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OLED屏,電壓只要2.9伏,就達到現代屏幕亮度的100倍!
然而,與傳統的發光二極體相比,OLED屏幕的亮度和壽命目前較低,這就是為什麼它們代表了一個當前的研究領域。由Gert-Jan Wetzelaer博士(Paul Blom教授所在系)領導的MPI-P的科學家們現在已經開發出一種新的OLED屏幕概念。如今,有OLED屏管由各種薄如晶片的層組成。
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用於增強從發光器件提取光的納米粒子超濾柵
只要入射角小於臨界角θc,從p–n結髮出的光就進入環氧透鏡。b提議的新設計的側視圖和c 3D視圖,用於利用嵌入LED晶片表面高度h處的環氧樹脂材料中的納米顆粒(NP)的2D陣列(「元網格」)來增強光提取。d四層堆疊理論模型,用於分析通過所提出系統的光傳輸,其中NP陣列由厚度為d的有效膜表示,其性質是從有效介質理論推導出來的。
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OLED照明器件為什麼需要光提取結構?
(3) 襯底模式:一部分光雖然從OLED有機材料層出射至玻璃層內,但是在玻璃層與大氣層交界處形成多重全反射而損失,無法從玻璃內射出。 為了減少這些損失,可以通過光提取結構設計來增加出光率。下面我們簡單介紹三種常用的OLED照明器件光提取結構,即微透鏡結構、擴散結構、衍射結構。
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新技術通過釋放光子,使OLED可獲得高達76.3%的量子效率!
目前OLED的研究主要集中在提高白色OLED在燈或汽車內部照明等照明元件上的性能。這些部件在穩定性、角發射和功率效率方面都有更嚴格的要求。由於發光二極體只產生單色光,製造商使用各種添加劑混色工藝來產生白光。自20世紀90年代首次開發白色oled以來,為了在實際亮度水平上實現平衡的白光光譜和高光效,科學家付出了大量的努力。
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合金調控碳電極功函數改善無機鈣鈦礦太陽能電池的電荷提取
【引言】近年來,基於CsPbBr3吸光層的全無機鈣鈦礦太陽能電池(PSC)由於其優異的化學穩定性和低成本得到了研究者的密切關注,其光電轉換效率也持續走高,不斷刷新紀錄。研究發現,無機PSC器件的電荷提取能力對光電轉換效率的提升具有關鍵作用。
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OLED的結構原理及其發光過程解析
oled的原理 OLED是指在電場驅動下,通過載流子注入和複合導致發光的現象。其原理是用ITO玻璃透明電極和金屬電極分別作為器件的陽極和陰極,在一定電壓驅動下,電子和空穴分別從陰極和陽極注入到電子和空穴傳輸層,然後分別遷移到發光層,相遇形成激子使發光分子激發,後者經過輻射後發出可見光。
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OLED與LED的發光原理區別
在這種背景之下,OLED應時而生,為廣大商家開闢新的市場提供了廣闊的前景,那麼OLED和LED的區別到底在哪,它們的發光原理又是什麼,下面我們一起來探討一下 LED用的是金屬材料,而oled用的是有機物材料,兩者的發光原理是一樣的,區別在於oled不需要背光源,自己本身會發光,是採用發光二極體陣列組成.
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改善光路層和降低價格是ROADM規模化之關鍵
2010年11月15日消息,【OFweek光通訊網 翻譯:Oscar 編輯:Valiant】在光通訊網絡飛速發展的今天,運營商需要採用更加經濟有效的網絡才能降低日益增加的光傳輸網絡成本,與此同時,他們還需想方設法保證網絡傳輸流量運轉正常以及資本與運營預算支出平衡。
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研究人員利用3D列印透鏡改善光學和數據傳輸的性能
研究人員開發出了新的3D列印微透鏡,具有可調節的折射率,這一特性使其具有高度專業化的光聚焦能力。研究人員表示,這一進展將通過顯著提高計算機晶片和其他光學系統的數據路由能力來改善成像、計算和通信。這項研究由伊利諾伊大學香檳分校的研究人員Paul Braun和Lynford Goddard領導,首次展示了以亞微米精度調整光線彎曲和通過透鏡的方向的能力。該研究結果發表在《Light.Science and Application》雜誌上。
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研究人員通過調整後向散射改善光學數據傳輸
伊利諾伊大學的工程師們已經找到了一種方法,可以改變失配光波的方向,以減少光數據傳輸過程中的能量損失。在一項研究中,研究人員利用光波和聲波之間的相互作用來抑制光從材料缺陷中的散射,這種散射可以改善光纖通信。他們的發現發表在《光學雜誌Optica》上。 光波在遇到障礙物時會散射,無論是窗戶上的裂縫還是光纜上的微小缺陷。
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如何看懂OLED與LED發光原理的區別
在這種背景之下,OLED應時而生,為廣大商家開闢新的市場提供了廣闊的前景,那麼OLED和LED的區別到底在哪,它們的發光原理又是什麼,下面我們一起來探討一下 LED用的是金屬材料,而oled用的是有機物材料,兩者的發光原理是一樣的,區別在於oled不需要背光源,自己本身會發光,是採用發光二極體陣列組成.亮度要比LED液晶高,厚度更薄,是今後LED液晶屏的替代品.LED液晶屏需要背光源
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電子阻擋層和反射層能有效提高氮化物LED光功率
這裡二氧化矽可以改進有源區的電流擴展,降低電流堆積效應,而鋁作為放射鏡可以降低p電極對光的吸收,增加藍寶石襯底邊光的提取。他們比較了三個LED(普通型作為參照,二氧化矽阻擋層的LED,以及二氧化矽阻擋層+鋁反射鏡的LED),20毫安工作電流下,使用二氧化矽電流阻擋層較傳統結構器件功率提高15.7%,而使用二氧化矽阻擋層+鋁反射鏡,功率則提高了25.8%。
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無機鈣鈦礦太陽能電池可簡化的僅剩下CsPbBr3層
鈣鈦礦太陽能電池由於具有較高的光電轉換效率(> 22.7%),被研究人員認為是近年來最有希望解決能源問題的途徑之一。然而,傳統有機-無機雜化鈣鈦礦吸光材料的穩定性卻成為其商業化的最大障礙。為此,研究人員嘗試開發新型的鈣鈦礦結構吸光劑。
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oled和lcd哪個傷眼睛 oled和量子點電視的區別有哪些
市面上有oled電視機與lcd電視機,僅僅是從名稱上就能看出兩者的材料不同,oled和lcd在傷眼的程度上同樣存在差異。oled和lcd哪個傷眼睛?還有oled與量子點電視是否存在差別?如何才能更好地區分?今日我們就來聊聊oled電視。
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UDC的研究人員開發了一種穩定的等離子體增強OLED器件
Universal Display的研究人員開發了一種具有等離子體衰減率增強的OLED器件,大大提高了器件的穩定性。通過採用基於納米粒子的外耦合方案從等離子體激元模式中提取能量,研究人員設法保持了裝置的效率。
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研究人員們發現扭曲會,影響光子晶體光纖的傳輸行為
簡單的縱向扭曲將某些微結構光纖轉換成濾光器,埃爾蘭根馬克斯普朗克光學研究所的研究人員已經在光子晶體光纖中詳細測量了這種效應,並找到了解釋它的理論,他們的研究結果將允許光通信和雷射器,傳感器和光放大器的新應用,玻璃纖維通常用於長距離傳輸光例如,通過網際網路進行快速數據傳輸,光子晶體光纖
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雷射束中提取單個光粒子 將為量子計算帶來巨大突破
研究人員表示,從雷射束中提取單個光粒子可能為量子計算帶來巨大突破。 以色列魏茨曼科學研究所物理學家們通過超冷原子和頂尖光學技術成功從單束光中提取出了單個光子。 物理學家們對單個光子興趣極大,因為控制它們的是量子力學規則而不是經典物理學的規則。
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oled透明屏寬視角技術更具創意節能環保
oled透明屏更具創意,更具科技元素,全高清、寬視角,色彩更飽滿,節能環保。現在越來越多的oled屏被廣泛應用,教育oled屏,會議室oled屏,商場oled屏,指揮中心oled屏很多場合都適合,越是高端就越能彰顯它的優勢與特色。
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用於穩定鈣鈦礦太陽能電池的NiOx / Spiro雙空穴傳輸層,其效率超過21%
空穴傳輸層(HTL)在鈣鈦礦太陽能電池(PSC)的效率和穩定性中起著至關重要的作用。
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研究人員使用量子病毒提供基於量子的能量傳輸
令人驚訝的是,國外科學研究人員實現了這種太陽能的新方法,不是用高科技材料或微晶片,而是用基因工程病毒。使用自然材料這一耦合量子研究和基因操縱來達到一定的時間效果。圖:實驗中使用的病毒渲染圖。下面我們看看研究人員如何通過基因工程改造病毒來更有效地傳輸能量。病毒的來源,通過貝爾徹教授設計一種研究了多年的病毒,該團隊能夠讓它與多個合成發色團——或者在這個例子中,有機染料——結合。