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OLED发光器件的外量子效率EQE计算工具

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简介:
本工具旨在为科研工作者及工程师提供便捷高效的OLED器件外量子效率(EQE)计算服务。通过输入必要的材料参数和器件结构信息,用户能够迅速获得准确的理论预测值,加速新型OLED的研发进程。 附件提供了计算OLED器件和TEG实验片EQE的工具软件,下载后直接打开运行即可使用(无需安装环境)。

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客服
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  • OLEDEQE
    优质
    本工具旨在为科研工作者及工程师提供便捷高效的OLED器件外量子效率(EQE)计算服务。通过输入必要的材料参数和器件结构信息,用户能够迅速获得准确的理论预测值,加速新型OLED的研发进程。 附件提供了计算OLED器件和TEG实验片EQE的工具软件,下载后直接打开运行即可使用(无需安装环境)。
  • 备超过100%双色NiBiN II型超晶格红电探测
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    本研究开发了一种具有突破性的双色NiBiN II型超晶格结构的红外光电探测器,实现了超过100%的外部量子效率,显著提升了器件性能和应用潜力。 根据提供的文件内容可以总结以下知识点: 1. 二色niBin II型超晶格红外光电探测器的研究背景与意义:在红外探测领域中,具有特定结构的超晶格材料越来越受到关注。特别是类型II InAsGaSb超晶格(SL)材料因其独特的带隙排列,在抑制俄歇复合速率、延长载流子寿命(约0.1微秒)、减少隧穿暗电流和调节探测波长方面表现出色,从而能够覆盖从大约1到30微米的宽广探测范围。 2. 红外光电探测器的工作原理:这类探测器可以通过改变偏置极性实现双色检测。它们能在室温下操作,并且在不同的偏压条件下具有不同截止波长。例如,在峰值响应时,量子效率(QE)达到114%,这是由于其独特的光电导工作机制所致。 3. 探测器的光电转换机制:红外探测器中的核心是光电导效应,它允许设备在接受光照射下产生显著电流增益,这可能超过传统量子效率限制下的单位光子生成一个电子-空穴对的比例,从而实现外部量子效率大于100%。 4. 温度变化影响探测性能:当温度从90K上升至300K时,超晶格吸收层的导电性由电子型变为孔型。这导致设备从光伏模式转变为光电导模式,并因此在不同温度下表现出不同的响应特性与效能。 5. 探测器的应用领域:双色或多色检测技术对于复杂背景下的目标定位具有显著优势,在中波(MW)、长波(LW)和甚长波(VLW)范围内尤其突出。这些技术被广泛应用于军事、民用及科研用途,如二氧化碳的监测等。 6. 超晶格材料与结构的研究进展:先前报道基于类型II InAsGaSb SL双色探测器通常采用背靠背设计(例如pinip或nipin)。后来研究发现nBn结构可以减少暗电流,从而提高性能。 7. 量子效率的提升:通过特定的设计和工作机制,超晶格红外光电探测器实现了在峰值响应时外部量子效率超过100%的现象。这一突破超越了传统意义上每个入射光子仅生成一个电荷载流子的数量限制,并为该领域带来了新的技术与理论挑战。 8. 文献信息:这篇研究论文由Jianliang Huang等人撰写,发表于2017年IEEE Electron Device Letters期刊上(VOL.38, NO.9, SEPTEMBER 2017)。文章摘要部分详细介绍了所探讨的双色niBin II型InAsGaSb超晶格红外光电探测器。 综上所述,二色niBin II型超晶格红外光电探测技术代表了当今红外检测领域的前沿研究方向之一。通过持续的技术革新和材料创新,研究人员不断提升此类设备的功能表现,并进一步拓展其在各种应用场景中的潜力。
  • 至真空紫电倍增管校准
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    本文介绍了紫外至真空紫外波段光电倍增管的量子效率校准方法,通过实验探讨了不同条件下量子效率的变化规律及影响因素。 为了评估光电倍增管的性能并确保其符合空间遥感仪器在轨应用的需求,我们构建了一套基于标准真空光电管的量子效率定标系统。这套系统包括氘灯、真空紫外单色仪以及光电倍增管等设备,并依据阴极量子效率测量原理改造了光电倍增管,使其成为无电子束倍增功能的标准光电管,实现了从标准真空光电管到R2078光电管的量子效率传递。 在此基础上,在国内首次直接测定了150至300纳米紫外-真空紫外波段内R2078光电管的量子效率。测量结果显示:由于该光电管采用融石英作为窗口材料,其在155纳米处透过率最低,导致该波长下的量子效率也最小;而在230纳米波长下测得的最大值则是整个测试范围内最高的。 最后对所获得的数据进行了不确定度分析和估计,并得出总的合成不确定度为3.4%。
  • 火电厂锅炉
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    火电厂锅炉效率计算工具软件是一款专为火电行业设计的专业软件,旨在通过精确的数据分析和算法模型,帮助用户高效准确地评估和优化锅炉运行效率。 我们开发了一款使用C++ Builder和Matlab混合编程的锅炉效率计算软件。该软件专门针对燃煤电厂燃烧特定种类煤以及固定燃烧方式和炉膛形式进行设计。由于不同类型的煤炭具有不同的主要成分,且燃烧方法与炉膛结构的不同也会影响炉渣份额和飞灰份额,因此最终得出的锅炉效率会有所差异。
  • 纤有折射
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    《光纤有效折射率的计算》一文探讨了光纤中光波传输的关键参数——有效折射率的理论模型与实用算法,为通信工程提供重要参考。 本段落介绍了如何计算光纤的纤芯及包层的有效折射率。期待您的下载。
  • 6.6.0
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    分子量计算工具6.6.0版本提供快速准确地计算化合物分子量的功能,并支持元素查询和化学式解析,是化学学习与研究中的得力助手。 自6.0.0版本以来至6.6.0版本的更新内容包括: - 增加了精确分子量搜索分子式的小工具(可通过“工具”菜单选择)。 - 改进了最简式的显示,现在总是将碳元素(C)排在首位,并按原子序数排列其余元素。 - 界面细节改进:为了适应Windows 7及以上版本的操作系统,程序最小化后不会隐藏于任务栏中;点击主窗口的关闭按钮会直接退出程序。此外,精简模式窗口及“总在前面”选项已被移除。 6.5.0 版本更新包括: - 内置所有天然同位素精确质量,在用户指定某种同位素的质量数时,如果恰好是内置的天然同位素,则使用精确值替换输入。此功能仅当原子量设置为“精确值”或“最高丰度精确值”时有效。 - 新增一个计算不饱和度的小工具(可通过“工具-->计算不饱和度”访问)和独立运行的分子式格式化工具,可将剪贴板中的文字按标准分子式的格式进行转换。 6.4.1 版本更新: - 增加了批量处理功能,在“工具”菜单中可以导入长化学式以避免显示延迟。 - 修正了一些同位素质量数的显示问题及统计基团时潜在的问题,并改进了历史记录存盘文件样式。 除此之外,还有以下主要变更: 6.4.0 版本更新:增加了选择不即时给出结果的选项来提高输入速度;修改内核以提升大小写自动判断和计算的速度。 6.3.0 版本修复了一些错误并增强了剪贴板监视功能。 6.2系列版本则着重于性能优化、界面改进及新增快捷键等功能。
  • 学镊
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    光学镊子计算工具箱是一款专为科研人员设计的软件,提供了一系列用于模拟和分析光学镊子实验的高效算法与工具,助力深入探究微粒操控及光力学领域。 光镊计算工具箱是一个专门用于计算微小粒子在光场作用下受到的光钳力的Matlab软件包。该工具箱适用于研究纳米级别的粒子,如生物分子、细胞或其他微粒,在特定光学条件下可能会受到光的散射作用,形成所谓的“光镊”效应。这种技术是一种非侵入性的精密操控方法,广泛应用于生物学、物理学和化学等领域。 在shapesurface.m文件中可能包含定义不同形状粒子表面函数的代码,如球体或立方体等。这些形状的粒子在光场中的散射特性各异,因此计算光钳力时需要考虑粒子的具体形状。`translate_z.m`可能是用来实现粒子沿Z轴方向移动的函数,在模拟粒子于光场中运动或调整光镊位置时非常有用。 通过改变粒子的位置,可以研究不同距离下的光钳力变化。另外,“tmatrix_pm_cube.m”和“tmatrix_pm.m”可能涉及T矩阵方法,这是一种计算复杂形状粒子散射问题的数值方法。T矩阵描述了粒子如何散射入射光,并据此推算出光钳力。 `example_lg.m` 和 `example_gaussian.m` 两个示例文件展示了使用激光高阶模(LG模式)和高斯光束来计算光钳力的情况,不同的光束类型对产生的光镊效应影响显著。例如,LG模式能提供更精确的操控能力。“bsc_pointmatch_focalplane.m” 和 “bsc_pointmatch_farfield.m” 可能涉及散射中心匹配算法,在焦平面和远场条件下校准计算结果时使用。 这是确保光镊力计算准确性的关键步骤。`forcetorque.m`可能是用于计算粒子受到的力和扭矩的核心函数,因为除了力之外,扭矩也是重要的参数,它决定了粒子旋转及稳定性的行为。“光镊计算工具箱”提供了一套完整的解决方案,涵盖了从定义粒子形状、选择光束特性到散射计算以及分析力与扭矩等各个环节。这对于理解光镊机制、优化实验设计和在纳米尺度上进行精密操作具有重要意义。 该工具箱的编写质量高,表明作者对光镊技术和Matlab编程有深入的理解,能够帮助科研人员高效地开展相关研究工作。
  • 通过晶体提升InP基LED
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    本研究探索了利用光子晶体技术改善InP基LED(发光二极管)性能的方法,着重于提高其发光效率。通过对材料结构的设计优化,实现了显著的性能改进。 在当今的各个行业中,LED得到了广泛应用,涵盖了显示、照明以及通信等领域。然而,在传统的发光器件中,由于内全反射导致传输模的存在,出光效率受到了限制。近年来,人们提出了多种改善LED出光效率的方法,例如表面粗糙化和谐振腔法等技术,并且采用这些方法已经观察到了不同程度的出光效率提升。 鉴于光子晶体中存在的类似半导体材料中的电子禁带特性——即所谓的“光子禁带”,这一领域被视为新一代光学半导体研究的重要方向。由于这种独特的结构特征,特定频率范围内的光子无法通过该介质,因此可以利用此原理开发多种性能卓越的光电设备,比如光子晶体激光器和大角度弯曲波导等。 本段落将重点探讨如何运用光子晶体中的带隙特性来改善LED器件的出光效率。
  • 优质
    红外光电子计数器是一种利用红外光线进行检测和计数的电子设备,广泛应用于自动化控制、安防监控及交通管理等领域,具有非接触、响应快的特点。 红外光电计数器:使用51单片机开发板开发的红外计数器。
  • 齿轮比
    优质
    电子齿轮比率计算工具是一款专为工程师和机械爱好者设计的应用程序。它能够快速准确地进行复杂传动系统的齿轮比计算,帮助用户优化机械设备性能并简化设计流程。 这是一个用于计算伺服和步进电子齿轮比的工具。