Скачать презентацию OLED organic light-emitting diode светоизлучающий диод на Скачать презентацию OLED organic light-emitting diode светоизлучающий диод на

OLED.pptx

  • Количество слайдов: 21

OLED – (organic light-emitting diode) светоизлучающий диод на основе органического эмиттера, полупроводниковый прибор, излучающий OLED – (organic light-emitting diode) светоизлучающий диод на основе органического эмиттера, полупроводниковый прибор, излучающий некогерентный свет при пропускании через него электрического тока

Андре Бернаноз (фр. André Bernanose) (1912 -2002) «Отец» OLED Андре Бернаноз (фр. André Bernanose) (1912 -2002) «Отец» OLED

Хронология развития OLED технологии Годы Событие Компания/Институт 1960 - 1970 разработка OLED кристалл молекулы Хронология развития OLED технологии Годы Событие Компания/Институт 1960 - 1970 разработка OLED кристалл молекулы антрацена 1987 Презентация органической светодиодной структуры в Applied Physics Letters 1990 Первая публикация о полимерных OLED в журнале Nature 1996 Первая демонстрация технологии AMOLED (QVGA) TDK 1998 Получение фосфоресценции на OLED При нстонский университет 1999 Разработка первой пассивной матрицы OLED Pioneer 2001 Разработка наголовного дисплея, на AMOLED e. Magin NRC (Канада), RCA Eastman Kodak Company Кембриджский университет

2001 Разработка прототипа SVGA AMOLED Sony 2002 Разработка прототипа с разрешением 1280 на 720 2001 Разработка прототипа SVGA AMOLED Sony 2002 Разработка прототипа с разрешением 1280 на 720 Eastman Kodak/Sanyo 2003 Разработка цифровой камеры с AMOLED дисплей Eastman Kodak 2003 Получение фосфоресценции на прототипе AMOLED, на аморфном кремнии Sony 2014 Разработка ОLED дисплея со сроком службы 30 000 часов Mitsubishi Chemical Corporation

Лауреаты Нобелевской премии по химии(2000) За открытие проводимости в полимерах Алан Хигер Алан Грэхэм Лауреаты Нобелевской премии по химии(2000) За открытие проводимости в полимерах Алан Хигер Алан Грэхэм Макдиармид Хидэ ки Сирака ва

Лауреаты Нобелевской премии по физике (2014) За изобретение эффективных синих светодиодов, приведших к появлению Лауреаты Нобелевской премии по физике (2014) За изобретение эффективных синих светодиодов, приведших к появлению ярких и энергосберегающих источников белого света Иса му Акаса ки Сю дзи Накаму ра Хироси Амано

Принцип действия OLED - устройств Схема однослойного OLED - устройства Принцип действия OLED - устройств Схема однослойного OLED - устройства

Энергетическая схема ячейки Энергетическая схема ячейки

Схема многослойного OLED – устройства и диаграмма энергетических уровней Схема многослойного OLED – устройства и диаграмма энергетических уровней

Варианты схем многослойных OLED Варианты схем многослойных OLED

Top Organic Light Emitting Diodes (TOLED) Top Organic Light Emitting Diodes (TOLED)

Cхема прозрачного двухслойного светодиода Cхема прозрачного двухслойного светодиода

Схемы стопочной трехпакетной и плоской полноценных ячеек OLED Схемы стопочной трехпакетной и плоской полноценных ячеек OLED

Светоизлучающие устройства на основе органических полевых транзисторов Схема OFET Cхема ячейки OFET - OLED Светоизлучающие устройства на основе органических полевых транзисторов Схема OFET Cхема ячейки OFET - OLED

OLED с пассивной матрицей (PMOLED) Управляющая матрица PMOLED Структура PMOLED (микроскоп. вид) OLED с пассивной матрицей (PMOLED) Управляющая матрица PMOLED Структура PMOLED (микроскоп. вид)

OLED с активной матрицей (AMOLED) AMOLED Принципиальная схема ячейки 2 T 1 C OLED с активной матрицей (AMOLED) AMOLED Принципиальная схема ячейки 2 T 1 C

Компоненты, используемые в LCD и OLED дисплеях Компоненты, используемые в LCD и OLED дисплеях

Преимущества приборов на основе OLED в сравнении с LCD • Меньшие габариты и вес Преимущества приборов на основе OLED в сравнении с LCD • Меньшие габариты и вес • Отсутствие подсветки и обогрева при пониженных температурах • Отсутствие такого параметра, как угол обзора: изображение видно без потери качества с любого угла • Практически мгновенный отклик матрицы – изображение не смазывается и отсутствуют артефакты «разгона матрицы» • Более качественная цветопередача, обеспечивающаяся высокими значениями контрастности ( более 100000: 1) • Более низкое энергопотребление при той же яркости • Малая рассеиваемая мощность светящейся поверхности

 • Наличие такого свойства, как гибкость панели • Возможность восприятия изображения при сильном • Наличие такого свойства, как гибкость панели • Возможность восприятия изображения при сильном внешнем освещении • Возможность получения изображения на прозрачном экране • Широкий диапазон рабочих температур ( от – 40 до +100) • Возможность создания светящейся поверхности большой площади • В перспективе - низкая стоимость приборов

Возможное применение в будущем - одежда, меняющая цвет - Одежда, показывающая текстовые сообщения - Возможное применение в будущем - одежда, меняющая цвет - Одежда, показывающая текстовые сообщения - Умная упаковка, показывающая срок годности и состав товара - Разработка прозрачных приборов отображения информации - Декоративные элементы при снижении стоимости приборов и материалов - Выдвигающиеся на нужную длину «дисплеи – рулоны»