二极管(LED); (2)本征型电致发光:又分为高场电致发光与低 能电致发光。其中高场电致发光是荧光粉中的电子 或由电极注入的电子在外加强电场的作用下在晶体 内部加速,碰接发光中心并使其激发或离化,电子 在回复到基态时辐射发光。
交流电致发光显示是目前高场电致发光显示的主流。 ACEL结构如图6.5.1所示。 它是将电致发光粉ZnS:CuCl或(ZnCd)S:CuBr混合在环 氧树脂和氰乙基醣的混合物的有机介质中,两端夹有电极, 其中一个为透明电极。另一个是真空蒸镀铝或银电极,构 成一个EL。 实质上,ACEL是大量几微米到几十微米的发光粉状晶体 悬浮在绝缘介质中的发光现象,也称德斯垂效应。ACEL 所加的电压通常为数百伏。ACEL是晶体内的发光线发光, 不是体发光。线发光强度可达3.4×105cd/m2,总体发光 亮度约40cd/m2功率转换效率为1/%,寿命约1000小时。
第(二)种器件程类繁多,大致分成:
交流粉末电致发光(ACEL); 直流粉末电致发光(DCEL); 交流薄膜电致发光(ACTFEL); 直流薄膜电致发光(DCTFEL)。 低能电致发光是指某些高电导荧光粉在低能电子注 入时的激励发光现象。
6.5.1、高场交流电致发光显示
图6.5.1 ACEL结构图
图6.5.5所示的典型多层OLED结构,发光过程为: 载流子注入是通过阴极和阳极注入到电极内侧有 机功能薄膜层,载流子分别从电子传输层和空穴 传输层向发光层迁移,电子和空穴在发光层中相, 相互束缚而形成激子(Exciton),激发态能量通 过辐射跃迁到基态。
由于OLED属有机分子为主的非晶半导体器件,而无机发 光器件(EL)则是以原子为主。 OELD的特性主要来自其分子之作用力而EL是来自其原子 之作用力。 有机分子是共价键化合物,因其电子被局域化,故通导性 不佳。然而有一类有机分子因其具有π—电子,而在适当 组合下,这些π—电子不会被局域化,而其键结是以单、 双键方式交互形成,故此类分子称为共轭分子,而其特性 因π—电子能够在其共轭π—轨道上移动,故具有导通性。
利用此类单体分子便能聚合产生“共轭聚合物”。 最早的共轭聚合物即为聚乙烯,其具有高导度。 有机半导体因其导电程度介于导体与半导体之间, 故其应用范围也非常广,多用于电磁波遮蔽体、 抗静电涂布等。而应用其掺杂及去掺杂之行为, 发展了充电式电池、智能电变色窗、太阳电池、 光存储、非线性光学器件等。当前最热门的应用 则是OLED。
6.5.2、高场薄膜电致发光(TFEL)
目前的ACTFEL多采用双绝缘层ZnS:Mn薄膜结构。 器件由三层组成,如图6.5.2所示。 器件由三层组成,发光层夹在两绝缘层间,起消 除漏电流与避免击穿的作用。 掺不同杂质则发不同的光,其中掺Mn的发光效率 最高,加200V,5000Hz电压时,亮度高达 5000cd/m2。 ACTFEL具有记忆效应,通常室内光照度下,记 忆可维持几分钟,在黑暗中可保持十几个小时。
图6.5.2 ACTFEL结构示意图 1金属电极;2绝缘层;3发光层;4绝缘层;5透明电极;玻璃衬底
ACTFEL优点是寿命长(大于2万小时),亮度高, 工作温度宽(-55℃~+125℃),缺点是只有掺Mn 的发光效率高,且为橙黄色,对全色显示要求三 基色研制高效的发光材料是当今研究的课题。EL 器件目前已被应用在背光源照明上,在汽车、飞 机及其他设备仪器仪表、手机、手表、电子钟、 LCD模块、笔记本电脑显示器等方面获得应用。 也作为交通安全标志,公司标志,出口通道等发 光指示牌上的发光生强电场,使发光层中 电子加速。在这些电子穿过发光层时,激发锰发光中心。 已穿过发光层的电子便在发光层与绝缘层的界面上积累起 来,这些电子在电场移去后仍将留在界面处,于是在发光 层两边形成极化电荷。如果下一个脉冲与上一个脉冲同方 向,则极化电场将抵消脉冲电压产生的电场的大部分,所 以发光亮度变小。反过来,如果下一脉冲方向反转,则极 化电场与脉冲电压产生的电场叠加,总电场变大,所以发 光亮度增加。利用记忆效效可以制成具有灰度级的记忆板, 作为视频显示板用的记忆板能够具有帧储存的能力。
6.5.3、OLED
图6.5.3 柯达L633数码相机显示屏
有机发光显示器(OLED)又称有机EL,是以有机薄膜作 为发光体的自发光显示器件。 它是固体自发光器件,可适应恶劣工作环境;它响应时间 短、发光效率高、视角宽、对比度高;它可在5V~10V的 低电压下工作,功耗低,工艺简单;制造成本低、有机发 光材料众多、覆盖发光光谱从红外到紫外,适合全彩色显 示;价廉、易于大规模生产;OLED的生产更近似于精细 化工产品,可在塑料、树脂等不同的材质上生产,产品的 机械性能好,不仅可以制造出笔记本电脑、台式机适用的 显示器,还有可能创造出墙壁大小的屏幕、可以弯曲折叠 的屏幕。人们预言,随着规模量产的到来,OLED可以比 LCD成本低20%。
§6.5 电致发光及场致发光器件 (OLED)
§6.5 电致发光及场致发光器件(OLED)
1920年德国学者古登和波尔发现,某些物质加上电压后会 发光,人们把这种现像称为电致发光或场至发光(EL)。 1936年,德斯垂将ZnS荧光粉浸入蓖麻油中,并加上电场, 荧光粉便能发出明亮的光。 1947年美国学者麦克马斯发明了导电玻璃,多人利用这种 玻璃做电极制成了平面光源,但由于当时发光效率很低, 还不适合作照明光源,只能勉强作显示器件。 70年代后,由于薄膜技术带来的革命,薄膜晶体管(TFT) 技术的发展场致发光(EL)在寿命、效率、亮度、存储上 的技术有了相当的提高。使得场致发光(EL)成为三在显 示技术中最有前途的发展方向之一。
一、OLED器件的发光机制
OLED的基本原理为:加入一外加偏压,使电子空 穴分别经过空穴传输层与电子传输层后,进入一 具有发光特性的有机物质,在其内部发生复合, 激励出一个激子,再将能量释放出来回到基态, 而这些释放出来的能量中,通常由于发光材料的 选择及电子自旋的特性,只有25%(单重态到基 态)的能量可以用来当作OLED的发光,其余75% (三重态到基态)的能量以磷光或热的形式回归 到基态。选择不同的发光材料(带隙不同)可得 到不同颜色的发光。
目前正进入产业化阶段。OLED在材料与技术专利 部分主要有两大阵营,分别为小分子及高分子材 料。目前OLED量产的产品有90%以上为被动式单 色或多彩小尺寸显示器,应用市场主要为手机、 PDA、手持游戏机和数字相机等。若从技术及市 场发展趋势来看,OLED将会往主动式、全彩和大 尺寸发展,进而直接威胁TFT-LCD和PDP等平面 显示器的市场。
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