Blue-light LED, modrá



Podobné dokumenty
Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

Jiří Oswald. Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Energie elektronů v atomech nabývá diskrétních hodnot energetické hladiny.

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková

Kód VM: VY_32_INOVACE_5 PAV04 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/

Úvod do moderní fyziky. lekce 9 fyzika pevných látek (vedení elektřiny v pevných látkách)

Bipolární tranzistory

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_13_Nekoherentní zdroje záření

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Lasery optické rezonátory

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

Nezkreslená věda Vodí, nevodí polovodič? Kontrolní otázky. Doplňovačka

Přehled posledních experimentů skupiny kvantové a nelineární optiky v Olomouci

LED žárovky. Současnost a budoucnost patří LED žárovkám. Výhody LED žárovek. Nevýhody LED žárovek

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Stručný úvod do spektroskopie

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

Fotonické nanostruktury (nanofotonika)

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

11-1. PN přechod. v přechodu MIS (Metal - Insolator - Semiconductor),

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

2.3 Elektrický proud v polovodičích

1. Zdroje a detektory optického záření

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Elektrické vlastnosti pevných látek

Fotonické nanostruktury (alias nanofotonika)

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

r W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes.

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

Optoelektronika. Zdroje. Detektory. Systémy

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

3.5. Vedení proudu v polovodičích

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Počátky kvantové mechaniky. Petr Beneš ÚTEF

Sada 1 - Elektrotechnika

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.4. Pevnolátkové lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN

Zdroje optického záření

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011

Charakteristiky optoelektronických součástek

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

2. Elektrotechnické materiály

Netradiční světelné zdroje

na bázi aplikované fyziky

KONSTRUKCE MIKROSKOPOVÉHO LED OSVĚTLOVACÍHO ZDROJE DESIGN OF MICROSCOPE LED ILLUMINATION SOURCE

Fluorescence (luminiscence)

Díl 1. Stoletá cesta svítivých diod od kuriozity k Nobelově ceně

Elektronické a optoelektronické součástky

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zobrazovací technologie

Zobrazovací zařízení. Základní výstupní zařízení počítače, které slouží k zobrazování textových i grafických informací.

Praktikum III - Optika

Polovodičové diody Definice

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Optická vlákna. Laboratoř optických vláken. Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i.

Elektrický proud v polovodičích

Objevy v oblasti antiferomagnetických materiálů mění způsob ukládání dat

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.2. Základní konstrukční součásti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Fotoelektrický jev a Planckova konstanta

5. Vedení elektrického proudu v polovodičích

Cvičení z fyziky Lasery. Jan Horáček (jan.horacek@seznam.cz) 19. ledna 2014

Karel Lemr. web: Karel Lemr Fotonové páry 1 / 26

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru

Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemesel, CZ.1.07/1.1.30/ , Přednáška - KA 5

Fyzika pevných látek. doc. RNDr. Jan Voves, CSc. Fyzika pevných látek Virtual Labs OES 1 / 4

CZ.1.07/1.1.30/

Glass temperature history

13. Spektroskopie základní pojmy

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

Elektřina a magnetizmus polovodiče

Za hranice současné fyziky

5. Měření výstupní práce elektronu při fotoelektrickém jevu

Nanočástice ve fotovoltaice

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Polovodiče ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL

Fotovodivost. Destička polovodiče s E g a indexem lomu n 1. Dopadající záření o intenzitě I 0 a hν E g. Do polovodiče pronikne záření o intenzitě:

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

FYZIKA Světelné vlnění

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem)

SLO/PGSZZ Státní doktorská zkouška Sdz Z/L. Povinně volitelné předměty 1 - jazyková průprava (statut bloku: B)

ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Vzdělávací obor -- Obchodní akademie / Informační technologie --

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY

Chování látek v nanorozměrech

Transkript:

Blue-light LED, modrá je dobrá Jan Soubusta Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AVČR

Obsah přednášky Nobelova cena Laureáti za fyziku 2014 Historický přehled Co je to LED? Výhody LED?

Nobelova cena za fyziku Švédská Královská akademie věd uděluje každoročně 10. prosince cenu za zásadní vědecký výzkum ve fyzice. Nobelova cena je udělována každoročně od roku 1901 na základě poslední vůle švédského vědce a průmyslníka Alfreda Nobela, vynálezce dynamitu. 1901 W.C. Röntgen 1918 M. Planck 1921 A. Einstein 21.10. 1833 10.12. 1896

Nobelova cena za fyziku v posledních letech 0.8 K 2012 Serge Haroche a David J. Wineland za průlomové experimentální metody umožňující měření jednotlivých kvantových systémů a manipulaci s nimi 2013 Peter Higgs a François Englert za předpověď existence Higgsova bosonu 2014 Isamu Akasaki, Hiroši Amano, a Šúdži Nakamura za vývoj modrých světelných diod 125 GeV

Kdo to dostal? Isamu Akasaki Meijo University, Nagoya, Japan a Nagoya University, Japan Hiroši Amano Nagoya University, Japan Šúdži Nakamura University of California, Santa Barbara, CA, USA

Odkud jsou?

Za co to dostali? Nobelova cena za fyziku 2014 nebyla udělena - ani za objev nějaké nové částice, - ani za objasnění nějakého nového jevu. Nobelova cena byla udělena za vynikající a vytrvalou technologickou práci i když většina badatelů v této oblasti považovala přípravu modrých LED diod za marnou snahu. Tedy za výzkum navzdory svým odpůrcům i šéfům.

Pohled do historie elektroluminiscence Luminiscence je jev, kry prostřednictvím nějaké vnější sily převedu látku do excitovaného stavu a látka část této nadbytečné energie vyzáří formou světla (fotonů). SiC 1907 1930s Pozorování elektroluminiscence carbidu křemíku (SiC) V této době ještě nebyla vypracovaná správná teorie popisující pevné látky.

Polovodiče Vodivost polovodiče závisí na dopování.

Pásová struktura polovodiče Atomy různých prvků mají různé energetické hladiny. Při přechodů elektronů mezi hladinami vyzařují charakteristické spektrum. V krystalu složeného z těchto atomů se energetické hladiny rozšíří na energetické pásy. Vliv dopování

Dioda = p-n přechod v polovodiči U dioda funguje jako usměrňovač t

Polovodiče dioda tranzistor

Replika prvního tranzistoru: 4-bitový mikroprocesor Intel 4004 32-bitový mikroprocesor Tranzistorový efekt byl objeven v Bellových laboratořích (W. Shockley, J. Bardeen, W. Brattain) 16. prosinec 1947. 64-bitový mikroprocesor Pro zmenšování velikosti součástek platí zatím Mooreův zákon.

Polovodiče pro fotoniku absorpce emise

Různé materiály svítí různou barvou

Dlouhý vývoj od IR k UV 1950s IR, GaAs, 1.4 ev, 800 nm 1960s zelená, GaP, 2.2 ev, 560 nm červená, GaPAs, 710 nm 1980 modrá, GaN, 3.4 ev, 365 nm Pro modré LED bylo potřeba nové technologie růstu krystalů a dopování. MBE, MOVPE, heterostruktury.

Light Emitting Diode Co je to LED? 1955 Na p-n přechodu dochází k rekombinaci elektronů a děr. Vzniká světlo s energií fotonů danou šířkou zakázaného pásu. Barvu generovaného světla určuje materiál.

Co je uvnitř LED součástky

Heterostruktura v LED

Problémy výroby modrých LED Je potřeba GaN, ale krystal GaN se nedá vyrobit. Tito tři Japonci vymysleli jak vytvořit kvalitní vrstvu GaN na safírové podložce pomocí mezivrstvy vytvořené za nízké (500 o C) teploty (1974-86). GaN p-typu pomocí Mg dopantů aktivovaných elektronovým svazkem (1991). Růst InGaN vrstvy pro vytvoření správné heterostruktury (1996). Isamu Akasaki Hiroši Amano Šúdži Nakamura

Výhody LED vysoká účinnost PC = konverze na bílou pomocí fosforu

Porovnání s žárovkou žárovka má účinnost 4% (T.A. Edison 1879) 5800 K 2500 K

Porovnání s žárovkou Různé barvy vytvoříme pomocí filtrů. Odčítání barev U zdrojů s LED diodami se barvy sčítají

Využití modrých LED na displejích mobilních telefonů nebo plochých monitorech počítačů a notebooků DVD přehrávačích využívajících Blue-ray technologii 20-30% elektrické energie se dnes spotřebuje na svícení. 20-30% elektrické energie se dnes spotřebuje na svícení. Využití modrých LED může výrazně snížit spotřebu elektrické energie.

Co na to Češi? Do výzkumu GaN se nyní poprvé budou moci zapojit i čeští vědci v nové laboratoři pro přípravu nitridových polovodičů ve Fyzikálním ústavu AV ČR budované na základě projektu LABONIT, který získal podporu z evropských strukturálních fondů v rámci 11. výzvy OPPK. viz. článek Alice Hospodkové na webu: www.fzu.cz

Konec?

Co nového v roce 2015? Letní škola fyziky - optika 2015 probíhá ve dvou stupních: 1. stupeň: od 22.6. do 26.6. 2015 s kapacitou 30 studentů. Studenti budou mít možnost si experimentálně vyzkoušet optiku z rozsahu středoškolské fyziky: difrakce světla Interference lom světla O čem jste již slyšeli, to uvidíte. konstrukce optických přístrojů mikroskopie šíření světla lasery určování barvy světla 2. stupeň: od 24.8. do 28.8. 2015 s kapacitou asi 15 českých studentů. Je organizován s mezinárodní účastí a probíhá v anglickém jazyce. Studenti budou mít možnost se seznámit s výzkumnou prací na našem pracovišti a na několik dní si tuto vědeckou práci pod dozorem našich pracovníků vyzkoušet.

Registrace Aktuální informace naleznete na webu: http://jointlab.upol.cz/summerschool/ Zde se zaregistrujte! Na týden (dva týdny) s Vámi na Letní škole se těší tým organizátorů ze SLO.