《
LED照明应用技术》首先介绍了LED照明的原理,并对面临的问题与挑战进行了讨论;接着详述了LED制造中的几个关键问题,包括衬底、外延、工艺和封装;随后论述了LED的光电特性、LED照明、色彩品质的提高;最后对OLED(即有机LED)技术进行了介绍。
tv_&PIu]L 《LED照明应用技术》可供LED制造业从业人员和相关专业人员阅读,还可作为
材料物理、材料化学等专业教师和学生的参考书。
5P{[8PZxbV 《LED照明应用技术》发光二极管(LED)的应用不再局限于商业性标志,目前正以无可争议的优势转向商用和家用照明领域。LED照明技术兴起于20世纪80年代,当时市售LED还不能发出蓝色
波长的光,而蓝光LED的发明为LED白光照明的实现开辟了道路。从那时起,LED的性能(包括能量效率)得到显著提高,目前已经赶超了荧光灯,且仍有很大的提升空间。
w{*PZb4 《LED照明应用技术》首先介绍了LED照明的原理,对面临的问题与挑战进行了讨论;接下来的几章内容介绍了LED制造中的几个关键问题,包括衬底、外延、工艺和封装;随后几章的内容包括LED的光电特性、LED照明、色彩品质的提高;最后详述了OLED(即有机LED)技术,它具有当前照明领域中最吸引入的重要的特殊性能。
[w90gp1O[ 8'"=y}]H~ <L+1
&H 5eiKMKW[ 定价:¥ 48.00
x5|^p= 价格:¥ 36.00 可以享受免费送货,货到付款!
wF9L<<&B 7`f%?xVn0
B@U'7`v UqD ]@s` 目录
Z(t7QFd 者序
4.p:$/GTS 原书序
NBL%5!' 前言
oY+p;&H 第1章 LED:原理与挑战1
as(/
>p 1.1
光源领域的革新历史1
y 2)W"PuG 1.2 LED和照明3
Z9.0#Jnu 1.3 LED的工作原理、颜色、效率、寿命和质量8
/xSFW7d1 1.3.1 LED发出白光:原理与挑战11
= N;5T 1.3.2 寿命13
UwxszEHC 1.3.3 LED的品质15
wn;)La 1.4 LED面临的挑战16
(:I]v_qEYS 1.5 参考文献18
!S%0#d2 {a__/I>) 第2章 III族氮化物电致发光二极管的衬底20
<F8e?xy 2.1 简介20
PXyv);#Q` 2.2 晶体结构及其与6HSiC和Al2O3的外延关系22
fwvwmZW 2.3 异质外延的缺点和约束25
n.rn+nuwv 2.3.1 位错25
kno[ !A7_6 2.3.2 衬底的解取向27
9GRQ^E 2.3.3 外延应力28
qX*xQA|ak, 2.3.4 热应力29
YS#*#!ZMn? 2.4 GaN在蓝宝石上的MOVPE生长30
;{aGEOP'U 2.4.1 GaN生长30
Mg2 e0}{ 2.4.2 标准2D外延32
rvlvk" 2.4.3 3D外延生长33
1Au+X3 2.4.4 外延的横向过生长(ELO1S)34
R+U$;r8l 2.4.5 各向异性生长35
g60k R7;\ 2.4.6 两级ELOGaN生长(ELO2S)36
4i
PVpro 2.4.7 使用悬空外延技术的GaN生长38
E#\Oe_eq~N 2.4.8 纳米外延38
b8_F2 2.5 大块氮化物衬底40
yVgC1-8i* 2.5.1 制造结晶GaN的HNPS(高氮压溶液法)41
fZj,Q#}D 2.5.2 GaN的氨热合成42
="5D}%
2.5.3 GaN的卤化物气相外延(HVPE)42
<:Mz2Rg 2.6 结论44
$C sE[+k1 2.7 参考文献44
d]Y;rqjue :EAh%q
第3章 III族氮化物高亮度LED51
cS'{h 3.1 简介51
Fuzb4Df 3.2 GaN的pn结52
0k{\W 3.3 有源区:InGaN/GaN量子阱54
%S"85#R5E 3.3.1 生长和结构55
2lO(f+ 3.3.2
光学性质56
641P) 3.4 辐射效率61
14"57Jt8 3.5 结论与展望63
P%)r4+at 3.6 参考文献64
t,Ka]
/I <gFa@at 第4章 二极管工艺设计67
|1"&[ . 4.1 简介67
@ ?M\[qeF@ 4.2 数量级68
2QRO$NieV 4.3 二极管结构70
|?#JCG 4.3.1 常规
芯片(CC)71
J_h.7V 4.3.2 倒装芯片(FC)71
M2-`p 4.3.3 垂直薄膜(VTF)72
4qz+cB_ 4.3.4 薄膜倒装芯片(TFFC)72
ROmmak(y8 4.4 晶片级光提取73
:09NZ
!! 4.5 二极管工艺设计、蚀刻、接触沉积75
9OV@z6 4.5.1 n型接触76
W2#<]]- 4.5.2 p型接触76
F_(~b 4.6 蚀刻78
0U@#&pUc 4.7 移除衬底79
!8[T*'LJ-
4.8 发展趋势79
2
4+ 4.9 参考文献80
W~0rSVD$<z aZ4?!JW . 第5章 封装83
ZX` \so,&, 5.1 简介83
K<wFr-z
5.2 各种封装工艺84
50QDqC-]XS 5.2.1 历史背景84
@t~y9UfF 5.2.2 从晶片到芯片84
h AAh 5.2.3 带连接引脚的器件86
mLqqo2u 5.2.4 SMT有引脚器件86
v>#Njgo 5.2.5 SMT无引脚器件90
DPjs?M< 5.2.6 其他技术90
Zs
/>_w} 5.2.7 小结91
C3{hf 5.3 热管理92
@k&6\1/U 5.3.1 目的92
J<;io! 5.3.2 散热方式92
xy7A^7Li 5.3.3 LED内的散热93
)b #5rQ 5.3.4 各种封装工艺的比较95
-n&&d8G^s 5.3.5 小结97
LNWS 5.4 LED的光提取97
b^Z2Vf:k] 5.4.1 LED的横向光提取97
ea"X$<s>- 5.4.2 利用
透镜实现垂直光提取98
n2bhCd]j<b 5.4.3 透镜和密封材料100
6X*vCylI 5.4.4 透镜和密封的实现102
IQ@9S 5.5 LED器件的特性102
Tv DSs]) 5.5.1 热和电气特性102
h(HpeN%`# 5.5.2 光学特性103
"-$}GUK?Z 5.5.3 筛选104
OUi;f_*[r 5.5.4 可靠性104
@01.Pd 5.6 结论与展望105
KsP2./N 5.7 附录106
T0tX%_6` 5.8 参考文献109
Ze~P6 d\JaYizp 第6章 电致发光二极管的光电特性111
a#=d{/ab 6.1 LED的光度测定111
C P}fxDW 6.1.1 基本知识概述111
'vd&r@N 6.1.2 常用参数114
qU!dg 6.1.3 光度计/辐射计应具备的性能115
|CDM(g>% 6.1.4 发光强度的测量118
6}TunR 6.1.5 光通量的测量119
%NrH\v{7Q 6.1.6 光谱测量125
\R<MQ#
x 6.2 LED的电气特性127
g:M;S"U3*Y 6.2.1 正向电压127
C8|V?bL 6.2.2 温度效应128
;_I>`h"r 6.2.3 光度测量用LED的工作条件129
fWmc$r5n]( 6.2.4 规范化的立场130
7HDc]&z 6.3 参考文献130
x#EE_i/W $&as5z8 第7章 LED的白光品质132
@&}}tALi 7.1 简介:白光和视觉品质132
8M*+
| 7.1.1 白光132
Y1-dpML 7.1.2 与光品质有关的几个想法132
R'k`0 7.1.3 人类视觉功能:感受器、视网膜、大脑133
vTK%4=|1}! 7.1.4 本章 内容134
<-v
zS; 7.2 比色法和测光法的概念134
HDHG~<s 7.2.1 比色法134
[=>=5'- 7.2.2 光度值137
S[zvR9AW& 7.3 用LED获得白光140
teJt.VA7) 7.3.1 基于短波长发射的白光二极管140
}gkLO
TJ/, 7.3.2 基于紫外光二极管的白光LED140
]o<]A[< 7.3.3 将红光、绿光和蓝光结合140
N:<$]x> 7.3.4 多个LED结合和光谱优化的实例142
/*qRbN 7.3.5 白光LED颜色的标准化142
,ErfTg&^ 7.4 光源的显色性143
1,wcf, 7.4.1 CIE对CRI的定义143
[Arf!W-QG 7.4.2 详细计算过程145
='h2z"}\Bn 7.4.3 CIE立场的改变,考虑了观察者的判断146
@wR3L:@ 7.5 改善LED的发光品质146
Y)1/fEM 7.5.1 模型146
\ASt&'E 7.5.2 色彩模拟149
GOc
7.5.3 实验验证149
5skN'*oG 7.5.4 关于视觉评判复杂性的结论151
/TpTR-\I0 7.6 LED在照明中的应用152
lcdhOjz!N 7.7 结论:优点、措施和展望152
l
r&7 qu 7.8 致谢152
bTum|GWf 7.9 参考文献153
]I\GnDJ^ Kv|
x
-_7 第8章 OLED技术156
uyWheR 8.1 简介156
Z~J]I|R: 8.1.1 有机材料:发展史156
"N}t =3i$ 8.1.2 第一个OLED器件的诞生156
PQ4mNjXN 8.2 电致发光二极管157
S~Gse+* 8.2.1 有机
半导体的类别157
?@ oF@AEx= 8.2.2 沉积技术概述158
X<%D@$ 8.3 有机半导体:理论160
J# (AX6 8.3.1 有机化学半导性简介160
gHe:o` 8.3.2 非晶态有机固体的电子输运模型162
gK rUv0&F 8.4 OLED的电气特性164
R(wUu#n$ 8.4.1 载荷子注入模型164
oPKLr31zt 8.4.2 载荷子输运模型164
?8-Am[xH 8.5 OLED的各种结构166
t8*Jdd^3Z/ 8.5.1 直接二极管和反向二极管166
fQfn7FaW_\ 8.5.2 使用底发射和顶发射二极管166
.TGw+E1k 8.5.3 异质结二极管和能带工程167
).71gp@& 8.5.4 光提取168
<F7a!$zQ 8.5.5 荧光与磷光169
\4N8-GwZQ 8.6 OLED照明专用结构170
8}0wSVsxV$ 8.6.1 单发光层结构170
7zG
r+Px 8.6.2 双发光层材料171
l!tR<$| 8.6.3 n发光层结构(n≥3)172
17s~mqy 8.6.4 堆叠式OLED和叠层结构172
{srP3ll
P 8.6.5 转换器(下转换)172
`;UWq{" 8.7 OLED的稳定性与寿命:封装问题173
CYaN;HV@_ 8.8 用于照明的OLED175
;xwcK-A 8.9 参考文献176
"/'3I/} 作者列表179