我們都知道UVled可以按照波段劃分為UVCled、UVAled、UVBled等等,其中UVB和UVC本身就是不可見的,但是為什么有些UVC芯片還是可以發(fā)出可見光呢?今天日益興小編來給大家簡單聊聊。
一、半寬譜
光譜的半寬主要影響芯片在UVA波段的發(fā)光顏色。藍(lán)光和綠光是非常明亮的可見光。UVC和UVB光是不可見的,而UVA光是可見光的一部分,可見光的比例極大地影響其發(fā)射的顏色。因此,UVA波段的半寬對(duì)發(fā)光顏色的影響更為明顯。
量子阱的寬度是決定發(fā)光光譜的因素之一。寬阱的起伏導(dǎo)致光譜的半寬。過程控制的偏差會(huì)導(dǎo)致井寬的變化。例如,溫度的變化、MO源的飽和蒸氣壓、III族元素的組成等因素會(huì)導(dǎo)致生長速率的變化,從而導(dǎo)致井寬的變化。如果材料中不同位置的陷阱寬度明顯不同,或者同一位置的不同外延層的陷阱寬度顯著不同,則會(huì)出現(xiàn)光譜的半寬。
二、深度發(fā)光
對(duì)于由III/V化合物制成的LED產(chǎn)品,在藍(lán)綠色LED、紫色LED、UVC LED等芯片的光譜中總是有一條黃帶,其峰值約為550nm,強(qiáng)度較低。人眼對(duì)550nm的感知能力最強(qiáng),因此人眼很容易發(fā)現(xiàn)黃色波段。產(chǎn)品的紫外線工作波長肉眼看不見,因此黃光帶更容易捕捉,這使得產(chǎn)品看起來像微弱的黃光。黃帶的起源尚未明確確定。
許多研究將黃帶的起源歸因于深能級(jí),包括鎵空位、鎂、碳等。例如,由于生長過程中使用的金屬源是有機(jī)的,C原子不可避免地會(huì)進(jìn)入材料。這樣的C原子要么與N原子結(jié)合,要么進(jìn)入間隙形成深能級(jí)的C,提供黃色波段的光源。從SIMS和XPS可以看出,材料中C的密度仍然很高,達(dá)到1E17cm
以上給大家介紹的這些就是為什么UVCled能夠發(fā)出不一樣的光,如果你還有不懂的話,歡迎隨時(shí)聯(lián)系日益興小編。
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