資料介紹
白光LED將驅(qū)動(dòng)這項(xiàng)照明革命。傳統(tǒng)白光LED由發(fā)射藍(lán)光的晶片及由吸收藍(lán)光而放出黃光的螢光粉結(jié)合而成。這樣的裝置中,由混色而成的白光之發(fā)光效率受到限制。即使藍(lán)光晶片和螢光粉的效率都非常高,晶片放出光子的能量及實(shí)際被螢光粉吸收的能量間的差距,仍造成不可避免的能量損失。此外,使用螢光粉也有個(gè)實(shí)行上的缺點(diǎn),將螢光粉涂布於LED晶片上將增加制造成本。
終極的解決方式就是單片式白光LED,發(fā)出多重光譜,如藍(lán)、黃或三原色。然而,制造這樣一個(gè)裝置相當(dāng)具有挑戰(zhàn)。氮化銦鎵(InGaN)藍(lán)光LED在長(zhǎng)波長(zhǎng)下效率驟降,而磷化銦鎵(InGaP)紅光LED在短波長(zhǎng)下則效率銳減,這些缺點(diǎn)合起來(lái)導(dǎo)致缺乏效率的綠光及黃光射極,稱為綠光能隙(green gap),阻礙了單片式白光LED的發(fā)展。
在三星的研究機(jī)構(gòu)SAIT(Samsung Advanced Institute of Technology),我們已經(jīng)著手開(kāi)發(fā)另一種全新的LED結(jié)構(gòu),利用奈米級(jí)的棱錐結(jié)構(gòu)來(lái)制造單片式白光LED,能順利解決綠光能隙的問(wèn)題。
為何不用螢光粉?
高品質(zhì)且價(jià)格實(shí)惠的LED燈泡是固態(tài)照明的終極目標(biāo)。今日已可買(mǎi)到色彩品質(zhì)佳且高發(fā)光效率的LED,但對(duì)消費(fèi)者而言成本仍然太高。顯而易見(jiàn)的,大量生產(chǎn)可降低晶片成本,采用大尺寸矽晶圓能夠獲得更高的利潤(rùn)。我們已經(jīng)發(fā)展出這樣的技術(shù),且最近已應(yīng)用於藍(lán)光LED的生產(chǎn),其在4寸及8寸矽晶片上以電流350mA驅(qū)動(dòng)下可產(chǎn)生510mW的功率。但既然最終是要降低整個(gè)經(jīng)營(yíng)成本,比起降低制造成本,提升發(fā)光效率會(huì)更為有效。這是因?yàn)榧訌?qiáng)發(fā)光效率能帶來(lái)三個(gè)層面的效益;分別為對(duì)晶片而言可降低每流明的成本,對(duì)整個(gè)燈具而言能降低封裝成本,針對(duì)使用上而言可以降低耗電量。
晶片制造大廠的實(shí)驗(yàn)室中,最佳的白光LED之發(fā)光效率超過(guò)200lm/W。在350mA驅(qū)動(dòng)電流下,美國(guó)Cree公司創(chuàng)下發(fā)光效率231lm/W的記錄。紀(jì)錄無(wú)疑的仍會(huì)繼續(xù)往上增加,但能提升的空間不多了,因?yàn)槲灩夥坜D(zhuǎn)換白光LED(phosphor-converting white LED)的理論最大發(fā)光效率為263lm/W。
理論值限制之最大發(fā)光效率的關(guān)鍵因素是史托克轉(zhuǎn)換(Stokes shift)能量損失。當(dāng)以藍(lán)光激發(fā)黃光螢光粉時(shí)該損失達(dá)20%,且當(dāng)藍(lán)光被用以激發(fā)較長(zhǎng)波長(zhǎng)的螢光粉,如橘光螢光粉時(shí),則該損失會(huì)更大。橘光螢光粉是被用來(lái)產(chǎn)生居住照明市場(chǎng)所需的暖白色調(diào)光源。利用混色方式所結(jié)合出的白光在發(fā)光效率上亦會(huì)產(chǎn)生限制,因人眼對(duì)綠色敏感,而傳統(tǒng)白光LED缺乏會(huì)對(duì)光源效率有很大的影響的綠光光譜。綜合此因素,對(duì)於廣泛的發(fā)光光譜結(jié)合螢光粉所發(fā)出的光,人眼對(duì)其光波長(zhǎng)反應(yīng)遲鈍;更糟的是,暖白光中的可見(jiàn)光則更嚴(yán)重。
去除波長(zhǎng)的轉(zhuǎn)換可避開(kāi)這些問(wèn)題,且可增加理論最大發(fā)光效率到超過(guò)400lm/W。但建構(gòu)這樣的裝置非常棘手,因?yàn)椴恢皇侵圃煲粋€(gè)能產(chǎn)生多色光之波長(zhǎng)的單一晶片,并且要能發(fā)出高效率的的綠光、黃光、或甚至是紅光。
單片式白光LED的障礙
氮化物L(fēng)ED的綠光能隙源自於富含銦氮化銦鎵的晶體品質(zhì)不佳,以及三族氮化物在c平面上的極化性質(zhì)所導(dǎo)致的。巨觀的極化現(xiàn)象於此材料中,引起垂直量子井平面的壓電場(chǎng)。壓電場(chǎng)在電子井中將電子與電洞拉開(kāi),導(dǎo)致自發(fā)輻射率的衰退,此現(xiàn)象稱為量子局限史塔克效應(yīng)。
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