《
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。
s$Vz1B 《LED照明应用技术》可供LED制造业从业人员和相关专业人员阅读,还可作为
材料物理、材料化学等专业教师和学生的参考书。
B%I<6E[D 《LED照明应用技术》发光二极管(LED)的应用不再局限于商业性标志,目前正以无可争议的优势转向商用和家用照明领域。LED照明技术兴起于20世纪80年代,当时市售LED还不能发出蓝色
波长的光,而蓝光LED的发明为LED白光照明的实现开辟了道路。从那时起,LED的性能(包括能量效率)得到显著提高,目前已经赶超了荧光灯,且仍有很大的提升空间。
7Tc^}Q 《LED照明应用技术》首先介绍了LED照明的原理,对面临的问题与挑战进行了讨论;接下来的几章内容介绍了LED制造中的几个关键问题,包括衬底、外延、工艺和封装;随后几章的内容包括LED的光电特性、LED照明、色彩品质的提高;最后详述了OLED(即有机LED)技术,它具有当前照明领域中最吸引入的重要的特殊性能。
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EX/{W$
&K >aAsUL5W
{%D4%X< G.:QA}FE' 目录
] 1s6= 者序
WS.lDMYE7 原书序
7n[0)XR> 前言
,: Ij@u>) 第1章 LED:原理与挑战1
T2}X~A 1.1
光源领域的革新历史1
g!;a5p6 1.2 LED和照明3
Oh3A?!y# 1.3 LED的工作原理、颜色、效率、寿命和质量8
!PfdY&.) 1.3.1 LED发出白光:原理与挑战11
wW,
n~W 1.3.2 寿命13
C.RXQ`-P} 1.3.3 LED的品质15
Z_4|L+i<{ 1.4 LED面临的挑战16
.1:B\R(( 1.5 参考文献18
+' SG$<Xv J|u_45< 第2章 III族氮化物电致发光二极管的衬底20
EvptGM 2.1 简介20
?h:xO\h8 2.2 晶体结构及其与6HSiC和Al2O3的外延关系22
BUUc9&f3o 2.3 异质外延的缺点和约束25
^g=j`f[T 2.3.1 位错25
x~E\zw 2.3.2 衬底的解取向27
'3=@UBs 2.3.3 外延应力28
m#^;V 2.3.4 热应力29
AEd9H
+I 2.4 GaN在蓝宝石上的MOVPE生长30
+ZR>ul-c 2.4.1 GaN生长30
YJ}9VY<}1K 2.4.2 标准2D外延32
#s{EIj~YR_ 2.4.3 3D外延生长33
Mu@(^zW 2.4.4 外延的横向过生长(ELO1S)34
;!B,P-Z"g 2.4.5 各向异性生长35
UHS"{% 2.4.6 两级ELOGaN生长(ELO2S)36
G%>{Z?!B 2.4.7 使用悬空外延技术的GaN生长38
m U= 3w 2.4.8 纳米外延38
#kgLdd" 2.5 大块氮化物衬底40
"}2I0tM 2.5.1 制造结晶GaN的HNPS(高氮压溶液法)41
SNC)cq+{ 2.5.2 GaN的氨热合成42
L]E.TvM1* 2.5.3 GaN的卤化物气相外延(HVPE)42
p@eW*tE 2.6 结论44
_~ 3r*j 2.7 参考文献44
^@)*voP#G ZyV^d3F@$ 第3章 III族氮化物高亮度LED51
jd.w7.8 3.1 简介51
r`sG! 3.2 GaN的pn结52
a28`)17z 3.3 有源区:InGaN/GaN量子阱54
ft$!u-` 3.3.1 生长和结构55
Q"K`~QF" 3.3.2
光学性质56
;P^}2i[q>[ 3.4 辐射效率61
0*]ZC'pm 3.5 结论与展望63
N7!(4|14 3.6 参考文献64
A#gy[.Bb 6('CB|ga 第4章 二极管工艺设计67
!O4)YM 4.1 简介67
GQYB2{e> 4.2 数量级68
@xr}(. 4.3 二极管结构70
@[#)zO 4.3.1 常规
芯片(CC)71
Qp-P[Tc 4.3.2 倒装芯片(FC)71
K@?K4o
4.3.3 垂直薄膜(VTF)72
CYdYa| 4.3.4 薄膜倒装芯片(TFFC)72
7 iQa)8, 4.4 晶片级光提取73
v7<r-<I[ 4.5 二极管工艺设计、蚀刻、接触沉积75
WH<\f|xR 4.5.1 n型接触76
bp'\nso/ 4.5.2 p型接触76
k/i&e~! \ 4.6 蚀刻78
>6|Xvtf 4.7 移除衬底79
@=K*gbq5 4.8 发展趋势79
@DKph!cr 4.9 参考文献80
(d['f]S+& |eksvO'~ 第5章 封装83
K/$5SN1 5.1 简介83
lt%9Zgr[u 5.2 各种封装工艺84
_Nf%x1m5s 5.2.1 历史背景84
=WK's8FB;8 5.2.2 从晶片到芯片84
Sc:)H2k`$ 5.2.3 带连接引脚的器件86
mcWN. 5.2.4 SMT有引脚器件86
!T.yv5ge' 5.2.5 SMT无引脚器件90
bQHJ}aCi 5.2.6 其他技术90
OG^#e+ 5.2.7 小结91
i<!1s%i} 5.3 热管理92
B3p79j 5.3.1 目的92
juMHc$d17 5.3.2 散热方式92
}x:}9iphF 5.3.3 LED内的散热93
b<BkI""b 5.3.4 各种封装工艺的比较95
cK75Chsu 5.3.5 小结97
$Zj3#l:rK 5.4 LED的光提取97
o`nJJ:Cxq- 5.4.1 LED的横向光提取97
C\*0621 5.4.2 利用
透镜实现垂直光提取98
fz%e?@>q 5.4.3 透镜和密封材料100
1_>w|6;e 5.4.4 透镜和密封的实现102
n66b(6"mO2 5.5 LED器件的特性102
Mlo:\ST| 5.5.1 热和电气特性102
ooj^Z%9P 5.5.2 光学特性103
E0eZal], 5.5.3 筛选104
1n#{c5T 5.5.4 可靠性104
>[g.8'hI 5.6 结论与展望105
L"}2Y3 5.7 附录106
yS4nB04`= 5.8 参考文献109
_r`(P#Hy ygxaT"3"= 第6章 电致发光二极管的光电特性111
)jMk~;'r 6.1 LED的光度测定111
r|3<UR% 6.1.1 基本知识概述111
twp~#s:\z 6.1.2 常用参数114
uExYgI`<%& 6.1.3 光度计/辐射计应具备的性能115
Ju_(,M-Vgr 6.1.4 发光强度的测量118
\7Fp@ .S3 6.1.5 光通量的测量119
ki8Jl}dr 6.1.6 光谱测量125
! ~+mf^D 6.2 LED的电气特性127
&7KX`%K"D 6.2.1 正向电压127
pZ 7KWk4 6.2.2 温度效应128
P?zL`czWd 6.2.3 光度测量用LED的工作条件129
v&xhS
yZ 6.2.4 规范化的立场130
l>pnY%(A 6.3 参考文献130
Pk^V6- nz Klue 第7章 LED的白光品质132
Q.SqOHeJ 7.1 简介:白光和视觉品质132
1t7T\~+F 7.1.1 白光132
:~~\{fm 7.1.2 与光品质有关的几个想法132
DK<}q1xi 7.1.3 人类视觉功能:感受器、视网膜、大脑133
Obc wmL 7.1.4 本章 内容134
N._^\FRyn 7.2 比色法和测光法的概念134
{%z5^o1) 7.2.1 比色法134
avd`7eH2 7.2.2 光度值137
/Mw0<# 7.3 用LED获得白光140
A{gniYqvB` 7.3.1 基于短波长发射的白光二极管140
]"i^VVw 7.3.2 基于紫外光二极管的白光LED140
hlHle\[ds 7.3.3 将红光、绿光和蓝光结合140
SKVQ !^o 7.3.4 多个LED结合和光谱优化的实例142
z"Wyf6H0T 7.3.5 白光LED颜色的标准化142
7+m.:~H3} 7.4 光源的显色性143
;eP.B/N 7.4.1 CIE对CRI的定义143
20 )8e!jP 7.4.2 详细计算过程145
G4"[ynlWV 7.4.3 CIE立场的改变,考虑了观察者的判断146
a'7RzN ,] 7.5 改善LED的发光品质146
Jy0(g T 7.5.1 模型146
(o!i9) 7.5.2 色彩模拟149
/ 16 r_l 7.5.3 实验验证149
f4^\iZ{`G 7.5.4 关于视觉评判复杂性的结论151
_p%@x:\ 7.6 LED在照明中的应用152
r?WOum 7.7 结论:优点、措施和展望152
%D[6;PT 7.8 致谢152
];Y tw6A 7.9 参考文献153
jC'Diu4|Q 67 wq8| 第8章 OLED技术156
D#11
N^-K 8.1 简介156
nc:K!7: 8.1.1 有机材料:发展史156
uD:tT~ 8.1.2 第一个OLED器件的诞生156
W<H<~wf# 8.2 电致发光二极管157
cN|
gaL 8.2.1 有机
半导体的类别157
n ZzGak 8.2.2 沉积技术概述158
eit %U 8.3 有机半导体:理论160
(?z"_\^n/ 8.3.1 有机化学半导性简介160
2bTM0- 8.3.2 非晶态有机固体的电子输运模型162
7/FF}d 8.4 OLED的电气特性164
-aIB_ 8.4.1 载荷子注入模型164
,h'omU7 8.4.2 载荷子输运模型164
0y=lf+xA* 8.5 OLED的各种结构166
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