堆叠式和叠层结构
发布时间:2016/11/16 20:49:10 访问次数:874
这是一种顶发射器件发出白光的方法,在结构E2457NL上,红光、绿光、蓝光oLED按顺序堆叠在衬底上(底发射器件的顺序与此相反),如图7-S所示。利用这种结构通过调节施加于每个二极管的电流,可对每种光成分的发射进行有效的和有源的控制。
还有一种类似的结构称为叠层oLED(结构示意图见⒎6)。它由两种或多种相同结构的二极管构成,并且用电荷产生的材料隔离,无论有多少个二极管堆积在一起,这种结构只有两个电极,因此这种oLED的电流效率很高。这种结构的难点在于顶端oLED的阳极和底端OLED的阴极同时使用透明电极(反向结构同理)。
严格。激子在不同的阱中形成、衰减,在它们自己的阱中发出不同颜色的光。量子阱对载流子的限制提高了激子形成的可能性,使激子不能移动到其他区域或把它的能量转移到其他区域,但是这种方法非常复杂,需要优化各种发光层和阻挡层的厚度,需要相对高的工作电压。
这是一种顶发射器件发出白光的方法,在结构E2457NL上,红光、绿光、蓝光oLED按顺序堆叠在衬底上(底发射器件的顺序与此相反),如图7-S所示。利用这种结构通过调节施加于每个二极管的电流,可对每种光成分的发射进行有效的和有源的控制。
还有一种类似的结构称为叠层oLED(结构示意图见⒎6)。它由两种或多种相同结构的二极管构成,并且用电荷产生的材料隔离,无论有多少个二极管堆积在一起,这种结构只有两个电极,因此这种oLED的电流效率很高。这种结构的难点在于顶端oLED的阳极和底端OLED的阴极同时使用透明电极(反向结构同理)。
严格。激子在不同的阱中形成、衰减,在它们自己的阱中发出不同颜色的光。量子阱对载流子的限制提高了激子形成的可能性,使激子不能移动到其他区域或把它的能量转移到其他区域,但是这种方法非常复杂,需要优化各种发光层和阻挡层的厚度,需要相对高的工作电压。