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Technologien für das Lichtmanagement in organischen Leuchtdioden
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Page - 36 - in Technologien für das Lichtmanagement in organischen Leuchtdioden

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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 36
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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
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