面向下一代LCD显示技术应用的氮化物多量子阱结构绿光mini-size LED性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61904158
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0403.半导体光电子器件与集成
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

As an improved version of LED backlight technology, LCD TV with mini-LED backlight can achieve high contrast and high dynamic range. In order to improve the luminous efficiency of green mini-size LED, GaN-based green mini-size LED materials and devices will be studied in this project. Specific research contents are as follows: We will design a new InGaN/AlGaN/GaN quantum well structure and study the effects of Al composition and AlGaN layer thickness on the interface quality, strain and polarization electric field of the quantum well. By using the characterization of nitride epitaxy structure materials, first-principles theoretical calculation and droop data fitting analysis, the physical mechanism of droop effect will be explored from three aspects: microstructure, electronic energy state and devices. We will study exciton behavior, electron-photon interaction, carrier transport and recombination mechanism in green LED devices. We will study the transport mode and tunneling mechanism of carriers in GaN tunneling junctions and analyze the relationship between the performance parameters of GaN tunneling junction and the lateral current spreading ability of epitaxial structural materials. In order to improve the light extraction and output angle of InGaN green mini-size LED devices, we will investigate the device structure design and key technologies.
作为LED背光技术的改良版本,采用mini-LED背光设计的液晶电视面板,可以实现高对比度和高动态范围。本项目将以提升绿光mini-size LED的发光效率为目标,开展引领未来的绿光LED材料、器件等关键技术的研究。具体的研究内容包括:设计新型InGaN/AlGaN/GaN量子阱结构,改变Al组分和AlGaN层厚度对量子阱界面质量、应变情况和极化电场的影响;通过氮化物外延结构材料表征、第一性原理理论计算、Droop数据的拟合分析,分别从微观结构、电子能态、芯片三个方面,探索Droop效应的物理机制;研究绿光LED器件中激子行为、电子与光子相互作用、载流子输运以及复合机制;研究GaN隧穿结中载流子的输运方式、隧穿机制,分析GaN隧穿结的性能参数与外延结构材料横向电流扩展能力之间的关系;围绕提高InGaN绿光mini-size LED器件光提取、出光角度等方面展开芯片结构设计与关键技术研究。

结项摘要

氮化物mini-size LED器件具有发光效率高、使用寿命长、绿色环保等优点,在液晶电视背光源和小间距高清LED显示屏领域具有非常广阔的应用前景。本项目以提升InGaN基绿光mini-size LED的光电性能为目标,开展了氮化物量子阱外延结构、载流子输运机制、Droop机制等关键机制的研究。具体的研究内容包括:(1)研究了氮化物多量子阱外延结构,优化设计了低应力的InGaN/GaN异质结;(2)研究了氮化物多量子阱结构绿光mini-size LED器件中载流子行为规律以及Droop机制;(3)研究了载流子复合机制对不同发光波长InGaN基LED调制带宽的影响;(4)研究了氧气等离子体工艺对AlGaN/GaN肖特基势垒高度的影响机制;(5)研发了基于COB技术的点间距P1.25的全彩高清LED显示屏。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
氧等离子体处理提高AlGaN/GaN肖特基势垒高度
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    半导体技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵勇兵
  • 通讯作者:
    赵勇兵
Diffraction efficiency model for diffractive optical element with antireflection coatings at different incident angles
具有增透膜的衍射光学元件在不同入射角下的衍射效率模型
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2020.126373
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Optics Communications
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Liangliang Yang;Chenglin Liu;Yongbing Zhao;Fahua Shen
  • 通讯作者:
    Fahua Shen
Upraising wavelength exactitude in laser array with spatial hole burning suppression based on the reconstruction-equivalent-chirp technique
基于重构等效线性调频技术的空间烧孔抑制提高激光阵列的波长精度
  • DOI:
    10.1364/ao.453171
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Applied Optics
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Renjia Guo;Dikui Mei;Yuegen Bian;Yongbing Zhao;Liangliang Yang;Xiaohua Wang;Ping Wang;Lili Liu;Jichu Dong
  • 通讯作者:
    Jichu Dong
The Investigation of the Balanced Output Power of Multi-Section Tunable Laser Based On Reconstruction-Equivalent Chirp Technique
基于重构等效啁啾技术的多段可调谐激光器输出功率平衡研究
  • DOI:
    10.1109/jphot.2020.3044931
  • 发表时间:
    2021-02
  • 期刊:
    IEEE Photonics Journal
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Renjia Guo;Yongbing Zhao;Liangliang Yang;Xiaohua Wang
  • 通讯作者:
    Xiaohua Wang
载流子复合机制对InGaN绿光LED的Droop效应和调制带宽的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    照明工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵勇兵;钱晨辰
  • 通讯作者:
    钱晨辰

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其他文献

具有高阈值电压和大栅压摆幅的常关型槽栅AlGaN/GaN金属氧化物半导体高电子迁移率晶体管(英文)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    发光学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵勇兵;张韵;程哲;黄宇亮;张连;刘志强;伊晓燕;王国宏;李晋闽
  • 通讯作者:
    李晋闽
具有高开启/关断电流比的Al2O3/AlGaN/GaN金属氧化物半导体高电子迁移率晶体管(英文)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    发光学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵勇兵;张韵;程哲;黄宇亮;张连;刘志强;伊晓燕;王国宏;李晋闽
  • 通讯作者:
    李晋闽

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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