Mini LED背光显示产品使用光学扩散板和复合膜进行亮度提升和均匀性提升,光学膜将大幅改变背光的色坐标和亮度参数。本文测试结果表明,复合膜亮度增益在1.5~2倍,亮度增益排序为POP>DPP>MOP>DOP。经分析这是由于不同复合膜对光...Mini LED背光显示产品使用光学扩散板和复合膜进行亮度提升和均匀性提升,光学膜将大幅改变背光的色坐标和亮度参数。本文测试结果表明,复合膜亮度增益在1.5~2倍,亮度增益排序为POP>DPP>MOP>DOP。经分析这是由于不同复合膜对光束立体角的矫正作用引起,即光学微结构对杂散光收集能量大于扩散剂散射产生的能量耗损。同时复合膜大幅提高了背光色坐标,其中扩散板+DPP色坐标变化Δx为0.01,Δy为0.0187,这是由于扩散粒子的Mie散射使短波段蓝光的光辐射能大幅耗损。对于量子点显示,从多层光学微结构反射回量子膜的蓝光将产生多重光致激发现象,使复合膜对xy色坐标值的增幅进一步加大。光学复合膜产生的亮度增益和色温降低有利于显示产品在出厂时将色温调到低色温从而保证显示亮度。展开更多
研究了热退火对InGaN/GaN多量子阱LED的Ni/Au p GaN欧姆接触的影响。发现在空气和N2气氛中交替地进行热退火的过程中Ni/Au接触特性显示出可逆现象。Ni/Au p GaN接触的串联电阻在空气中随合金化时间逐渐减小,在随后的N2中的热退火后会使...研究了热退火对InGaN/GaN多量子阱LED的Ni/Au p GaN欧姆接触的影响。发现在空气和N2气氛中交替地进行热退火的过程中Ni/Au接触特性显示出可逆现象。Ni/Au p GaN接触的串联电阻在空气中随合金化时间逐渐减小,在随后的N2中的热退火后会使该串联电阻增加,但在空气中再次热退火能使接触特性得到恢复。同时对Ni/Au p GaN接触在空气中合金化过程中的层反转的成因进行了讨论。展开更多
文摘研究了热退火对InGaN/GaN多量子阱LED的Ni/Au p GaN欧姆接触的影响。发现在空气和N2气氛中交替地进行热退火的过程中Ni/Au接触特性显示出可逆现象。Ni/Au p GaN接触的串联电阻在空气中随合金化时间逐渐减小,在随后的N2中的热退火后会使该串联电阻增加,但在空气中再次热退火能使接触特性得到恢复。同时对Ni/Au p GaN接触在空气中合金化过程中的层反转的成因进行了讨论。