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固態(tài)陰極線發(fā)光的激發(fā)是靠加速層中過熱電子的能量積累,這種激發(fā)是提高固態(tài)陰極線發(fā)光強度或效率的核心及基礎,為加強這種激發(fā)的力度,我們采用擴大初電子源及提高過熱電子能量的方法。同時,為達到這個激發(fā)的效果,我們采用級聯和混合激發(fā)的結構。
一般而言,陷阱的深度可以根據熱釋光曲線得到,在恒溫下陰極線發(fā)光衰弱,電子從陷阱中被釋放的幾率是不變的,電子被釋放的速率有陷阱中電子數決定。
熱釋發(fā)光曲線實際上也是一種衰減曲線,只是溫度是增加的,電子被釋放的幾率不僅與陷阱電子數有關,而且還與溫度又關,陷阱在加熱發(fā)光中相當于電子源,陷阱深度則是一個基本參數。
也就是說,陰極線在高場下電子可以倍增,倍增因子,定義為倍增后的電流與倍增前的電流之比。
混合激發(fā)及級聯激發(fā):利用過熱電子來激發(fā)有機材料發(fā)光,就得到了固態(tài)陰極線射線發(fā)光,從激發(fā)原理上看,這種激發(fā)非常類似光致發(fā)光,沒有電子自旋對發(fā)光效率的限制,這些過熱電子碰撞激發(fā)有機材料后,電子本身并沒有泯滅掉,還可以與傳導電子、倍增電子一道和注入的空穴復合而發(fā)光,這一過程提高了注入電子的利用效率,因此可以得到更高亮度的發(fā)光。
固態(tài)陰極線射線發(fā)光是一種發(fā)光學的全新的分支,從機理尚突破了場致發(fā)光中有機材料電子自旋的限制,有望得到的有機材料的發(fā)光,利用混合激發(fā)使過熱電子碰撞有機材料發(fā)光之后,電子本身并沒有泯滅掉,還可以與注入的空穴復合發(fā)光,另一方面,增大過熱電子的濃度及能量提高了固體陰極線發(fā)光亮度,而兩種方法的結合是進一步提高發(fā)光亮度的有效措施。
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