Világító diódák emissziójának szimulációja Monte Carlo sugárkövetés módszerével



Hasonló dokumentumok
Dr. Nagy Balázs Vince D428

OPTIKA. Vékony lencsék, gömbtükrök. Dr. Seres István

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

Szilárdtest fényforrások

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

LED there be light Amit a LED-es világításról tudni érdemes

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető

11. Előadás Gradiens törésmutatójú közeg II.

Optika Gröller BMF Kandó MTI

Valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai világítási szabványoknak

Tipikus megvilágítás szintek a szabadban (délben egy napfényes napon) FISHER LED

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

HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja

Nagyteljesítményű LEDek fénytechnikai és elektromos tulajdonságai valós működési körülmények között

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

A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása

OPTIKA. Vékony lencsék képalkotása. Dr. Seres István

A gradiens törésmutatójú közeg I.

Fényerő mérés. Készítette: Lenkei Zoltán

Alkalmazás. Alap színek. Jellemzők. GS2A lámpatest család benzinkút világításhoz

Történeti áttekintés

TrueLine, süllyesztett valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai világításra vonatkozó szabványoknak

OPTIKA. Vékony lencsék. Dr. Seres István

Abszorpció, emlékeztetõ

Sugárzásos hőtranszport

A fotovillamos (és napenergia ) rendszerek egyensúlyának (és potenciálbecslésének) kialakításakor figyelembe veendő klimatikus sajátosságok

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

TrueLine, függesztett valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai megvilágításra vonatkozó szabványoknak

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

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

Cleanroom LED CR250B homogén, megbízható, kiváló ár-érték arányú megoldás

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Nagyteljesítményű LEDek fénytechnikai és elektromos tulajdonságai valós működési körülmények között

Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások

Ugrásszerűen változó törésmutató, optikai szálak

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

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 11. Világítástechnika Hunyadi Sándor

13. Előadás. A Grid Source panelen a Polarization fül alatt megadhatjuk a. Rendre az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

Modern Fizika Laboratórium Fizika BSc 22. Kvantumradír

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

ClearWay gazdaságos LED-teljesítmény

Optikai alapmérések. Mivel több mérésről van szó, egyesével írom le és értékelem ki őket. 1. Törésmutató meghatározása a törési törvény alapján

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István

A legenergiatakarékosabb, megbízható kültéri megoldás fehér színű fénnyel

Világítástechnika I. VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

CoreLine Recessed Spot az egyértelmű LED-es választás

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

GEOMETRIAI OPTIKA I.

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok

Szemet gyönyörködtető ragyogás, megbízható élettartam

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

Hajder Levente 2017/2018. II. félév

Tartalom. Tartalom. Anyagok Fényforrás modellek. Hajder Levente Fényvisszaverési modellek. Színmodellek. 2017/2018. II.

Korszerű járművilágítás. Lámpahibák, javítási lehetőségek

ClearWay gazdaságos LED-teljesítmény

- abszolút törésmutató - relatív törésmutató (más közegre vonatkoztatott törésmutató)

Tartalom. Történeti áttekintés A jelenség és mérése Modellek

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

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József

24. Fénytörés. Alapfeladatok

Szilárdtest fényforrások multi-domain karakterizálása

Thomas Edison

Optika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reexió sík és görbült határfelületen. Fermat-elv

NEUTRON SUGÁRZÁS ELLENI BIOLÓGIAI VÉDELEM VIZSGÁLATA MONTE CARLO MODELLEZÉSSEL

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

Nagy pontosságú 3D szkenner

Alkalmazás. Színek. Jellemzők. Kert/Park/Udvar világítás Út/Iskola/Lakóövezeti világítás. Fehér. Szürke. Fekete

Tökéletes csillogás, páratlan hatásfok

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

LED a közvilágításban

Optika. sin. A beeső fénysugár, a beesési merőleges és a visszavert, illetve a megtört fénysugár egy síkban van.

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Felületre szerelt PowerBalance a fenntartható teljesítmény

Röntgen-gamma spektrometria

Téglalap alakú SlimBlend Nagy teljesítmény és fejlett vezérlés

VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

Költségtakarékos fényvető térvilágításra

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Magas fényhasznosítás és kiváló fényminőség

Abszorpciós spektroszkópia

International GTE Conference MANUFACTURING November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

OPTIKA. Gömbtükrök képalkotása, leképezési hibák. Dr. Seres István

A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése

CoreLine Panel az egyértelmű LED-es választás

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Téglalap alakú SlimBlend Nagy teljesítmény és fejlett vezérlés

HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem

Átírás:

Világító diódák emissziójának szimulációja Monte Carlo sugárkövetés módszerével Borbély Ákos, Steve G. Johnson Lawrence Berkeley National Laboratory, CA e-mail: ABorbely@lbl.gov

Az előadás vázlata Nagy fénysűrűségű fehér világitó diódák: InGaN LED chip és foto-lumineszcens fénypor. A tokozott LED hatékonysága erősen függ a chipből kinyerhető sugárzás mennyiségétől. LED chip testmodell építése és optikai szimulációja. Vizsgálatok a Monte Carlo sugárkövetés módszerével: különböző törésmutatójú tokozások, chip alakjának formálása, GaN technológiák extrakciós hatásfoka.

LED extrakciós hatásfoka A sugárzás extrakciója (light extraction) fontos probléma: az összetett félvezető LED chip nagy törésmutatójú rétegekből áll (n SiC = 2,7 ;n GaN = 2,4), ezért a rekombináció során létrejövő sugárzás jelentős hányada teljes visszaverődést szenved a chip faláról. η extr = emittált fotonok / a rekombináció során létrejött fotonok Az extrakciós hatásfok növelésének előnye kettős: csökken a chip hőmérséklete, ezzel együtt nő a belső kvantumhatásfok. Az extrakciót növelő technikák: a chip alakjának formálása, felületi durvaságának növelése, nagy törésmutatójú tokozás alkalmazása.

Fényforrás szimuláció sugárkövetéssel Cél: a fényforrás karakterisztikájának szimulálása: a mért térbeli sugárzáseloszlás reprodukálása a tokozás optikai tervezéséhez. Eszköz: A geometriai optika törvényei alapján működő világítástechnikai stochasztikus (Monte-Carlo) programozható (LISP) sugárkövető (ray tracing) szoftver. Hogy minél jobb egyezést kapjunk, plauzibilis határok között változtattuk a LED chip komponenseinek optikai tulajdonságait. Gyakorlati okokból NEM modelleztük: - a rétegek határfelületének speciális tulajdonságait, - a chip felszínének térbeli mintázatát. A fentiek elhanyagolása torzítja a szimuláció eredményeit.

LED chip és modellje A Cree XB900 LED chip EM-os felvétele és testmodellje. Fénymikroszkópos mérések alapján határoztuk meg a méreteket.

LED model internal structure SiC alapú InGaN LED a rétegstruktúrát és az összetevők optikai tulajdonságait a gyártó közreműködésével határoztuk meg. A rekombináció során a fotonok véletlen irányokba indulnak, így modellünkben is a sugarak, az aktív réteg izotróp sugárzó felület. Monokromatikus sugárzás az emisszió maximumának hullámhosszán (475 nm).

A térbeli sugárzáseloszlás mérése A fényáramot és a sugárzás térbeli eloszlását speciális mini goniofotométerrel mértük, mely több mint 2Π sr térszögben pozícionálható ([0-100 ] az optikai tengelytől, körülötte [0-360 ], 5 lépésközzel). A sorozat felvételénél CCD kamerát tettünk a detektor helyére. 0 30 45 60 90

Reative luminous intensity Mért térbeli sugárzáseloszlás 100 90 80 70 60 50 40 30 avg avg+st dev avg-st dev st dev 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Angle (deg) A sugárzási karakterisztika hengeresen szimmetrikus (± 4%) az optikai tengely körül (levegőben mérve).

Relative luminous intensity Mért és szimulált térbeli karakterisztikák 100 90 80 70 60 50 40 modeled measured error 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 angle (deg) A modellezés célja a LED térbeli sugárzáseloszlásának reprodukálása volt. Maximum értékeikre normalizáltan a mért LED és a modell relatív fényáramának különbsége ~ 1 %. i

A LED tokozásának vizsgálata A LED chipeket általában tokozásba ágyazva üzemeltetik, tipikusan n ~ 1,5 törésmutatójú polimereket alkalmaznak. A tokozás kívánatos jellemzői: - jó hővezető képesség, - hőtágulási együttható egyezzen a LED chipével, - az eszközével egyező élettartam, - teljesen átlátszó, - nagy törésmutató. (?) Változtatható törésmutatójú közegben teszteltük a LED chipet. Méréssel ellenőriztük a szimuláció eredményeit. Olyan kísérleti összeállítást kerestünk, melyben a fényáram a tokozás törésmutatójának függvénye és fizikailag is könnyen megvalósítható.

Változtatható törésmutatójú tokozás Félgömb alakú üvegbúrában különböző törésmutatójú immerziós folyadékok: n = {1,412; 1,508; 1,612; 1,652}. A relatív fényáramot goniofotométerrel mértük. Korrekció a közegben elnyelt sugárzás miatt.

LE efficiency [%] A szimuláció eredménye 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 refractive index of media A szimulált LED chip fényáramának változása a tokozás törésmutatójának függvényében.

relative efficiency [%] Mért és szimulált eredmények 300 250 200 150 100 50 Cree chip simulation Measured values 0 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 refractive index of media A LED-et különböző törésmutatójú folyadékokba merítve mértük a fényáram változását. A mért és szimulált értékek korrelációja 98 %.

Generated light % A sugárzást elnyelő rétegek 80 70 60 50 40 30 SiC absorption GaN absorption InGaN absorption LE efficiency 20 10 0 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 refractive index of encapsulation abszorpciós e.h. [mm -1 ] törésmutató, n SiC 0,32 2,7 GaN 12,5 2,4 InGaN 12,5 2,4

A LED chip formázásának előnye A nagy törésmutatójú chip alakjának formálása javítja az extrakciós hatásfokot, a beesési szög megváltoztatása növeli a foton emissziójának valószínűségét. Hipotetikus LED modell: a rétegszerkezet és az összetevők optikai tulajdonságai megegyeznek a valódi, formázott chipével. formázott alak standard alak

Standard és formázott chip extrakciós hatásfoka LED modell extrakciós hatásfoka (n = 1): 24.1 % (formázott chip) 9.3 % (standard chip)

LE efficiency % A két modell optikai közegben 80 70 60 50 40 formázott chip (n medium = 1.5) 30 20 10 0 shaped chip square SiC 1 2 3 refractive index of media standard chip (n medium = 1.5) A formázott chipből különösen kisebb törésmutató esetén lép ki több sugárzás.

LE efficiency [%] SiC és Al 2 O 3 alapú chipek hatékonysága 80 70 60 50 Al 2 O 3 n = 1,78 40 30 20 10 shaped chip block SiC block Al 2 O 3 SiC n = 2,7 0 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 refractive index of media Hipotetikus, standard alakú chipek: a SiC réteget Al 2 O 3 ra cserélve jó hatásfokú kisebb törésmutatójú (n ~ 1,6) tokozásban is. A törésmutatót tovább növelve (n > 1,7) azonban már csak a SiC alapú chip hatásfoka nő, túllépve az Al 2 O 3 alapúét (n > 2,1).

Következtetés A Monte Carlo surgárkövetés módszere alkalmas szilárdtest fényforrások extrakciós hatásfokának vizsgálatára. Eredményeink alapján elmondható, hogy a SiC alapú InGaN LED chip-ek extrakciós hatásfoka jelentősen növelhető a vizsgált technikákkal, különösen a nagy törésmutatójú tokozással.

Köszönöm a figyelmet!