LED的外延结构
发布时间:2016/7/27 21:36:44 访问次数:887
LED与日常生活中白炽灯通过电致发热再把热转变为光不同,LED直接把电能转变为光能,提高了电能的利用效率,同时也更为安全可靠。HD64F2134AFA20值得一提的是,p型半导体与n型半导体形成的pn结结构,既可以像LED一样把电变为光,也可以把光变为电,如太阳能电池。
实际的LED具有复杂的多层结构(如图⒈1所示),不仅有pn结,pn结之间还有多量 子阱结构。引入多量子阱,一方面可帮助“限制并俘获”电子与空穴,从而提高LED的集群复合效率,增强发光效率;另一方面,量子阱是进行能带调制而决定发光波长的关键结构,改变量子阱外延结构中阱和垒的成分、厚度等,能调控发光的波长。以蓝绿光LED为例,其典型的量子阱是以GaN为垒及以InG泛N为量子阱的GaN/InGaN周期多层结构,当量子阱的周期和厚度相同时,阱中In组分越高,其能带就越窄,发光波长越长;而当In组分相同时,在一定范围内量子阱越厚,发光波长也会越长。此外,LED的外延结构中还包含AlG洲、超晶格等更细致的结构设计,来改善LED的漏电电流(Ir)、反向电压(Ⅵ)、发光效率和抗静电(EsD)能力等综合的电学和光学性能。
LED与日常生活中白炽灯通过电致发热再把热转变为光不同,LED直接把电能转变为光能,提高了电能的利用效率,同时也更为安全可靠。HD64F2134AFA20值得一提的是,p型半导体与n型半导体形成的pn结结构,既可以像LED一样把电变为光,也可以把光变为电,如太阳能电池。
实际的LED具有复杂的多层结构(如图⒈1所示),不仅有pn结,pn结之间还有多量 子阱结构。引入多量子阱,一方面可帮助“限制并俘获”电子与空穴,从而提高LED的集群复合效率,增强发光效率;另一方面,量子阱是进行能带调制而决定发光波长的关键结构,改变量子阱外延结构中阱和垒的成分、厚度等,能调控发光的波长。以蓝绿光LED为例,其典型的量子阱是以GaN为垒及以InG泛N为量子阱的GaN/InGaN周期多层结构,当量子阱的周期和厚度相同时,阱中In组分越高,其能带就越窄,发光波长越长;而当In组分相同时,在一定范围内量子阱越厚,发光波长也会越长。此外,LED的外延结构中还包含AlG洲、超晶格等更细致的结构设计,来改善LED的漏电电流(Ir)、反向电压(Ⅵ)、发光效率和抗静电(EsD)能力等综合的电学和光学性能。
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