Факультатив Тонкопленочная оптоэлектроника 3.0
143 subscribers
63 photos
1 video
14 files
47 links
Канал факультатива Тонкопленочная оптоэлектроника, предназначен для выкладывания материалов и общения))
Download Telegram
👀 Ответы к 2️⃣ тестированию: Модель Шокли — Рида — Холла это…

Модель Шокли — Рида — Холла — модель безызлучательной рекомбинации свободных носителей в полупроводниках с участием уровней в запрещённой зоне. Электрон при переходе между зонами проходит через новое энергетическое состояние (локализованное состояние), созданное в запрещенной зоне легирующей примесью или дефектом в кристаллической решетке. Высвободившаяся энергия теряется на колебания решетки — фононы.
С чем связана флюоресценция органических молекул?
При поглощении энергии молекула переходит из основного синглетного состояния S0 в возбужденное синглетное S1. В таком возбужденном состоянии молекула может пребывать порядка нескольких наносекунд, а затем сразу же освобождается от лишней энергии, которая либо уходит в тепло, либо испускается в виде света

Уровень ферми в полупроводниках n-типа расположен:
Вблизи зоны проводимости


Помимо процесса излучательной рекомбинации существуют:
Возможно все вышеперечисленное

Запрещенная зона в органических молекулах
Понятие запрещенной зоны не применимо к органическим молекулам, используется понятие молекулярных орбиталей

Типовая структура органического светодиода (OLED) представляет собой анод (1), Инжекционный дырочный (2) и электронный (3) слои, транспортный дырочный (4) и электронный (5) слои, эмиссионный слой (6) и катод (7). в какой последовательности следует наносить слои?
1-2-4-6-5-3-7

Как устроена типовая светоизлучающая электрохимическая ячейка ?
два электрода с разной работой выхода, эмиссионный слой с добавлением полимерной матрицы и солей щелочных металлов

Как яркость LEC зависит от времени?
Сначала растет, потом падает
При подаче на LEC обратного напряжения:
Будет наблюдаться люминесценция за счет перераспределения ионов, однако с худшей эффективностью
В каких применениях LEC может успешно конкурировать с LED
освещение
Поздравляем всех, кто справился с заданием! 👨🏻‍🎓
👍2
"А солнечные батареи будут?" - будут и батареи и элементы. 4️⃣ Модуль будет специально посвящен этой теме. Как вы знаете, перовскитные солнечные элементы - это научная золотая лихорадка. Информации в интернете про них - тьма. Но мы прольем свет в этой теме специально для нашего тайного сообщества и расскажем необычные подходы к усовершенствованию таких фотовольтаических устройств. По новому модулю будет аж 3 лекции📚
🔥2
🔔Дорогие слушатели, открываем для вас 1️⃣лекцию 4️⃣модуля! Новая лекция уже доступна в VK https://vk.com/perolab_itmo?z=video-65956552_456239409%2Fvideos-211124176%2Fpl_-211124176_-2 ☺️Если у вас будут вопросы к нашему лектору, пишите их в комментариях под этим постом до следующей пятницы или в онлайн форме самоконтроля, которая будет доступна в конце модуля.🧠 В этом случае мы их не пропустим и сможем вам ответить! Приятного просмотра 🧉
1
🔔Дорогие слушатели, открываем для вас 2️⃣лекцию 4️⃣модуля! Новая лекция уже доступна в VK https://vk.com/perolab_itmo?z=video-65956552_456239426%2Fvideos-211124176%2Fpl_-211124176_-2 ☺️Если у вас будут вопросы к нашему лектору, пишите их в комментариях под этим постом до следующей пятницы или в онлайн форме самоконтроля, которая будет доступна в конце модуля.🧠 В этом случае мы их не пропустим и сможем вам ответить! Приятного просмотра 🧉
🔥2
🔔Дорогие слушатели, сегодня для вас мы подготовили тонкопленочные ответы к тестированию по 3️⃣модулю!

Что такое резонатор Фабри-Перо?
Является основным видом оптического резонатора и представляет собой два соосных, параллельно расположенных и обращенных друг к другу зеркала, между которыми может формироваться резонансная стоячая оптическая волна.

Что такое спонтанное излучение?
Спонтанное излучение — процесс самопроизвольного испускания электромагнитного излучения квантовыми системами (атомами, молекулами) при их переходе из возбуждённого состояния в стабильное.

Что такое вынужденное излучение?
Генерация нового фотона при переходе квантовой системы (атома, молекулы, ядра и т. д.) между двумя состояниями (с более высокого на более низкий энергетический уровень) под воздействием внешнего фотона, энергия которого равна разности энергий этих состояний. Созданный фотон имеет ту же энергию, импульс, поляризацию, а также направление распространения, что и внешний фотон (который при этом не поглощается). Оба фотона являются когерентными.

Что такое инверсная заселенность?
Соотношение населенностей, при котором на верхнем энергетическом уровне находится большее число частиц, чем на нижнем.

Какие бывают типы накачки лазеров?
Другой лазер, Газоразрядная лампа, Электрическая накачка.

Какой полупроводниковый лазер более оптимальный - на гомопереходе или на двойном гетеропереходе?
На двойном гетеропереходе. Так как это позволяет локализовать заряды в определенной области, в которой распространяется мода лазера.

Что выполняет роль зеркал в классическом полупроводниковом лазере?
Торцы кристалла.

Какие характерные характеристики лазера необходимо продемонстрировать, чтобы удовлетворить формальным требованиям для допуска на рассмотрение в Nature Photonics?
когерентность излучения, пороговый характер увеличения мощности, пороговое обужение спектра и отдельный бонус за ответ лазер должен быть из перовскита 😎
🔔Дорогие слушатели, открываем для вас 3️⃣ лекцию 4️⃣модуля! Новая лекция уже доступна в VK https://vk.com/physics.itmo?z=video-65956552_456239427%2Fvideos-65956552%2Fpl_-65956552_-2 ☺️Если у вас будут вопросы к нашему лектору, пишите их в комментариях под этим постом до следующей пятницы или в онлайн форме самоконтроля, которая будет доступна на выходных.🧠 В этом случае мы их не пропустим и сможем вам ответить! Приятного просмотра 🧉
1
Открываем 4️⃣ тестирование по модулю "Солнечные элементы" ! Уважаемые слушатели курса, форма для самопроверки будет доступна в течение двух недель до понедельника 2️⃣ декабря 🗓, после чего мы опубликуем ответы. Внимание❗️количество правильных ответов должно быть более 70% для получения сертификата о прохождении курса👨🏻‍🎓успейте проверить свои знания! Всем удачи!
Уважаемые слушатели курса, еще чуть-чуть, и вы приступите к материалам 5️⃣ модуля! О чем следующие лекции? - даем подсказку 💁🏻
🔔Дорогие слушатели, открываем для вас 1️⃣ лекцию 5️⃣модуля! Новая лекция уже доступна в VK https://vk.com/physics.itmo?z=video-65956552_456239429%2Fvideos-65956552%2Fpl_-65956552_-2 ☺️Если у вас будут вопросы к нашему лектору, пишите их в комментариях под этим постом до следующей пятницы или в онлайн форме самоконтроля🧠 В этом случае мы их не пропустим и сможем вам ответить! Приятного просмотра 🧉
4
🔔Дорогие слушатели, открываем для вас 2️⃣ лекцию 5️⃣модуля! Новая лекция уже доступна в VK https://vk.com/perolab_itmo?z=video-65956552_456239430%2Fvideos-211124176%2Fpl_-211124176_-2 ☺️Если у вас будут вопросы к нашему лектору, пишите их в комментариях под этим постом до следующей пятницы или в онлайн форме самоконтроля - появится на этих выходных🧠 В этом случае мы их не пропустим и сможем вам ответить! Приятного просмотра 🧉 Предыдущее тестирование доступно до понедельника - успейте проверить себя🧐
1👍1
Открываем 5️⃣ тестирование по модулю "Солнечные элементы" ! Уважаемые слушатели курса, форма для самопроверки будет доступна в течение двух недель до понедельника 16 декабря 🗓, после чего мы опубликуем ответы. Внимание❗️количество правильных ответов должно быть более 70% для получения сертификата о прохождении курса👨🏻‍🎓успейте проверить свои знания! Всем удачи!
А Тем временем у нас курс плавно проходит к завершению: остался последний модуль, и вы на финише 🎽 Мы, по традиции, оставляем доступ к лекциям до конца новогодних праздников, чтобы у вас была возможность пересмотреть отдельные материалы или же посмотреть еще раз весь курс📚 Это очень важно для закрепления информации, руководители проекта сами отсматривают лекции минимум 2-3 раза📝
3
🔔Дорогие слушатели, открываем для вас 1️⃣ лекцию завершающего наш курс 6️⃣ модуля! Новая лекция уже доступна в VK https://vk.com/physics.itmo?z=video-65956552_456239438%2Fvideos-65956552%2Fpl_-65956552_-2 ☺️Если у вас будут вопросы к нашему лектору, пишите их в комментариях под этим постом до следующей пятницы или в онлайн форме самоконтроля - появится на этих выходных🧠 В этом случае мы их не пропустим и сможем вам ответить! Приятного просмотра 🧉
🔔Дорогие слушатели, открываем для вас 2️⃣ лекцию завершающего наш курс 6️⃣ модуля! Новая лекция уже доступна в VK https://vk.com/perolab_itmo?z=video-65956552_456239440%2Fvideos-211124176%2Fpl_-211124176_-2 ☺️Если у вас будут вопросы к нашему лектору, пишите их в комментариях под этим постом до следующей пятницы или в онлайн форме самоконтроля - появится на этих выходных🧠 В этом случае мы их не пропустим и сможем вам ответить! Приятного просмотра 🧉
Открываем 6️⃣ тестирование по модулю "Солнечные элементы" ! Уважаемые слушатели курса, форма для самопроверки будет доступна до 15 января 🗓, после чего мы опубликуем ответы. Внимание❗️количество правильных ответов должно быть более 70% для получения сертификата о прохождении курса👨🏻‍🎓успейте проверить свои знания! Всем удачи!
1
Ответы к тестированию 5️⃣: RGB матрица состоит из трех независимых LED, имеющих один непрозрачный и один прозрачный контакт, один из которых изолирован для соседних слоев эмиттеров

Какие преимущества у OLED экранов по отношению к LCD?
LCD-дисплеи состоят из бОльшего количества слоёв: так как сами по себе жидкие кристаллы не являются материалами – светодиодами. Экраны на основе технологии LCD толще и не могут быть гибкими. В LCD экранах также нет возможности получить «чистый» черный цвет за счет общей подсветки экрана. OLED экраны более энергоэффективные по отношению к LCD также за счет использования органических полупроводников, регулирующих яркость отдельных пикселей. За счет собственных электроэмиссионных характеристик органических полупроводниковых материалов для OLED цвета получаются более чистыми, чем при экранировании света светофильтрами в LCD.

Что такое TFT матрица?
Это массив из тонкопленочных транзисторов, который располагается за полупроводниковыми эмиттерами или ЖК кристаллами

Чем характеризуются фосфоресцентные OLED полупроводники?
В таких полупроводниках переход происходит в основное S0 состояние из Т1 либо через S1-T1-S0, который является излучательным. В итоге фосфоресцентные OLED полупроводники обладают высоким внешним квантовым выходом, но пики электролюминесценции довольно широкие. На данный момент существуют также проблемы получения стабильных материалов с глубоким синим пиком электролюминесценции. Примером фосфоресцентных OLED полупроводников являются иридиевые комплексы.

Чем принципиально отличаются TADF от PhOLED?
В PhOLED расположение уровней от самого высоко энергетического в основному: S1-T1-S0, в TADF T1-S1-S0, однако по энергии уровни S1 и T1 близки к kT, поэтому перенос зарядов T1-S1 (излучательный переход) может быть и тепловым.

Какими ключевыми параметрами характеризуются фотодетекторы?

Все ответы верны (Фоточуствительность, Спектральная чувствительность, быстродействие, удельная обнаружительная способность, нижний порог чувствительностиоптического излучения)
Здравствуйте, дорогие слушатели! Пока у вас лето, мы тут новый сезон записываем. Всех ждём осенью!
🔥4
Channel name was changed to «Факультатив Тонкопленочная оптоэлектроника 3.0»
🤓 День знаний настал или наступил? Факультатив«Тонкопленочная электроника и печатные технологии» возвращается! .В этом году мы делаем основной упор на новые гибкие носимые электронные устройства и их основные особенности. Также часть курса включает лекции по созданию и характеризации тонкопленочной оптоэлектроники на основе современных полупроводников. Лекции в этом году будут выходить один раз в 2 недели по пятницам. На протяжении курса видеоматериалы будут доступны, а дальше посмотрим 👀.
🔥6