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Médias immersifs : vidéo 360° & audio 3D - Distribution. Usages. QualitéArticle de référence | Réf : R620 v2
Auteur(s) : Christophe FÉRY, Philippe LE ROY
Date de publication : 10 avr. 2014
Relu et validé le 01 mars 2015
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Une diode électroluminescente organique (OLED : Organic Light-Emitting Diode ) est un dispositif composé d'une ou de plusieurs couches minces organiques (≈ 100 nm) insérées entre deux électrodes perpendiculaires (figure 1). La lumière est générée par passage de courant électrique à travers les couches organiques, sur la zone d'intersection des électrodes.
La figure 2a est une représentation énergétique des deux électrodes et de la couche organique qui composent une diode électroluminescente organique lorsque ses éléments ne sont pas en contact. Le haut de la bande de valence représente l'orbitale moléculaire occupée de plus haute énergie (OMHO : Orbitale Moléculaire Haute Occupée, HOMO en anglais). Ce niveau correspond approximativement à l'énergie Ip nécessaire pour arracher un électron à la molécule (oxydation). Le bas de la bande de conduction représente l'orbitale moléculaire vacante de plus basse énergie (OMBV : Orbitale Moléculaire Basse Vacante, LUMO en anglais) que peut venir occuper un électron injecté, entraînant une réduction de la molécule. Le « gap électrique » Ee , est la différence énergétique entre OMHO et OMBV et est plus grand que le « gap optique » Eopt , c'est-à-dire à l'énergie du photon émis par relaxation d'un exciton avec Eb = Ee – Eopt l'énergie de cohésion de l'exciton (Eb ≈ 0,5 à 1,0 eV).
Le mécanisme de génération de lumière se décompose en quatre étapes (figure 2b ) :
injection de charges dans le semi-conducteur : électrons (cathode) et trous (anode) ;
les charges injectées déforment localement la structure du semi-conducteur. L'ensemble « charge + champ de contrainte » peut être assimilé à une quasi-particule appelée « polaron ». Il y a alors création de polarons p+ et p– qui se déplacent dans la couche organique sous l'effet du champ électrique ;
l'interaction électrostatique mutuelle...
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LE TRAITEMENT DU SIGNAL ET SES APPLICATIONS
(1) - HUNG (L.S.), TANG (C.W.), MASON (M.G.) - Enhanced electron injection in organic electroluminescent device using an Ql/LiF electrode. - Appl. Phys. Lett. 70, p. 152-155 (1997).
(2) - JABBOUR (G.E.), KAWABE (Y.), SHAHEEN (S.E.), WANG (J.F.), MORRELL (M.M.), KIPPELEN (B.), PEYGHAMBARIAN (N.) - Highly efficient and bright organic electroluminescent devices with an aluminum cathode. - Appl. Phys. Lett., 71, p. 1762-1765 (1997).
(3) - STÖSSEL (M.), STAUDIGEL (J.), STEUBER (F.), BLÄSSING (J.), SIMMERER (J.), WINNACKER (A.), NEUNER (H.), METZDORF (D.), JOHANNES (H.H.), KOWALSKY (W.) - Electron injection and transport in 8-hydroxyquinoline aluminum. - Synth. Met. 111, p. 19-24 (2000).
(4) - MORI (T.), FUJIKAWA (H.), TOKITO (S.), TAGA (Y.) - Electronic structure of 8-hydroxyquinoline aluminum/LiF/Al interface for organic electroluminescent device studied by ultraviolet photoelectron spectroscopy. - Appl. Phys. Lett., 73, p. 2763-2766 (1998).
(5) - MILLIRON (D.J.), HILL (I.G.), SHEN (C.), KAHN (A.), SCHWARTZ (J.) - Surface oxidation activates indium tin oxide for hole injection - . J....
Diodes électroluminescentes organiques (OLED). Technologies.
http://www.apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/tang_pathways_2012rdworkshop.pdf
http://www.universaldisplay.com/
http://catalog.osram-os.com/media/_en/Graphics/00043360_0.pdf
http://www.oled-info.com/samsung-spend-22-billion-new-amoled-production-line
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/hoffmann_fairfax09.pdf
http://www.konicaminolta.com/about/research/oled/about/index.html
http://www.sony.net/SonyInfo/technology/technology/theme/oel_01.html
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