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正文:
()LED发光器件内部产生的光在OI。ED内部传播时,由于不同材料
的光学系数不同,因在各种材料界面处会有反射以及折射,并且当界面
人射光角度太大时会形成全反射。由于有机薄膜的厚度大约在100 nm左
右,这和出射光的波长在同一个数量级,因此也会有干涉效应。另外光
也会传递能量给金属或被金属吸收,并且在有机层中也可能被吸收。因
此OI。ED内部的光学效应会影响OLED发出的光耦合到空气中的效率。在
典型透明衬底上的平面结构底发光式OLED器件中,器件内部产生的光最
终会被分为辐射模态(radiationmode,指可以出光到空气中)、衬底模
态(substrate mode,指光被局限在衬底的模态)、波导模态(waveguide
mode,指光被局限在高折射率之ITO或有机层中)以及表面等离子体模
态(surface plasmon mode,指光被局限在金属表面)。虽然光输出耦合
效率或出光率可以通过制作()LED器件时调整器件参数来优化,但是对
于普通透明衬底上的传统底发光式Ol。ED,其优化后的光输出耦合效率
也仅有20%左右,这表明器件内部产生的光约有80%被限制(trap)或损
耗在器件的膜层内部,而无法被取出应用。因此要达到高照明效率白光
OLED,器件出光效率必须大幅提升,因而开发及使用符合成本且不会降
低器件其他特性的出光效率增强技术显得相当关键。
在本章各节中将会介绍并讨论有机发光器件的光学理论,各种器件
的光学结构和器件光学结构与光学特性之间的关联,以及各种器件出光
效率增强技术。首先,将以Fabry—Perot共振腔的概念,对有机发光器
件中微共振腔效应建立起简单且解析性的公式,虽然能处理的微共振腔
效应较为有限,但却能提供较为清楚的物理直观概念。其次,将介绍能
深入分析有机发光器件各种光学特性的严谨电磁波模型。这两种光学理
论将用来分析讨论各种常见的有机发光器件结构(如典型底发光型器件
或微共振腔器件等)的光学特性。
出自http://www.bjsgyq.com/
北京显微镜百科