Light Emitting Diodes (LED)

Σχετικά έγγραφα
ΑΣΚΗΣΗ 15 Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED

ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Μάθημα 10o. φωτοφωρατές

p - n επαφή και εκπομπή φωτονίων

Θέµατα που θα καλυφθούν

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

/personalpages/papageorgas/ download/3/

Οι οπτικοί δέκτες μετατρέπουν το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό. Η μετατροπή των φωτονίων σε ηλεκτρόνια ονομάζεται φώραση.

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ - ΙΟ ΟΙ LASER

Άσκηση 3 Η φωτο-εκπέµπουσα δίοδος (Light Emitting Diode)

Δίοδοι εκπομπής φωτός Light Emitting Diodes

ΑΣΚΗΣΗ 5. Ερωτήσεις προετοιμασίας (Να απαντηθούν στην εργαστηριακή αναφορά)

Μετά την κυψελίδα ροής

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

H επεξεργασία πληροφορίας απαιτεί ανίχνευση πληροφορίας

HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 01 - Εισαγωγή

Οι οπτικοί δέκτες μετατρέπουν το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό. Η μετατροπή των φωτονίων σε ηλεκτρόνια ονομάζεται φώραση.

Ξεκινώντας από την εξίσωση Poisson για το δυναμικό V στο στατικό ηλεκτρικό πεδίο:

Η απορρόφηση των φωτονίων από την ύλη βασίζεται σε τρεις µηχανισµούς:

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener

10η Ενότητα: Το υποσύστημα "αίσθησης"

the total number of electrons passing through the lamp.

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Μέτρηση της φωτοαγωγιμότητας του CdS συναρτήσει της έντασης και της συχνότητας της ακτινοβολίας διέγερσης

Overview of optoelectronic devices

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης

: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Βασικές αρχές ηµιαγωγών και τρανζίστορ MOS. Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική

Ανιχνευτές σωματιδίων

Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο Εργαστηριακή άσκηση

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Μελέτη του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, προσδιορισμός της σταθεράς του Planck, λειτουργία και χαρακτηριστικά φωτολυχνίας

Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του

Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά (Industrial Electronics) Κ.Ι.Κυριακόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε λ [ m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

OPTO Table of Contents v TABLE OF CONTENTS

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική

Αρχές φωτοβολταϊκών διατάξεων

Φώραση Οπτικών Σηµάτων

ΜΕΡΟΣ 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΩΝ

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Μην ξεχνάµε την διαπεραστική µατιά του Λυγκέα.

ΑΣΚΗΣΗ 1. Aνίχνευση ακτινοβολίας και η επίδραση των οργάνων παρατήρησης. Εισαγωγή

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ. Φωτεινές πηγές µε βαση ηµιαγώγιµαυλικά. Αρχές ηµιαγώγιµων laser και LED:

Επαφή / ίοδος p- n. Σχήµα 1: Επαφή / ίοδος p-n

Table of Contents. Preface... xi

Γραμμικά φάσματα εκπομπής

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι Ενότητα 2

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Κβαντική Φυσική Ι. Ενότητα 1: Ανασκόπηση Σύγχρονης Φυσικής. Ανδρέας Τερζής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος

Ατομική Φυσική. Η Φυσική των ηλεκτρονίων και των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων.

ΑΣΚΗΣΗ 10. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο Μέτρηση σταθεράς του Planck

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Πείραμα Το Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο: Σταθερά του Planck

Κεφάλαιο 3 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Ημιαγωγοί - ίοδος Επαφής 2

Λαµπτήρας πυρακτώσεως µε πάνω από Ναι (της τάξης των 5 mg ανά. Όχι. Όχι. Μικρή επίδραση. Ναι

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΟΥ PLANCK

Φασµατοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με λ [ m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev.

LASER 4. ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΙΟ ΙΚΟΥ LASER ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ GaAs (ΤΥΠΟΥ FE-LA 10)

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

ιστοσελίδα μαθήματος

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΚΕΦ.7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ Μ. ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ

ΠΕΙΡΑΜΑ 8 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης

ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ LUMILUX CHIP control T8

Γιάννης Λιαπέρδος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Κριτική Ανάγνωση: Αγγελική Αραπογιάννη. Επιμέλεια πολυμεσικού διαδραστικού υλικού: Γιώργος Θεοφάνους

ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική

ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Μάθημα 6ο Φωτοπηγές Φωτοεκπέμπουσες δίοδοι LED. Αρ. Τσίπουρας, Phd ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

(Light Emitting Diodes)

Το πυρίτιο είναι ο πιο σημαντικός ημιαγωγός για τα ηλεκτρονικά στοιχεία σήμερα

12. Εάν ένα κομμάτι ημιαγωγού τύπου n και ένα κομμάτι ΟΧΙ

Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Πλασμονικές Οργανικές Δίοδοι Εκπομπής Φωτός Υψηλής Απόδοσης

Α2. Στο πρότυπο του Bohr, ο λόγος της κινητικής προς τη δυναμική ενέργεια του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου είναι ίσος με: α. β. γ. δ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αγωγιμότητα σε ημιαγωγούς

[1] P Q. Fig. 3.1

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α

Transcript:

Light Emitting Diodes (LED) ορθά πολωµένη p-n δίοδος LED ανακαλύφθηκαν το 1904 από SiC εν απαιτεί οπτική κοιλότητα και καθρέπτες, τυχαία φάση, ασύµφωνο φως Eυρος γραµµής 30-50 nm, υποστηρίζει πολλούς ρυθµούς λειτουργίας Απαιτεί µικρότερη τάση πόλωσης

Scientific American Feb. 2001 In Pursuit of the Ultimate Lamp, M. G. Craford, N. Holonyak, Fr. A. Kish LEDs convert electricity to colored light more efficiently, for red their efficiency is 10 times greater than incandescent lamp. LEDs last 100,000 hours, or about a decade of regular use (the average incandescent lasts about 1,000 hours). NASDAQ MARKETSITE TOWER, the world s largest video screen, uses 18,677,760 LEDs covering 10,736 square feet (~ 1000 m 2 ). Use in automobile industry, brake lights, turn signals side markers. Wavelength selectivity without use of filters. History 1960s first LED with low efficiency, every 1,000 electrons produced 1 photon. One tenth the amount of light found in a comparably powered red filter incandescent bulb. 1995 N. Holonyack, Japan Prize for work in semiconductor light emitters and lasers, the first red Gallium Arsenide Phosphide LED. 1999 M. Kramers, Hewlett-Packard, build LEDs that transform 55% of the incoming electrons to red photons. Inverted pyramid. The great White hope (now the best white LED cost 50cents/lumen, two orders higher then a lamp) Combining the output of red-green-blue or A LED photon excites Phosphor. Package a yellow Phosphor around a blue LED.

1997, Helwett-Packard group enhanced brightness by reshaping the chip. Remove of the original Gallium Arsenide wafer on which the active layer was grown, and replace it with a trasparent gallium phosphide wafer and sculpt an LED into a shape of an inverted pyramid. This shape decreases the number of internal reflections and boosts the amount of light escaping from chip.

Organic LED

DETECTORS Photoconductors: increase of conductivity of a specific region with photoexcitation Photodiodes PIN diodes: reverse-biased p-n junction Avalanche photodiode : include a high electric field region to multiply the photocurrent. Intrinsic: detects light close to the bandgap of the semiconductor Extrinsic: detects light of energy smaller than the bandgap, involves impurity and defect levels and transition between sub-bands energies in a quantum well

Το Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο Η ένταση του φωτοηλεκτρικού ρεύµατος αυξάνεται ανάλογα µε την φωτεινή ένταση Η µέγιστη ταχύτητα των εκπεµπόµενων ηλεκτρονίων εξαρτάται µόνο από την συχνότητα της ακτινοβολίας Το φωτοηλεκτρικό ρεύµα εµφανίζεται µόνο όταν η συχνότητα της ακτινοβολίας είναι µεγαλύτερη από µια ελάχιστη τιµή χαρακτηριστική του υλικού της φωτοκαθόδου. Το φωτοηλεκτρικό ρεύµα εµφανίζεται σχεδόν ταυτόχρονα µε µε την πρόσπτωση της φωτεινής δέσµης στην φωτοκάθοδο V A + το ηλεκτροµαγνητικό κύµα αποτελείται απο φωτόνια ενέργειας hν

Φωτοπολλαπλασιαστές +100 V +300 V φωτοκάθοδος +200 V +400 V δύνοδοι Τα φωτοεκπεµπόµενα ηλεκτρόνια της φωτοκαθόδου επιταχύνονται από το στατικό ηλεκτρικό πεδίο και προκαλούν εκποµπή πολλαπλάσιων δευτερευόντων ηλεκτρονίων στην πρώτη δύνοδο. Το ίδιο επαναλαµβάνεται και στις επόµενες δυνόδους έως την έξοδο του φωτο/στη µε αποτέλεσµα την υψηλή ενίσχυση του αρχικού φωτοηλεκτρικού ρεύµατος. ευαισθησία ~ 10 Α/lm ενίσχυση λειτουργία ρευµατος ~10 6 σε VIS + UV Ι V = const Αποτελούν τους πιο ευαίσθητους ανιχνευτές φωτονίων που διαθέτουµε! Φ χαρακτηριστική ρεύµατος - φωτεινής ροής

Φωτοαντιστάσεις φωτοαντίσταση µεταλικά ηλεκτρόδια φωτοαγώγιµος ηµιαγωγός Ι αυξανόµενη Φ διηλεκτρικό Φ= 0 lm χαρακτηριστική ρεύµατος - φωτεινής ροής Ι V = const V χαρακτηριστική τάσης-ρεύµατος Φ Αύξηση της αγωγιµότητας µε κατα την φωτοδιέγερση

Φωτοδίοδοι φωτοδίοδος n p n p + Ι αυξανόµενη Φ n + Φ= 0 lm χαρακτηριστική τάσης-ρεύµατος V Ι V = const χαρακτηριστική ρεύµατος - φωτεινής ροής Φ ευαισθησία ~ 10 ma/lm λειτουργία έως και ~ 10 Ghz VIS + UV+ IR

Οι Φωτοδίοδοι χρησιµοποιούνται στις οπτικές επικοινωνίες και CD. Ηενέργεια των φωτονίων πρέπει να είναι µεγαλύτερη από το χάσµα του ηµιαγωγού. Το Si ανιχνεύει φως µήκους κύµατος <1 µm, αλλά δεν χρησιµοποιείται στις τηλεπικοινωνίες στα 1.3 και 1.5 µm. Το Ge ανιχνεύει µεγαλύτερα µήκη κύµατος αλλά µε µεγάλο dark current. InGaAs είναι το πλέον κοινό υλικό ανίχνευσης φωτός στις οπτικές επικοινωνίες. P-i-N Photodiode Avalanche Photodiode Metal-Semiconductor-Metal Photodiode

PiN photodiode Φως απορροφάται από την εγγενή περιοχή. Το φωτόνιο που απορροφάται δηµιουργεί ένα ηλεκτρόνιο στην ζώνη αγωγιµότητας και οπή στην ζώνη σθένους. Ηλεκτρόνια και οπές επιταχύνονται στην αντίθετη κατεύθυνση και ολισθαίνουν στην n και p περιοχή αντίστοιχα. Κάθε ζευγάρι φορέων συνεισφέρει στο ρεύµα του εξωτερικού κυκλώµατος. Η ταχύτητα απόκρισης της pin φωτοδιόδου καθορίζεται από τον χρόνο που απαιτείται να µετακινηθούν οι φορείς από την εγγενή περιοχή και από την χωρητικότητα της συσκευής. Pin φωτοδίοδοι δουλεύουν στα 40 GHz, µε απόκριση µερικά ps.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ρολόι εικονοστοιχείο ηλεκτρόδια έναρξη καταχωρητής CCD φωτοδίοδοι... υπόστρωµα p video κανάλι n φωτοευαίσθητος όγκος ~ 20 µm σειριακός καταχωρητής CCD παράλληλος καταχωρητής τυπικό εικονοστοιχείο (pixel) CCD κάµερας Η CCD κάµερα αποτελείται απο διατεταγµένες φωτοδιόδους. Το φως που προσπίπτει σε κάθε φωτοδίοδο δηµιουργεί φωτορεύµα µε αποτέλεσµα τη συσσώρευση φορτίου. Το συσσωρευµένο φορτίο είναι ανάλογο του χρονικού ολοκλήρωµατος της έντασης του φωτός.