研究目的
研究网状混合导体对高度缩放的GaN微LED光学发射效率的热电效应。
研究成果
该研究证实了热管理和多物理场分析在设计高能效超小像素微LED中的重要性。通过优化网格密度可提升光提取效率,而通过平衡透射率、导电性和热传递特性,发光效率获得显著提高。
研究不足
该研究聚焦于像素极?。?微米像素,10微米间距)的氮化镓基微型发光二极管,这可能限制研究结论对更大像素尺寸或不同材料的普适性。热传递、导电性与光提取效率之间的权衡关系在不同条件下可能存在差异。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过制备像素极?。?微米像素,10微米间距)的氮化镓基微LED显示器,探究网状混合导体的热电效应。采用原位热成像与I-V测量分析热传递、导电性与光提取效率之间的权衡关系。
2:样本选择与数据来源:
使用蓝宝石衬底上外延生长的氮化镓层制备不同设计的微LED,通过源表和光电探测器测量其电学与光学特性。
3:实验设备与材料清单:
设备包括源表(KEITHLEY 2602)、光电探测器(滨松S2281-04)、半导体分析仪(KEITHLEY 4200)及热电探针台(TPC-300,TNP公司)。材料包含氮化镓层、ITO层和金属网格。
4:2)、光电探测器(滨松S2281-04)、半导体分析仪(KEITHLEY 4200)及热电探针台(TPC-300,TNP公司)。材料包含氮化镓层、ITO层和金属网格。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:制备过程涉及台面图案形成、二氧化硅层沉积,以及通过光刻和电子束蒸发形成金属网格。通过电学与光学测量分析不同设计的性能表现。
5:数据分析方法:
采用传输线法(TLM)提取ITO方阻及金属网格与ITO间的接触电阻,使用光谱仪测量微LED的电致发光光谱。
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获取完整内容-
photodetector
S2281-04
Hamamatsu
Measuring optical properties of micro-LEDs
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semiconductor analyzer
KEITHLEY 4200
KEITHLEY
Electrical characterization of micro-LEDs
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spectrometer
ULS3638
AvaSpec
Measuring electroluminescence spectra of micro-LEDs
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source meter
KEITHLEY 2602
KEITHLEY
Measuring electrical properties of micro-LEDs
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thermal–electric chamber prober
TPC-300
TNP Corporation
Simultaneous carrier transport and IR temperature measurements
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