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2 Grundlagen
Metall
Dielektrikum / Organik E
E kSPP
z
x
Abb.2.3.4:E-FeldVerteilungvonOberflächenplasmonpolaritonen.Sie sind (elliptisch)TM-
polarisiert.
de zumeist ausSilber oderAluminiumbesteht, könnenhierOberflächenplas-
monpolaritonenangeregtwerden.Sie tragendaher ebenfalls zudenoptischen
Verlusten inOLEDsbei.
Im Folgenden soll ein Schichtsystem wie in Abb. 2.3.4 dargestellt be-
trachtet werden. Die organischen Schichten werden hier als Dielektrikamit
Im {
norg }
=0betrachtet,welcheaneinemetallischeSchichtgrenzen.Oberflä-
chenplasmonpolaritonen können sich entlang der x-Richtung ausbreiten.Die
BeschreibungerfolgtanalogzuderdergebundenenModeninAbschnitt2.3.2.
DasE-FeldderSPPs lässt sichdaherwie folgt ausdrücken [153]:
ESPP(x,z)=E0ejkSPPx−αSPP|z|. (2.3.19)
Dabei entspricht αSPP dem Dämpfungskoeffizienten in z-Richtung. In die
Dispersionsrelation eines SPPsmuss die Permittivität εorg desDielektrikums
(Organik) und εm desMetalls mit einbezogenwerden. Sie ergibt sich daher
zu:
ω2SPP=k 2
SPP ·c20 εorg+εm
εorg ·εm . (2.3.20)
Da die Permittivität vonMetallen komplex ist und betragsmäßig größer als
die der Organik, bzw. des Dielektrikums ist [155], ergibt sich, dass die
Wellenvektorkomponente kSPP für alle Frequenzen größer ist als die des
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Technologien für das Lichtmanagement in organischen Leuchtdioden
- Title
- Technologien für das Lichtmanagement in organischen Leuchtdioden
- Author
- Tobias Bocksrocker
- Publisher
- KIT Scientific Publishing
- Location
- Karlsruhe
- Date
- 2013
- Language
- German
- License
- CC BY-NC-ND 3.0
- ISBN
- 978-3-7315-0048-3
- Size
- 21.0 x 29.7 cm
- Pages
- 246
- Keywords
- Organische Leuchtdioden, OLEDs, Lichtauskopplung
- Categories
- Abschlussarbeiten
- Technik