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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
Titel
Technologien für das Lichtmanagement in organischen Leuchtdioden
Autor
Tobias Bocksrocker
Verlag
KIT Scientific Publishing
Ort
Karlsruhe
Datum
2013
Sprache
deutsch
Lizenz
CC BY-NC-ND 3.0
ISBN
978-3-7315-0048-3
Abmessungen
21.0 x 29.7 cm
Seiten
246
Schlagwörter
Organische Leuchtdioden, OLEDs, Lichtauskopplung
Kategorien
Abschlussarbeiten
Technik
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