本篇論文目的是為了增加有機發光元件的外部發光效率,採取貼附微透鏡陣列的方法,以破壞玻璃基板與空氣之間的全反射。我們提出使用中空式排列的新型微結構,並且結合畫素分區的方式,可應用在指向性照明用的面板上,例如桌燈;並可搭配使用補助電極以增進電流傳導特性。們是以數值模擬進行相關的研究,使用光學軟體 LightTools 進行光線追蹤模擬,並藉由系統性的進行參數調整,如子畫素面積、子畫素週期、以及微透鏡的高徑比,來探討其對於元件的功率以及正向亮度的影響。我們的模擬結果得知,在不加補助電極的情況下,畫素分區成子畫素面積 100 μm × 100 μm,使用中空式的微透鏡排列,將可以改善畫素未分區時的效率,使正向亮度達到 58.6 %;加上補助電極之後,為了避免畫素發光被補助電極擋住,使用畫素分區的方式分成子畫素面積 104 μm × 104 μm,並且用中空式的微透鏡排列,可以得到正向效率隨著補助電極覆蓋率增加而提升,補助電極覆蓋率53.76 % 時,正向效率提升 48 %。We demonstrate a simulation model of OLED by utilizing ray-tracing with the optical software LightTools. Applying the microlens array film (MAF) is the way to reduce the total internal reflection (TIR) between air and glass interfaces. Furthermore, in order to improve optical characteristics of devices and als...
本論文以Ebbesen於金屬薄膜表面次波長週期性孔洞陣列上所發現的能量異常穿透現象與指向性現象作為研究基礎,嘗試在玻璃基材表面製作出具有雙面結構的金屬光學頭。藉由光學頭入射面結構激發之表面電漿子,增加...
由目前研究文獻中,二維次波長週期性錐形結構已經被提出可以有效地降低不同介質之交界面的反射率。雖然目前此種技術主要還是被傳統抗反射鍍膜支配著,但未來在我們必須微小化一些光學元件時,這種次波長抗反射結構的...
利用簡易的合成方法,成功合成出以芴及咔唑為主體之主體(host)發光材料 DFCO 及 DFCN。在咔唑之3號及6號位置引入芴之基團,希望能在結構上增加其熱穩定性,同時限制其共軛長度,使其成為具有高三...
有機發光元件不僅能作為平面顯示器的應用也可作為平面照明光源。在照明的用途中,電至光的轉換效率是其中一個重要的評斷標準。 本研究使用微顆粒散射膜,設法改善有機發光元件的出光耦合率,藉此提高電至光...
現行的液晶顯示系統中利用彩色濾波片來達到全彩的效果是非常普遍且必要的,然而利用彩色濾波片,將會使光使用效率下降至24.89%。為了改善此問題,我們在現有的液晶顯示系統裡,加入分光光柵,使得光源先行分成...
本研究發展了一種微機電式數位類比轉換(digital-to-analog converter)之反射鏡模組,可將數位輸入訊號轉換成類比位移量,並且應用在非接觸式的光學式表面輪廓量測系統中。在設計上,採...
直接使用矽半導體製作出高效率之發光二極體,一直是重要地位的研究課題,本論文研究金屬-氧化層-矽半導體(MOS)發光二極體之發光特性。我們利用新穎的薄膜成長技術-原子層沉積技術(Atomic Layer...
高光譜影像的擷取與應用,近來在國內外已逐漸受到重視與研究。高光譜影像,可運用於農業施肥參考、病蟲害防治、重金屬偵測、器官組織病變、弱視視覺輔助.....等領域。高光譜儀即為擷取此類影像專用之儀器。傳統...
寬能隙之II-族氧化鋅及其相關材料,相較於III-族氮化物在藍光~紫外光波段,發光效率更高,因此應用在藍光、白光等發光元件更具備潛力。然而有鑒於氧化鋅薄膜及其相關異質結構或是發光二極體結構之製作技術目...
軟性薄膜顯示器(flexible thin film display)中的電泳式顯示器(Electrophoretic Display),是將微小粒子浸泡在光吸收性液體之中,利用微小粒子的帶電性,施加...
有機發光二極體的許多特性,例如:自發光,反應時間快速,可撓性等,使其可能成為未來顯示器的主流技術之一。然而,有機發光二極體在戶外的對比度是一項需要克服的問題。因此,許多研究團隊致力於相關的研究,例如結...
計畫編號:NSC100-2221-E032-016 研究期間:20110801~20120731 研究經費:630,000[[abstract]]在高科技產業中,晶圓表面粗糙度的檢測是非常重要的品質參...
一般LED封裝多以點膠式單顆或數顆分批進行,透鏡另加套,若能以壓印進行晶圓級封裝,並直接將透鏡結構結合透明封裝體上,效率必大幅提升;此外,微透鏡在雙面均有光學形貌,一般是以射出成型製造,若能以大面積壓...
諸多奈米粒子的應用(如奈米小球微影術),一直被視為是一個製作表面奈米結構之快速且簡便的解決方案,而此製作於元件表面的奈米結構將可用以提昇如太陽能電池、發光二極體等光電元件的效能。然而,在這獲得改善的效...
有機發光元件由於具備自發光、輕薄、可撓式、全彩化、省電、可視角廣、反應時間快速及製程簡單等優點。可望在次世代主流顯示器佔有一席之地。但由於有機發光元件其物理尺度在一、二百奈米之內,在可見光波段範圍會受...
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由目前研究文獻中,二維次波長週期性錐形結構已經被提出可以有效地降低不同介質之交界面的反射率。雖然目前此種技術主要還是被傳統抗反射鍍膜支配著,但未來在我們必須微小化一些光學元件時,這種次波長抗反射結構的...
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