本人独立开发EQE计算软件,光分布法和积分球法,软件界面如下,同时也提供整体解决方案

egret 音效 eqe音效插件_高精度

以下文字引用这个部分:http://mp.ofweek.com/display/a045663726976

由于是决定器件封装以后光效的重要参数之一,也是真正决定电致发光器件是否能够商业化的重要参数之一。外量子效率(EQE)受到了更多的关注。
无论对于显示器还是照明,从电能转化为光能的发光效率都非常重要,其主要反映了输入功率的利用率。发光效率越高,器件的热损耗越小,能量利用率越高。在电致发光器件的研究中,对应的参数则为外量子效率(EQE,External Quantum Efficiency)。
当发光器件通电时,电子和空穴会在发光层结合,产生的能量会激发发光层材料发出荧光/磷光,所谓器件的EQE,就是此时把单位时间内出射到空间的光子数/单位时间内注入到发光层的电子数之比。
EQE的测量中,核心是分子部分“单位时间内出射到空间的光子数”的测量。现在高精度的测量方法主要有两种:
1)光分布法

2)积分球法

光分布法

之前许多用户可能会采用通过亮度计测量法线方向的亮度,以及通过标准朗伯体分布理论计算得到器件的EQE值。这是比较常见的、传统的测量方式,但其实存在很大的缺陷。

由于实际中器件的朗伯体分布并非标准的余弦分布,会有部分分布不均的现象,此时通过理论计算的结果会非常不准确。而光分布法就可以解决这个问题,下图便是很好的说明:

光分布法测试值(实心点)与朗伯体预测值(空心点)的区别(H. Fujimoto, et.al,Appl. Phys. Exp., 8(2015), 082102)

相对于传统的方法,光分布法可以更准确的检测出发光器件的实际亮度分布。该实验中,研究者使用光分布测试系统通过转动电动转台,以1°的角步长精确描绘出器件的实际朗伯体分布,并且计算出EQE实际值(实心点)与理论值(空心点)之间的校准系数,更加准确地计算EQE。

egret 音效 eqe音效插件_ci_02

积分球法

第二种EQE的测量方法是通过积分球配件,将器件的整体光通量收集,并通过计算得到器件的EQE。该方法又有两种测量方案,一种是将器件至于积分球球壁上,仅测量器件的前向通量,称为2π法;一种是将器件置于积分球内部,测量器件的整体通量,称为4π法。

egret 音效 eqe音效插件_egret 音效_03