Световая эффективность светодиодов RGB

Oct 16, 2022

Оставить сообщение

Обычно это называется внешней квантовой эффективностью компонента, которая является произведением внутренней квантовой эффективности компонента и эффективности удаления компонента. Так называемая внутренняя квантовая эффективность модуля на самом деле представляет собой эффективность электрооптического преобразования самого модуля, которая в основном связана с характеристиками самого модуля (такими как энергетическая зона, дефекты, примеси материала модуля), состав барьерного кристалла и структура модуля и т. д. Эффективность удаления модуля относится к количеству фотонов, генерируемых внутри модуля, которые могут быть фактически измерены вне модуля после поглощения, преломления и отражения самим модулем. Таким образом, факторы, влияющие на эффективность удаления, включают поглощение самого материала компонента, геометрическую структуру компонента, разность показателей преломления компонента и упаковочного материала, а также характеристики рассеяния структуры компонента. Произведение внутренней квантовой эффективности компонента и эффективности удаления компонента представляет собой световой эффект всего компонента, то есть внешнюю квантовую эффективность компонента. Ранняя разработка модуля была сосредоточена на улучшении его внутренней квантовой эффективности. Основной метод заключается в улучшении качества барьерного кристалла и изменении структуры барьерного кристалла, чтобы электрическая энергия не легко преобразовывалась в тепловую энергию, а затем косвенно улучшалась светоотдача светодиода, так что около 70 процентов Теоретическая внутренняя квантовая эффективность может быть получена, но такая внутренняя квантовая эффективность почти близка к теоретическому пределу. В этом случае невозможно улучшить общее количество света модуля за счет улучшения внутренней квантовой эффективности модуля, поэтому повышение эффективности удаления модуля стало важной темой исследования. Основными методами являются: изменение формы зерна - структура TIP, технология придания шероховатости поверхности.