Физики обнаружили эффект «памяти возбуждения» в квантовых светодиодах.

В ходе исследования свойств квантовых светодиодов физики выяснили, что приборы «запоминают» прежние состояния. Память о возбуждении ускоряла реакцию светодиодов на напряжение.

Фотография микро-QLED диаметром приблизительно 60 микрон.

Светодиоды (LEDЭто устройства, излучающие свет под воздействием электричества. Из них делают экраны, датчики, лампы и средства связи.

Квантовый светодиод – это один из видов подобных устройств. QLEDВ качестве источника света вместо привычных полупроводников в… работают Квантовые точки — это наноразмерные полупроводниковые частицы. В сравнении с обычными светодиодами QLED показывают лучшую энергоэффективность и цветопередачу.

Несмотря на потенциал, большинство разработанных на сегодняшний день… QLED Чувствительность к изменениям напряжения ограничена. Учёные разработали метод преодоления этого недостатка.

Международная группа учёных обнаружила у квантовых светодиодов эффект «памяти возбуждения». Учёные научились применять его для ускоренного переключения состояний светодиодов. описали в статье в журнале Nature Electronics.

Исследователи обнаружили у квантовых светодиодов память при детальном изучении их реакций на импульсные электрические воздействия.
Они измеряли переходную электролюминесценцию — параметр, позволяющий отслеживать скорость включения или выключения светодиода в ответ на импульсное напряжение. С помощью осциллографа
наблюдалиКак меняется интенсивность излучения в зависимости от времени при воздействии электрических импульсов, длительность которых измеряется в микросекундах?

Исследовательские тесты выявили, что электролюминесцентные реакции… QLED Действие определяется остаточными эффектами электрических импульсов, которые применялись ранее. Глубокие ловушки для дырок в аморфных полимерных полупроводниках обеспечивают такой эффект «памяти возбуждения».

Самое важное, что мы обнаружили, состоит в том, что… QLED Устройства сохраняют память о прошлых импульсах, даже через миллисекунды после отключения. При увеличении частоты импульсов работа устройств ускоряется. QLED Работая на высоких частотах, превосходящих 100 МГц, эти устройства становятся перспективными для высокоскоростных приложений в оптическом звене. Yunzhou Deng) и профессор Ичжэн Цзинь (Yizheng Jin), авторы статьи.

Чтобы показать, как подход можно применять на практике, авторы создали микро-. QLEDУстройство обеспечивает скорость передачи данных до 120 Мбит/с и обладает высокой энергоэффективностью.

Исследование продвинуло технологии квантовых светодиодов, направляя их развитие от дисплеев к передаче данных. Для более быстрого отклика устройств необходимо… QLED, ученым нужно разработать Планируется изучение экспериментов с составами и конфигурациями ядер и оболочек наноструктур на основе новых материалов, созданных из квантовых точек.