GaInAsP/InP LED-ek kutatása és spektroszkópiai alkalmazása a közeli infravörös tartományban

Hasonló dokumentumok
GaInAsP/InP LED-ek kutatása és spektroszkópiai alkalmazása a közeli infravörös tartományban

GaInAsP/InP LED-ek kutatása

MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33

»FEHÉR«LED A KÖZELI INFRAVÖRÖS TARTOMÁNYBAN

Abszorpciós spektroszkópia

Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.

Mérés és adatgyűjtés

G04 előadás Napelem technológiák és jellemzőik. Szent István Egyetem Gödöllő

Dicsı Ágnes: Lézer a restaurálás szolgálatában Álom és valóság

Szójabab és búza csírázási folyamatainak összehasonlítása NIR spektrumok segítségével

Előzmények. a:sige:h vékonyréteg. 100 rétegből álló a:si/ge rétegrendszer (MultiLayer) H szerepe: dangling bond passzíválása

Abszorpciós fotometria

ALKALOIDOK MEGHATÁROZÁSAMÁKGUBÓBAN

Abszorpciós fotometria

Módszerfejlesztés emlőssejt-tenyészet glükóz tartalmának Fourier-transzformációs közeli infravörös spektroszkópiai alapú meghatározására

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

GaInAsP/InP infravörös diódák és lézerek

AZ UV SUGÁRZÁS ALAKULÁSA HAZÁNKBAN 2015 NYARÁN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HŐHULLÁMOS IDŐSZAKOKRA

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Gerhátné Udvary Eszter

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte:

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Szabad formájú mart felületek mikro és makro pontosságának vizsgálata

Abszorpció, emlékeztetõ

OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16

fizikai szemle 2017/1

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

A hiperspektrális képalkotás elve

A diffúz reflektancia spektroszkópia (DRS) módszerének alkalmazhatósága talajok ásványos fázisának rutinvizsgálatában

KISFESZÜLTSÉGŰ KÁBELEK

SZABAD FORMÁJÚ MART FELÜLETEK

Áttekintés. Optikai veszélyek. UV veszélyek. LED fotobiológia. Az UV sugárz szembe. Bevezetés Optikai sugárz. Összefoglalás.

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Az IT alkalmazásának lehetőségei az üzleti folyamatok fejlesztésében

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

MIKROELEKTRONIKAI ÉRZÉKELİK I

Abszorpciós fotometria

Sugárzásos hőtranszport

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában

SZABADALMI LEÍRÁS (11) SZOLGALATI TALÁLMÁNY (19) HU MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG. Nemzetközi osztályjelzet: (51) NSZOJ H 01 J 65/06

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei

DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA B) TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATBELI KÖZLEMÉNYEK

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév

Fényérzékeny amorf nanokompozitok: technológia és alkalmazásuk a fotonikában. Csarnovics István

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

Világító diódák emissziójának szimulációja Monte Carlo sugárkövetés módszerével

JASCO FTIR KIEGÉSZÍTŐK - NE CSAK MÉRJ, LÁSS IS!

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

1. mérés: Benzolszármazékok UV spektrofotometriás vizsgálata

A távérzékelés és fizikai alapjai 3. Fizikai alapok

Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához Mérésvezetői segédlet

2. ZH IV I.

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

Optikai spektroszkópia az anyagtudományban 7. Infravörös spektroszkópia

Integrált áramkörök/2. Rencz Márta Elektronikus Eszközök Tanszék

A fény tulajdonságai

Impulzus alapú Barkhausen-zaj vizsgálat szerkezeti acélokon

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

MŰHOLDAKRÓL TÖRTÉNŐ LEVEGŐKÉMIAI MÉRÉSEK

Dr. Nagy Balázs Vince D428

A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése

Betekintés a napelemek világába

Optikai spektroszkópiai módszerek

Lengyel Krisztián. OH rezgések abszorpciójának vizsgálata oxidkristályokban

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

A Planck-eloszlásokról és a fényforrások ekvivalens színhőmérséklet -eiről Erbeszkorn Lajos

NEUTRON SUGÁRZÁS ELLENI BIOLÓGIAI VÉDELEM VIZSGÁLATA MONTE CARLO MODELLEZÉSSEL

JÁRMŰFEDÉLZETI SUGÁRSZINTMÉRŐ DETEKTOROK ELHELYEZÉSÉNEK OPTIMALIZÁLÁSA. Reinhardt Anikó, Bäumler Ede Gamma Műszaki zrt május 3.

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

Mérési struktúrák

HIDROFIL HÉJ KIALAKÍTÁSA

Hidrogénezett amorf Si és Ge rétegek hőkezelés okozta szerkezeti változásai

Vízben oldott antibiotikumok (fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása

Adatátviteli rendszerek Vezetékes kommunikációs interfészek. Dr. habil Wührl Tibor Óbudai Egyetem, KVK Híradástechnika Intézet

A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia. Lézer. Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás

PHD tézisfüzet. Szabó Zoltán. Témavezető: Dr. Volk János Konzulens: Dr. Hárs György

A kálium-permanganát és az oxálsav közötti reakció vizsgálata 9a. mérés B4.9

Fényerő mérés. Készítette: Lenkei Zoltán

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

Klórbenzol lebontásának vizsgálata termikus rádiófrekvenciás plazmában

ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN

Jahn Teller-effektus Cs 3 C 60 -ban. Pergerné Klupp Gyöngyi. Matus Péter, Kamarás Katalin MTA SZFKI

JÓVÁHAGYÁS. szervezet. Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium

Nagyteljesítményű LEDek fénytechnikai és elektromos tulajdonságai valós működési körülmények között

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2.

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Átírás:

GaInAsP/InP LED-ek kutatása és spektroszkópiai alkalmazása a közeli infravörös tartományban NÁDAS JÓZSEF TÉMAVEZETŐ: DR. RAKOVICS VILMOS

Tartalom Feladat ismertetése Első félév rövid összefoglalása Jelen félévben elvégzett feladatok Mérési eredmények Következtetések, kutatás további irányai Feladatok a következő félévre 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 2

Feladat Biológiai eredetű szerves anyagok indikatív kimutatásához és spektroszkópiai vizsgálatához optimalizált GaInAsP/InP LED tervezése és készítése kéziműszerben történő alkalmazásra Követelmények: [1] [7] miniatürizálás, pontszerűség a pontos optikai leképezéshez kis fogyasztás nagy intenzitás vizsgálandó anyaghoz illesztett széles hullámhossz tartomány [4] Sajátos, egyedi tulajdonságokkal bíró LED-et kell készíteni. [5] 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 3

Közeli IR -OH, -NH, -CH funkciós csoportok kimutatása kötések vegyértékrezgéseire jellemző rezonancia-hullámszám 2500-4000 cm -1, (kb. 4-2.5 μm) 1-3. felharmonikus közeli IR-ben helyezkedik el, nagyságrendekkel kisebb jelek is hatékonyan mérhetők felharmonikusok hullámhosszán mélyebbre látni az anyagban [1] 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 4

Miért LED? Izzólámpa + Folytonos spektrum IR-ben Miniatürizálás nehézkes, nem pontszerű Válaszidő hosszú (x*10-1 s) Sugárzás erősen feszültségfüggő Élettartama rövid (x*10 3 h) LED Tervezhető, de keskeny tartományú sugárzás + Miniatürizálható, pontszerű + Válaszidő rövid (x*10-9 s) + Munkapont könnyen beállítható + Élettartama hosszú (x*10 4 h) [2] 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 5

LED sorozat Led spektrum kiszélesítésének egyik módja: LED sorozat [1] keskeny spektrumok közt átfedés hátrányok: nem teljesen pontszerű, eltérő öregedés InGaAsP/InP LED sorozat elvi spektruma és egy 5 chipes megvalósított LED sorozat mért spektruma 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 6

Anyagrendszerek Vegyületfélvezetők rácsállandó-tiltottsávhullámhossz összefüggése keskeny és hangolható hullámhossz változtatni kell a fénykibocsátó félvezető réteg összetételét optimális eredményt InP alapú diódával lehet elérni [3] 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 7

Rácsillesztettség Négy komponensű GaInAsP/InP LED-ek rácsillesztettsége [4] Az összetétel változtatásával változik a rácsállandó A rácsfeszültség okozta hibák csökkentik hatásfokot. GaInAsP/InP hangolható a hullámhossz, közben a rácsállandó változatlan marad. Az 960-1670 nm tartományban az InP-hoz rácsillesztett LED (hordozó abszorpciója elhanyagolható). 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 8

Sávszélesítés lumineszkáló réteggel Elsődleges rétegben keletkező sugárzás csak részben lép ki változatlan formában a diódából, Egy része a további rétegeket gerjeszti majd lumineszkálással több sugárzási csúcsot valósít meg PRS=Photon Recycling Semiconductor [5] [9] 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 9

Sávszélesítés lumineszkáló réteggel A kontaktusréteg alatt körben szigetelő van A kis kinyitott kontaktuson nagy áramsűrűség -> nagy sugárzási intenzitás A hőelvezető felület nagy, a hőellenállás kicsi -> az aktív réteg kevésbé melegszik A sugárzási kúpszög 2-3, a sugárzás nagyon jól irányítható [5] [9] 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 10

Mérések 1120-1230 nm LED rel. intenzitás 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 Az 1120-1230 nm LED elsődleges sugárzása és lumineszkálása. A kisebb intenzitású lumineszkáló tartomány növelhető a rétegvastagsággal arányosan. 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 11

Mérések A növesztett diódák sugárzási csúcsának ellenőrzéséhez egyszerű passzív spektrális transzmisszió mérés elegendő, ahol a transzmisszió gyors növekedési szakasza (első deriváltjának csúcsa) mutatja meg a sugárzási csúcsot. 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 12

Mérések A növesztett diódák sugárzási csúcsának ellenőrzéséhez egyszerű passzív spektrális transzmisszió mérés elegendő, ahol a transzmisszió gyors növekedési szakasza (első deriváltjának csúcsa) mutatja meg a sugárzási csúcsot. 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 13

Hőmérsékletfüggés Hőmérsékletnövekedés hatására a sugárzási csúcs a nagyobb hullámhossz felé tolódik, miközben a hatásfok csökken ill. az eloszlás alakja változik. Nagy áramsűrűrségek esetén vörös eltolódás a hőmérsékletemelkedés miatt, kis belső hőellenállás esetén a nagy áramok miatti kék eltolódás kis mértékben kompenzálja ezt. [5] 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 14

Relatív intenzitás Hőmérsékletfüggés 1220nm LED 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 Hullámhossz (nm) Hőmérsékletváltozás hatására egymáshoz közel álló hullámhosszokon nemlineárisan és ellentétes irányban változhat a sugárzás intenzitása 30 40 50 60 70 80 88 100 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 15

Relatív intenzitás Hőmérsékletfüggés 1,1 Intenzitás rel. változása csúcs-λ környékén 1,05 1 0,95 0,9 0,85 0,8 1200 1210 1220 0,75 0,7 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Hőmérséklet C A sugárzási maximum környezetében közeli hullámhosszokon is ellentétes irányú intenzitásváltozás lép fel hőmérsékletváltozás hatására 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 16

Relatív intenzitás Hőmérsékletfüggés 1220nm és 1250nm LED hőmérsékletfüggése 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Hullámhossz [nm] 30(1220) 40(1220) 50(1220) 60(1220) 70(1220) 80(1220) 88(1220) 100(1220) 30(1250) 40(1250) 50(1250) 60(1250) 70(1250) 80(1250) 90(1250) Primer sugárzó és lumineszkáló réteg hőfokfüggésének modellezése két LED mérési eredményeinek felhasználásával 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 17

Relatív intenzitás Hőmérsékletfüggés 1220nm és 1250nm LED hőmérsékletfüggése 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 0,9 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Hullámhossz [nm] 30(1220) 40(1220) 50(1220) 60(1220) 70(1220) 80(1220) 88(1220) 100(1220) 30(1250) 40(1250) 50(1250) 60(1250) 70(1250) 80(1250) 90(1250) 100(1250) 30(1220+1250) 40(1220+1250) 50(1220+1250) 60(1220+1250) 70(1220+1250) 80(1220+1250) 90(1220+1250) 100(1220+1250) A két réteg sugárzása összeadódik, de hőfokfüggés jellege nem változik 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 18

Relatív intenzitásváltozás Hőmérsékletfüggés Rel.intenzitásváltozás T=30⁰C 100⁰C esetén 1220nm és 1250nm LED esetén (elvi) 0,60 0,40 0,20 0,00 1000-0,20 1100 1200 1300 1400 1500-0,40 Hullámhossz [nm] D T100-T30 (1220) D T100-T30 (1250) DT(1220)+DT(1250) A két réteg sugárzásának együttes hőfokfüggése a sugárzási csúcsok közt azonos irányú, csúcsok környezetében relatív kicsi és közte kisebb szakaszon közel konstans. (Lumineszkáló LED elvi modellezése elsődleges sugárzó valós mérési eredményei alapján.) 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 19

Hőmérsékletfüggés di/i (%)dt 3 1120-1230nm LED fajlagos hőfokfüggése (mért) 2 1 0 1120 1170 1220 1270-1 l (nm) -2 1120-1230 nm di/i*dt (%) Lumineszkáló 1120-1230nm-es LED mért fajlagos (%) hőfokfüggése. A két sugárzási csúcs közt közel lineáris szakasz. Hőmérséklet kompenzálás nélküli méréstechnikai felhasználási lehetőség. 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 20

Etanol kimutatása vízben Modellanyag jól reprezentálja szerves anyagok mérését a gyakorlatban (pl. etanol, víz és egyéb szerves anyagok arányainak kimutatása) Emberi szövetek, szerves növényi anyagok OH CH kötéseinek kimutatása vízben nagyon hasonló Projektfeladat 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 21

Etanol kimutatása vízben Víz relatív transzmissziója néhány rétegvastagság esetén 1 0,8 0,6 0.2mm 1mm 4mm 8mm 0,4 0,2 0 900 1100 1300 1500 1700 Célszerű kis rétegvastagságokat mérni, ahol a víz relatív transzmissziója nagy és a mérendő anyagra jellemző abszorpció a vízhez képest nagyobb 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 22

Etanol kimutatása vízben Etanol (96%) relatív transzmissziója néhány rétegvastagság esetén 1 0,8 0,6 0,2 mm 1 mm 8mm 0,4 0,2 0 900 1100 1300 1500 1700 Az etanol CH és OH kötéseire jellemző 1200nm körüli tartományban a jelentős abszorpció. Ha cukroktól is meg kell különböztetni, akkor az 1300nmes hullámhosszat is mérni kell. 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 23

Etanol kimutatása vízben Az etanol koncentrációját a vízhez képest az 1400nm hullámhossznál lehet mérni, ahol az éles letörésnél jelentős a relatív abszorpciós különbség a két anyag közt. [1] 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 24

Etanol kimutatása vízben Pontosabb képet kapunk a vizsgálandó hullámhosszakról az abszorpció első deriváltjának elemzésével. [1] 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 25

Kitűzött feladatok 2. félévre Az optimális sugárzási hullámhosszak kiválasztása a spektroszkópiai szakirodalom alapján Megismerkedés az MFA-ban kidolgozott LED technológiával Önálló mérések Tervezett hullámhosszú LED szerkezetek növesztése folyadékfázisból sugárzási sáv szélesítése beépített lumineszkáló rétegekkel hőfokfüggés kiküszöbölése nagy hatásfokú és kis kúpszögben sugárzó diódaszerkezet Nagy pontossággal és kis szórással reprodukálhatóság Eredmények feldolgozása 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 26

Publikációk Cikk: Réti István, Rakovics Vilmos, Ürmös Antal, Nádas József, Nanostruktúrás LED-ek, Elektrotechnika 107 (11) 19-21 (2014) Konferencia előadás: Réti István, Rakovics Vilmos, Ürmös Antal, Nádas József, Nanostruktúrás LED-ek, V. LED Konfrencia, Budapest, 2014 február 4-5 Konferencia poszter: Vimos Rakovics, József Nádas, István Réti, Csaba Dücső and Gábor Battistig, Broad spectrum InGaAsP/InP near infrared emitting device, HETECH 2014, 23 rd European Workshop on Heterostructure Technology - HETECH 2014, 12-15 October, Justus Liebig University Giessen, Germany. (hetech2014.org) József Nádas : GaInAsP/InP LEDs for Application in Near Infrared Spectroscopy; International Conference on Design and Light Industry Technologies ICDLIT 19 20 November 2014, Budapest, Hungary Óbuda University 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 27

Munkaterv 3. félévre Etanol illetve víz méréséhez illesztett spektroszkópiai rendszerek vizsgálata Etanol-víz elegy méréséhez LED optimalizálási lehetőségei a sugárzás irányfüggése a lehetséges mérési hullámhosszokon (a mérések lehetséges geometriai elrendezése ismeretében) áramfüggése hőmérsékletfüggése a növesztett szerkezetek abszorpcióinak és lumineszcenciáinak mérése rétegvastagságok mérése elektronmikroszkóppal Eredmények feldolgozása 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 28

Irodalom [1] Rakovics V., Réti I.: Infravörös diódák alkalmazása az élelmiszerek spektroszkópiai vizsgálatára in:műszaki Kémiai Napok 08, 2008. április 22-24. Veszprém, pp. 64-68 [2] Zarr, R.: LEDs Line Up To Replace Residential Incandescent Bulbs in: Electronic Design, Vol.02/2013, p. 14-15. [3] Réti I.-Ürmös A.-Nádas J.-Rakovics V.: Nanostruktúrás LED-ek in: Elektrotechnika 2014/11 p. [7] Rakovics V, Balázs J, Réti I, Püspöki S, Lábadi Z.: Near- Infrared Transmission Measurements on InGaAsP/InP LED Wafers Physica Status Solidi C-Conferences and Critical Reviews 00:(3) pp. 956-960. (2003) [8] Rakovics V, Püspöki S, Balázs J, Réti I, Frigeri C.: Spectral characteristics of InP/InGaAsP Infrared Emitting Diodes grown by LPE Materials Science and Engineering B - Solid State Materials for Advanced Technology 91-92 : pp. 491-494. (2002) [4] E. Kuphal: Phase Diagrams of InGaAsP, InGaAs and InP Lattice-Matched to (100)InP in:journal of Crystal Growth 67 (Amsterdam, 1984) p.441-457 [5] Rakovics V.-Nádas J.-Réti I.-Dücső Cs.-Battistig G.: Broad spectrum GaInAsP/InP near infrared emitting device, Poster in section TOP8 the 23rd HETECH 2014 Conference 12-15.10.2014 Justus Liebig University Giessen, Germany. [6] Rakovics V.: Optical investigation of InGaAsP/InP double heterostructure wafers, Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL), 2010 International Conference on, Sevastopol, Ukraine, 2010.09.10-2010.09.14. IEEE Communications, 2010. pp. 216-218. [9] Rakovics V, Balázs J, Püspöki S, Frigeri C.: Influence of LPE growth conditions on the electroluminescence properties of InP/InGaAs(P) infrared emitting diodes Materials Science and Engineering B - Solid State Materials for Advanced Technology 80: (1-3) pp. 18-22. (2001) [10] Bugyjás, J.: Elektromechanikus szerkezetek elemei (Főiskolai jegyzet BMF KVK-2019), Budapest 2003. 2015-01-23 Nádas József - GaInAsP/InP LED-ek kutatása (Féléves beszámoló 2) 29

Köszönöm a figyelmet! NÁDAS JÓZSEF