该技术显著减低了“效率降低”问题。这一众所周知的现象即在低密度电流下LED发光效率较高,而在高密度电流下则会降低发光效率。
研究人员发现,极化失配可以通过引入新的量子阱而显著降低。他们将LED活性区的GaInN/GaN层替换为GaInN/GaInN,使得活性区缓冲层具有更好的极化匹配,从而有效降低了电子漏和效率降低。
在今年的CES 2009消费电子展上可以看到,LED作为液晶电视的背光源已经得到了较为广泛的应用。如果这一技术得以应用,将进一步提升LED背光液晶电视的能效,降低能耗。
该技术显著减低了“效率降低”问题。这一众所周知的现象即在低密度电流下LED发光效率较高,而在高密度电流下则会降低发光效率。
研究人员发现,极化失配可以通过引入新的量子阱而显著降低。他们将LED活性区的GaInN/GaN层替换为GaInN/GaInN,使得活性区缓冲层具有更好的极化匹配,从而有效降低了电子漏和效率降低。
在今年的CES 2009消费电子展上可以看到,LED作为液晶电视的背光源已经得到了较为广泛的应用。如果这一技术得以应用,将进一步提升LED背光液晶电视的能效,降低能耗。
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