일반적 으로상부 발광 유기 발광 소자에서 발광 스펙트럼은 발광층의 물질, 유기물층의 두께 및 소자 구조 등에 의해서 결정된다. 본 논문에서는 Al/TPD/Alq₃/LiF/Al/Ag 구조의 상부 발광 유기 발광 소자에서 생기는 마이크로 캐비티 효과를 연구하였다. 발광 스펙트럼의 봉우리 파장은 유기물층의 두께가 증가함에 따라 장파장으로 이동하고, 시야각이 증가함에 따라 단파장으로 이동한다. 이들 현상은 마이크로 캐비티 식으로 이해할 수 있었으며, 이론적인 접근을 통해 반사도 R 과 광학적 거리 L 을 유추해 볼 수 있었다. 또한 예상한 반사도와 광학적 거리는 실험 결과와 이론적인 유추와 잘 일치하였다.
영어초록
Top-emission device has a merit of high aperture ratio and narrow emission spectrum compared to that of bottom-emission one. Emission spectra of top-emission organic light-emitting diodes depending on a layer thickness and view angle were analyzed using a theory of microcavity. Device structure was manufactured to be Al (100 nm)/TPD/Alq₃/LiF (0.5 nm)/Al (2 nm)/Ag (30 nm).
N,N'-diphenyl-N,N'- di (m-tolyl)-benzidine (TPD) and tris (8-hydroxyquinoline) aluminium (Alq₃) were used as a hole-transport layer and emission layer, respectively. And a thickness of TPD and Alq₃layer was varied in a range of 40 nm~70 nm and 60 nm~110 nm, respectively. Angle-dependent emission spectrum out of the device was measured with a device fixed on a rotating plate. Since the top-emission device has a property of microcavity, it was observed that the emission spectrum shift to a longer wavelength region as the organic layer thickness increases, and to a shorter wavelength region as the view angle increases. Layer thickness and view-angle dependent emission spectra of the device were analyzed in terms of microcavity theory. A reflectivity of semitransparent cathode and optical path length were deduced.
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