×
10.02.2016
216.014.c2a5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электронной полупроводниковой промышленности и может быть использовано в производстве светодиодных источников света. Согласно способу изготовления светодиода,полупроводниковый излучатель и прозрачный световыводящий элемент соединяют в единый излучающий элемент, на наружную поверхность световыводящего элемента наносят защитное просветляющее покрытие. Защитное просветляющее покрытие выполняют из материала, показатель преломления которого в раз меньше показателя преломления материала световыводящего элемента, где n - показатель преломления материала защитного просветляющего покрытия, n - показатель преломления материала световыводящего элемента. Толщину h просветляющего покрытия задают из условия получения максимального коэффициента пропускания световыводящего элемента по формуле где d - оптическая толщина просветляющего покрытия, n - показатель преломления материала защитного просветляющего покрытия. Технический результат - упрощение технологии изготовления светодиода. 3 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к электронной полупроводниковой промышленности и может быть использовано в производстве светодиодных источников света.

Известен способ изготовления светодиода [Пат. 1819488, Российская Федерация, МПК H01L 33/00, опубл. 20.05.1995 - аналог], включающий формирование на держателе с излучающим кристаллом светопроницаемого отражателя, задняя поверхность которого имеет форму купола, в частности в форме параболической поверхности и с углублением на передней поверхности, дном которого является линза со сферической поверхностью, фокус которой совмещен с фокусом параболоида и кристаллом. При этом на боковую поверхность отражателя нанесено отражающее покрытие, а на его торцевую поверхность и поверхность линзы нанесено просветляющее покрытие.

Хотя эти сложные технологические операции позволяют несколько увеличить силу излучения светодиода, однако, этому способу изготовления изделия присущи существенные недостатки:

- необходимость точного расчета параметров оптической системы светодиода, введение дополнительных операций по формированию прецизионных размеров параболоида и линзы, в частности апертурного угла линзы, который существенно влияет на параметры светодиода;

- необходимость нанесения двух типов покрытий на отлитые по формам оптические детали, в частности на отражатель необходимо нанести отражающее покрытие, которое не должно попасть на линзу, а на торец отражателя и на линзу необходимо нанести просветляющее покрытие, которое не должно попасть на отражатель.

Эти операции существенно увеличивают производственный цикл изготовления светодиода и усложняют его технологию производства.

Известен также способ изготовления светодиода [Пат. 2504867, Российская Федерация, МПК H01L 33/40, опубл. 20.07.2013 - прототип], включающий создание гетероструктуры на основе нитрида галлия, на поверхность которой путем магнетронного распыления с отведением электронной бомбардировки наносится просветляющее покрытие из диоксида кремния с оптической толщиной, равной λ/4. При этом на просветляющем покрытии формируют микрорельефную поверхность упорядоченной структуры в виде наноострий посредством электроннолучевой литографии и последующего травления диоксида кремния. За счет этого повышается квантовая эффективность светодиода.

Недостатком данного способа является то, что наряду с основными операциями технологического производства требуются дополнительные операции, включающие, например, такие тонкие операции как нанесение слоя диоксида кремния в вакууме методом магнетронного распыления с отведением электронной бомбардировки от гетероструктуры и формирование строго упорядоченной структуры в виде наноострий в самом нанесенном слое диоксида кремния.

В результате этого усложняется технология изготовления светодиодного изделия.

Технической задачей изобретения является разработка способа, позволяющего упростить технологию изготовления светодиода, достигая при этом повышения его силы излучения за счет манипулирования коэффициентом пропускания световыводящего элемента.

Технический результат, заключающийся в упрощении технологии изготовления светодиода, достигается тем, что в способе изготовления светодиода, по которому полупроводниковый излучатель и прозрачный световыводящий элемент соединяют в единый излучающий элемент, причем на наружную поверхность световыводящего элемента наносят защитное просветляющее покрытие, согласно настоящему изобретению защитное просветляющее покрытие выполняют из материала, показатель преломления которого в раз меньше показателя преломления материала световыводящего элемента, где nП - показатель преломления материала защитного просветляющего покрытия, nЭ - показатель преломления материала световыводящего элемента, при этом толщину hП просветляющего покрытия задают из условия получения максимального коэффициента пропускания световыводящего элемента по формуле

где d0 - оптическая толщина просветляющего покрытия, nП - показатель преломления материала защитного просветляющего покрытия.

Световыводящий элемент может быть выполнен из фианита, при этом отношение выбирают соответствующим величине не менее 0,65.

При реализации способа изготовления светодиода на наружную поверхность световыводящего элемента наносят один или более слоев защитного просветляющего покрытия, удовлетворяя требованиям на технические характеристики создаваемого светодиода.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображена принципиальная схема светодиода, который изготавливают согласно предлагаемому способу, а на фиг. 2 представлены спектральные характеристики пропускания световыводящего элемента указанного светодиода (I - спектральная характеристика светодиода без покрытия, II - спектральная характеристика светодиода с нанесенным защитным просветляющим покрытием на его наружной поверхности).

Цифрами на чертеже (фиг. 1) обозначены

1 - полупроводниковый излучатель,

2 - контакты для подключения питающего напряжения,

3 - световыводящий (оптический) элемент,

4 - защитное просветляющее покрытие.

Светодиод содержит полупроводниковый излучатель 1, световыводящий оптический элемент 3, а также контакты 2 для подключения питающего напряжения, при этом световыводящий элемент 3 выполнен в виде полусферы, а полупроводниковый излучатель 1 установлен в центре полусферы.

Согласно способу изготовления светодиода полупроводниковый излучатель 1 и прозрачный световыводящий элемент 3 соединяют в единый излучающий элемент, причем на наружную поверхность световыводящего элемента 3 наносят защитное просветляющее покрытие 4.

Предлагаемый способ изготовления светодиода отличается тем, что защитное просветляющее покрытие 4 выполняют из материала, показатель преломления которого в раз меньше показателя преломления материала световыводящего элемента 3, где nП - показатель преломления материала защитного просветляющего покрытия 4, nЭ - показатель преломления материала световыводящего элемента 3, при этом толщину hП просветляющего покрытия 4 задают из условия получения максимального коэффициента пропускания световыводящего элемента 3 по формуле

где d0 - оптическая толщина просветляющего покрытия 4, nП - показатель преломления материала защитного просветляющего покрытия 4.

Световыводящий элемент 3 может быть выполнен из фианита, при этом отношение выбирают соответствующим величине не менее 0,65.

Защитное просветляющее покрытие 4 наносят как однослойным, так и в несколько слоев в зависимости от технических характеристик, предъявляемых к светодиоду. Посредством манипулирования отношением , выбирая различные материалы защитного просветляющего покрытия 4 и световыводящего элемента 3, изменяют коэффициент пропускания световыводящего элемента 3 и тем самым достигают увеличения силы излучения изготавливаемого светодиода.

Пример конкретной реализации способа.

Полупроводниковый излучатель 1 и прозрачный световыводящий элемент 3 соединяют в единый излучающий элемент.

На наружную поверхность световыводящего элемента 3 наносят химическим способом однослойное защитное просветляющее покрытие 4.

Защитное просветляющее покрытие 4 выполняют из фторида магния MgF2, показатель преломления которого nП=1,38.

Световыводящий элемент 3 выполняют из фианита, показатель преломления которого nЭ=2,10, при этом отношение соответствует величине 0,65.

Задают толщину hП просветляющего покрытия (при показателе преломления nП=1,38 и оптической толщине d0=0,25 мкм), равную 0,18 мкм.

При этих значениях получают максимальный коэффициент пропускания световыводящего элемента 3 из фианита, равный 0,99, а сила излучения светодиода, изготовленного согласно предлагаемому изобретению, равна 102 мВт/ср.

Прозрачный световыводящий элемент известного светодиода АЛ-107 (без защитного просветляющего покрытия) выполнен из органического стекла, показатель преломления которого равен 1,5, коэффициент пропускания материала равен 0,92, а максимальная сила излучения светодиода АЛ-107 равна 17 мВт/ср.

Полученные данные сведены в таблицу 1.

В таблице 1 данные первого столбца относятся к светодиоду АЛ-107, а второго столбца - к светодиоду из фианита.

Из таблицы 1 следует, что нанесение просветляющего покрытия 4 на световыводящий элемент 3 повышает силу излучения светодиода в 6 раз (102:17=6), при этом коэффициент пропускания световыводящего оптического элемента 3 возрастает в 1,07 раза (0,99:0,92=1,07).

Таким образом, использование предлагаемого изобретения позволит упростить технологию изготовления светодиода, достигая при этом повышения его силы излучения.


СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 166 items.
20.08.2015
№216.013.7172

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики к утилизации теплоты тепловой электрической станции (ТЭС). Осуществляют подачу пара отопительных параметров из отборов паровой турбины в паровое пространство верхнего и нижнего сетевых подогревателей, подачу сетевой воды от потребителей по обратному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560612
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7173

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для утилизации теплоты тепловой электрической станции (ТЭС). Осуществляют подачу пара отопительных параметров из отборов паровой турбины в паровое пространство верхнего и нижнего сетевых подогревателей, подачу сетевой воды от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560613
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7174

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для утилизации теплоты тепловой электрической станции (ТЭС). Осуществляют подачу пара отопительных параметров из отборов паровой турбины в паровое пространство верхнего и нижнего сетевых подогревателей, подачу сетевой воды от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560614
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7175

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) при утилизации избыточной низкопотенциальной теплоты обратной сетевой воды и утилизации высокопотенциальной теплоты пара производственного отбора для дополнительной выработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560615
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7177

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации избыточной тепловой энергии, вырабатываемой системами ТЭС в процессе ее работы. Проводят утилизацию избыточной низкопотенциальной теплоты обратной сетевой воды и системы маслоснабжения подшипников...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560617
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.717b

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации избыточной тепловой энергии, вырабатываемой системами ТЭС в процессе ее работы. Осуществляют утилизацию избыточной низкопотенциальной теплоты обратной сетевой воды и системы маслоснабжения подшипников...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560621
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.717c

Способ утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) при утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины для дополнительной выработки электрической энергии. Осуществляют подачу отработавшего пара...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560622
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.717e

Способ утилизации теплоты тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) при утилизации ее теплоты для дополнительной выработки электрической энергии. Осуществляют подачу отработавшего пара из паровой турбины в паровое пространство конденсатора, в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560624
Дата охранного документа: 20.08.2015
10.09.2015
№216.013.78c5

Способ работы тепловой электрической станции

Предлагаемое изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах паровых турбин ТЭС в зимний период времени. Способ работы тепловой электрической станции, по которому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562506
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.797f

Способ определения частоты трехфазного напряжения

Изобретение относится к области информационно-измерительной и вычислительной техники и может быть использовано в электроэнергетике для контроля усредненных значений частоты в промышленных трехфазных электрических сетях. Согласно способу для определения частоты F используют цифровые сигналы всех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562692
Дата охранного документа: 10.09.2015
Showing 91-100 of 181 items.
20.08.2015
№216.013.7104

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах паровых турбин ТЭС, утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560502
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7105

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации сбросной и избыточной теплоты. Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой ТЭС, включает направление пара отопительных параметров из отборов паровой турбины в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560503
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7106

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах паровых турбин ТЭС, утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560504
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7107

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах паровых турбин ТЭС, низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины и избыточной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560505
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7109

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к способу утилизации тепловой энергии, вырабатываемой электрической станцией. Используют систему маслоснабжения подшипников паровой турбины, состоящую из охладителя, бака и насоса, теплообменник-охладитель сетевой воды, который устанавливают на обратном трубопроводе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560507
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.710b

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах паровых турбин ТЭС, утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560509
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.710c

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации избыточной тепловой энергии, вырабатываемой системами ТЭС в процессе ее работы. Осуществляют утилизацию сбросной низкопотенциальной тепловой энергии отработавшего в турбине пара и утилизацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560510
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.710e

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах паровых турбин ТЭС, утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560512
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.710f

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах паровых турбин ТЭС, утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560513
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7110

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах паровых турбин ТЭС, утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560514
Дата охранного документа: 20.08.2015
+ добавить свой РИД