Электролюминесцентный источник света

 

Оп ИСАЙКЕ

ИЗОЫ ЧТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

372748

Союз Советскиа

Социалистически»

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №вЂ”

Заявлено 22.Ш.1971 (М 1640339/24-7) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано О! lll.1973. Бюллетень № 13

Дата опубликования описания 281Ч.1973

М. Кл. Н 05b 33/20

Комитет пе делам иаот1ретеиий и открытий при Совете Министров

СССР

УДК 628.9.038(088.8) ABTOp bI изобретения

А. Г. Дмитриев, Н. С. Дубровская, А. H. Именков, С. С. Мескин, В. Н. Равич, С. Н. Федоровский, Б. В. Царенков и Ю. П. Яковлев

Ордена Ленина физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе

Заявитель

ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

Изобретение относится к полупроводниковым приборам, в частности к конструкциям полупроводниковых источников света.

Известна конструкция полупроводникового источника света на основе р — n структуры арсенида галлия, р †облас которой легирована кремнием и является основной областью электролюминесценции, а n — область легирована теллуром до концентрации носителей порядка

10"см- и служит эмиттером.

Такая конструкция полупроводникового источника света обеспечивает высокий внешний квантовый выход электролюминесценции, благодаря тому, что центрами излучательной рекомбинации являются атомы кремния и генерируемое излучение не поглощается в толще кристалла арсенида галлия. Для достижения максимальной эффективности и быстродействия излучательной рекомбинации необходима оптимальная концентрация указанных центров при минимальной их заселенности электронами.

Недостаток известной конструкции полупроводникового источника света состоит в том, что в случае, когда область излучательной рекомбинации легирована кремнием, невозможно независимо управлять концентрацией рекомбинационных центров и степенью их заселенности электронами. Это приводит к тому, что в структурах с наибольшей эффективностью электролюминесценции ее инерционность также оказывается наибольшей (10 — сек). Кроме того, при изготовлении р- и и — области из одного и того же полупроводникового

5 материала (из баАз) уровень инжекции в р — область всегда оказывается заметно меньше единицы. Это также приводит к уменьшечию квантового выхода электролюминесценции.

10 Цель изобретения состоит в разработке конструкции полупроводникового источника света, обладающего одновременно высоким квантовым выходом электролюминесценции и минимальной инерционностью.

15 В предлагаемой конструкции источника света поставленная цель достигается тем, что заселенностью атомов кремния в р — области управляют путем введения в область рекомбинации дополнительной примеси элементов П

20 группы, например цинка или кадмия, которые создают в арсениде галлия мелкие акцепторные уровни. При введении мелких акцепторных уровней концентрация дырок в области рекомбинации увеличивается, уровень Ферми

25 смещается к вершине валентной зоны и, концентрация свободных (незаселенных электронами) атомов кремния увеличивается вне зависимости от их общей концентрации. Однако увеличение концентрации дырок в р †облас

30 может привести к уменьшению уровня инжек372748 щии в р — область и в результате этого к снижению квантового выхода электролюминесценции.

Чтобы поднять уровень инжекции, и — область предлагаемой конструкции выполняется из более широкозонного полупроводника, чем арсенид галлия, а именно твердого раствора

A1 Ga Às или баР,Ас1 „где 0(X(0,4. Это позволяет сделать уровень инжекции в р — область близким к единице, Предлагаемая конструкция полупроводникового источника света позволяет снизить излучательное время жизни и таким образом увеличить внешний квантовый выход излучательной рекомбинации и уменьшить инерционность источника света.

На фиг. 1 представлен полупроводниковый источник света на основе арсенида галлия, где р †облас легирована кремнием и цинком, а и †облас изготовлена из твердого раствора A1 Ga xAs; на фиг. 2 представлена энергетическая зонная диаграмма предлагаемой конструкции светодиода, где Е,1 — ширина запретной зоны р — GaAs, E,, — ширина запретной зоны Al,Ga xAs, E;, — уровень Ферми, Ev — верх валентной зоны, Eo — дно зоны проводимости, Es; — акцепторный уровень кремния, Е „ — акцепторный уровень цинка; на фиг. 3 — осциллограммы импульса тока и излучения в предлагаемой конструкции светодиода. где буквой а обозначен импульс тока с амплитудой 50 ма, буквой б — импульс света; на фиг. 4 — спектр излучения полупроводникового источника света предлагаемой конструкции при комнатной температуре.

Пример 1.

Полупроводниковый источник света выполнен на основе р — n. структуры арсенида галлия. Слой арсенида галлия р — типа получен эпитаксией из жидкой фазы. Содержание атомов кремния в жидкой фазе составляет 0 5 —:1 вес. /о, содержание атомов цинка — 5.10 — —: —:5 10 — з вес. /о. Суммарная концентрация дырок в р — слое — порядка 10"см — .

Слой арсенида галлия n — типа также получен эпитаксией из жидкой фазы и легирован теллуром до концентрации носителей 10

18 †: 10"см- .

При комнатной температуре спектры излучения изготовленных приборов при прямом токе содержат одну полосу с энергией максимума 1,35 — 1,36 эв, что несколько больше, чем в источниках света на основе арсенида галлия, легированного только кремнием (см. фиг. 4).

Время нарастания и спада импульса излучения при питании источника прямоугольными импульсами прямого тока составляет 20 — 40 нсек (см. фиг. 2). Внешний квантовый выход излучения составляет около 2 /О, что превышает известные результаты по источникам света с соответствующим быстродействием.

Пример 2.

С целью увеличения эффективной инжекции электронов в р — область полупроводниковый источник выполнен на основе гетеро p — и структуры р — GaAs — nA1 Ga xAs (см. фиг. 2).

Слой арсенида галлия р — типа изготовлен также, как в примере 1.

Слой Al„Ga,Às и — типа изготовлен эпитаксией из жидкой фазы и легирован теллуром до концентрации носителей 10" —:10" см —, величина Х составляет 0,2 †: 0,3. Излучение выводится через и †облас р — и структуры.

Спектры излучения и инерционность источников света такие же, что и для источников, описанных в примере 1.

Внешний квантовый выход источников составляет около 2,5 . Увеличение внешнего квантового выхода по сравнению с источником, описанным в примере 1, связано с увеличением инжекции в р — область и отчасти с уменьшением поглощения в n — слое р — и

Предмет изобретения

1. Электролюминесцентный источник света, например, на основе гомо- или гетерор — и структуры, в котором р — область выполнена на основе арсенида галлия с примесью кремния, отличающийся тем, что, с целью повышения квантового выхода электролюминесценции и снижения инерционности, в р †облас введены элементы П группы пе65 структуры.

20 В исследованных источниках света не наблюдается других полос излучения, что свидетельствует о том, что р †сл арсенида галлия, легированный кремнием и цинком, является основной областью люминесценции.

25 Необходимо отметить, что увеличение концентрации носителей в общем случае не всегда должно приводить к увеличению квантового выхода излучательной рекомбинации. Квантовый выход возрастает, если безизлучатель30 ная рекомбинация осуществляется через более глубокий уровень, чем излучательная рекомбинация, причем безизлучательный процесс ограничен вероятностью захвата неосновного носителя на уровень. Такая ситуация, как сле35 дует из приведенных исследований, реализуется в арсениде галлия, легированном кремнием и цинком.

Концентрация вводимого цинка не должна превышать 10"см —, так как при большей кон40 центрации в спектре излучения появляется полоса, связанная с рекомбинацией через цинк.

При использовании в качестве широкозонного эмиттера твердых растворов полупроводников А1,ба Аз, либо GaAs,Ð нет необхо45 димости в применении растворов с Х)0,4. В этом случае твердые растворы изменяют зонную структуру с прямой на непрямую, что приводит к увеличению энергии активации доноров и снижению подвижности электронов поч50 ти на порядок.

Предлагаемая конструкция позволяет реализовать полупроводниковый источник света с высоким;внешним квантовым выходом

2+2,5% и инерционностью менее 3.10- сек.

372748 фиг 1

Ес

Е

Е л

Е риодической системы элементов, например цинк или кадмий, а п — область BbIIIOJIHeHB из более широкозонного полупроводника, чем арсенид галлия, например из твердого раствора A1 Ga As или GaAs,Єãäå 0( (х <0,4.

2. Электролюминесцентный источник света по п. 1, отличающийся тем, что р — область выполнена из материала, обеспечивающего концентрацию дырок (1 —:5) 10"см —, а в качестве n — области выбран твердый раствор

5 AI Gai,As, легированный теллуром до обеспечения концентрации электронов 5 ° 10"+

-L5 10 всм

372748

0 100 200 ЛЮ 1!00

t, ec6 K !

Риг .з

7,0 Ж /!

Эн Ц 2иЯ а)Оп, О//06 ж

407 2 .4

1 25

Редактор В. Фельдман

Заказ 1!78/14 Изд. № 316 Тираж 755 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, /К-35, Раушская наб., д. 4, 5

Типография, пр. Сапунова, 2

Составитель Е. Сафонова

Техред Г. Дворина

Корректоры: А. Дзесова и Л. Царькова

Электролюминесцентный источник света Электролюминесцентный источник света Электролюминесцентный источник света Электролюминесцентный источник света 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электролюминесцентным источникам света (ЭЛИС) и может быть использовано в сигнальных и указательных устройствах
Изобретение относится к электролюминесцентным полимерным нанокомпозитным материалам, обладающим эффективным электронно-дырочным транспортом и широким спектральным диапазоном излучения, который включает полосы электролюминесценции, близкие по ширине к монохроматическим

Изобретение относится к новой электролюминесцентной системе и к устройству и способу для ее изготовления

Источник (1) инфракрасного излучения содержит первичный преобразователь (2) энергии с токоподводящими контактами (3) и активную область (4) с оптической толщиной в направлении вывода излучения, не превышающей двойного значения обратной величины среднего коэффициента поглощения активной области в диапазоне энергий квантов излучения источника (1). Активная область (4) выполнена по меньшей мере из одной непроводящей жидкости или газа, имеющих полосы поглощения излучения источника. Первичный преобразователь (2) энергии выполнен из пьезоэлектрика. Активная область (4) и первичный преобразователь (2) энергии помещены в герметичный корпус (5), по меньшей мере часть которого прозрачна для излучения источника (1). Источник (1) обеспечивает повышенную мощность инфракрасного излучения в области энергий hν2<0,12 эВ. 6 з.п. ф-лы, 5 ил.
Наверх