中文名 | 有機發(fā)光晶體管 | 外文名 | organic light-emitting transistor |
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領????域 | 光學 |
有機發(fā)光二極管(英文:Organic Light-Emitting Diode,縮寫:OLED)又稱有機電激發(fā)光顯示(英文:Organic Electroluminescence Display,縮寫:OELD)、有機發(fā)光半導體,OLED技術最早于1950年代和1960年代由法國人和美國人研究,其后索尼、三星和LG等公司于21世紀開始量產(chǎn),與薄膜晶體管液晶顯示器為不同類型的產(chǎn)品,前者具有自發(fā)光性、廣視角、高對比、低耗電、高反應速率、全彩化及制程簡單等優(yōu)點,但相對的在大面板價格、技術選擇性 、壽命、分辨率、色彩還原方面便無法與后者匹敵,有機發(fā)光二極管顯示器可分單色、多彩及全彩等種類,而其中以全彩制作技術最為困難,有機發(fā)光二極管顯示器依驅動方式的不同又可分為被動式(Passive Matrix,PMOLED)與主動式(Active Matrix,AMOLED)。
有機發(fā)光二極管可簡單分為有機發(fā)光二極管和聚合物發(fā)光二極管(polymer light-emitting diodes, PLED)兩種類型,均已開發(fā)出成熟產(chǎn)品。聚合物發(fā)光二極管相對于有機發(fā)光二極管的主要優(yōu)勢是其柔性大面積顯示。但由于產(chǎn)品壽命問題,市面上的產(chǎn)品仍以有機發(fā)光二極管為主要應用。
發(fā)光二極管(LED)
有機發(fā)光二極管(OLED)
有機場效應晶體管(OFET)
光互連是一種光通訊的方式,是用光纖或是其他光傳輸介質來在計算機內的各元件或子系統(tǒng)中交換資料。光纖的帶寬比一般導線高很多,從10 Gbit/s到100 Gbit/s。
光互連已被用作電腦和行動設備連線的方式之一,也用在電腦的主板及設備上。
IBM已經(jīng)建立一個波分復用的光互連通訊協(xié)定,若此技術成功,會產(chǎn)生第一個可以百萬兆等級運算(每秒可以處理百萬兆個指令)的電腦。其中會有波導管將八種不同顏色的光束發(fā)射到調變器的七個接口中,因此八個資料可以同時傳送。多波長的光速延著芯片傳播,再利用光學開關來切換方向。
晶體管(transistor)是一種固體半導體器件,可以用于檢波、整流、放大、開關、穩(wěn)壓、信號調制和許多其它功能。晶體管作為一種可變開關,基于輸入的電壓,控制流出的電流,開關速度可以非常之快,在實驗室...
晶體管收音是一種小型的基于晶體管的無線電接收機。 歷史上的“晶體管收音機”專指單聲道接受 540-1600千周[1]頻率的調幅廣播波段收音機。第一款...
晶體管收音機是一種小型的基于晶體管的無線電接收機。歷史上的“晶體管收音機”專指單聲道接受540-1600千周頻率的調幅廣播波段收音機。
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有機發(fā)光二極管介紹
oled oeld。organic electro-luminescence display。有機電激發(fā)光。
透過電流驅動有機薄膜來發(fā)光,其發(fā)光可為單獨的之紅色、藍色、綠色,甚至是全彩。由于oled所使用的有機化合物材料會自行發(fā)光,因此不像lcd面板后方須要加上背光源,可以大幅降低耗電、簡化制程、使面板厚度變薄。oled的特點為具有自發(fā)光、廣視角、響應速度快、低耗電量、對比強、亮度高、厚度薄、可全彩化,及動畫顯示等,被認為是極具潛力的平面顯示技術。
主流有機EL技術是由美國大手膠卷企業(yè)柯達的鄧青云(Ching W. Tang )于1987年研究發(fā)現(xiàn)的。
有機EL的發(fā)光原理跟LED極為相似,都是在材料的陰極和陽極加入電壓后,兩極之間產(chǎn)生可以移動的電子和陽子。電子和陽子由于受到電場作用,分別向陽極和陰極移動,離開兩極,在復合材料的中間層(發(fā)光層)結合。電子和陽子結合是產(chǎn)生的能量使材料的最外層電子被激發(fā),跨越到外一層電子軌道。由于只是激發(fā),最外層電子軌道不穩(wěn)定,最外層電子馬上又會回到原來的軌道,這樣就會把過剩的能量以光的形式釋放出來。從這一點看,有機EL和LED是一樣的。只不過,有機EL的材質是復合材料,即多種材料薄膜化疊加在一起。陰極材料為容易釋放電子的金屬,多為鋁,銀鎂合金,鈣等金屬薄膜;陽極為能釋放陽子的氧化物,例如ITO,一種透明金屬氧化薄膜。
有機電激發(fā)光元件的技術依其所使用的有機薄膜材料的不同,大致可分為二類,一是以染料及顏料為材料之小分子元件(molecule -baseddevice)系統(tǒng),另一則以共軛性高分子為材料之高分子元件系統(tǒng)(polymer-baseddevice)。由于有機電激發(fā)光元件具有發(fā)光二極體(light- emitting diode,LED)整流與發(fā)光的特性,因此小分子有機電激發(fā)光元件亦被稱為OLED,高分子有機電激發(fā)光元件則被稱為PLED
OLED的研究從1963年起,以anthracence分子之單晶外加電壓而發(fā)光開始,因為當時的操作電壓太高,并沒有受到太多的重視,直到1987年Kodak公司發(fā)表了采用蒸鍍方法,制作出含電子電洞傳遞層之雙層式的有機薄膜元件,此元件的效能有大幅的改進,因此逐漸受到大家的重視,當時使用的元件結構為ITO/Diamine/Alq3/ Mg:Ag,具有1%的外部量子效率(external quantumefficiency),在低于10V的操作電壓下 ,有超過100 cd/m2的亮度。
PLED則始于1990年英國劍橋大學的研究成果,首先將PPV應用在有機電激發(fā)光元件上,其結構為ITO/PPV/Ca,此元件發(fā)黃綠光,量子效率為0.05%。正是這二個研究成果的發(fā)表,帶動起有機電激發(fā)光元件技術的研究起源。