摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第8页 |
1.2 OLED的简介 | 第8-11页 |
1.2.1 OLED的结构 | 第8-9页 |
1.2.2 OLED的发光原理 | 第9-10页 |
1.2.3 OLED的出光效率 | 第10-11页 |
1.3 微结构提高OLED出光效率的研究现状 | 第11-14页 |
1.3.1 光子晶体提高OLED出光效率的研究现状 | 第11-12页 |
1.3.2 光栅提高OLED出光效率的研究现状 | 第12页 |
1.3.3 微透镜阵列提高OLED出光效率的研究现状 | 第12-14页 |
1.4 论文的主要研究工作及内容安排 | 第14-16页 |
1.4.1 主要研究工作 | 第14-15页 |
1.4.2 论文具体的内容安排 | 第15-16页 |
第2章 角锥结构提高出光效率的分析设计 | 第16-31页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 角锥结构提高出光效率的理论分析 | 第16-21页 |
2.2.1 入射到区域I的光线动力学分析 | 第16-18页 |
2.2.2 入射到区域II的光线动力学分析 | 第18-20页 |
2.2.3 两个区域的光线动力学的分析 | 第20-21页 |
2.3 OLED器件的建模仿真 | 第21-23页 |
2.3.1 TracePro软件的介绍 | 第21页 |
2.3.2 OLED器件的建模仿真 | 第21-23页 |
2.4 圆锥结构提高OLED基底取光效率的仿真设计 | 第23-26页 |
2.4.1 间隔d的仿真设计 | 第23-24页 |
2.4.2 倾斜度α—底面直径D的仿真设计 | 第24-25页 |
2.4.3 折射率n的仿真设计 | 第25-26页 |
2.5 三角锥结构提高OLED基底出光效率的仿真设计 | 第26-28页 |
2.5.1 间隔d的仿真设计 | 第26页 |
2.5.2 倾斜度α—底面边长D的仿真设计 | 第26-27页 |
2.5.3 折射率n的仿真设计 | 第27-28页 |
2.6 四棱锥结构提高OLED基底取光效率的仿真设计 | 第28-30页 |
2.6.1 间隔d的仿真设计 | 第28页 |
2.6.2 倾斜度α—底面边长D的仿真设计 | 第28-29页 |
2.6.3 折射率n的仿真设计 | 第29-30页 |
2.7 本章总结 | 第30-31页 |
第3章 微透镜阵列提高出光效率的分析设计 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 微透镜阵列提高出光效率的原理分析 | 第31-36页 |
3.2.1 填充因子 | 第32-34页 |
3.2.2 矢高—直径比 | 第34-35页 |
3.2.3 曲面形状 | 第35-36页 |
3.3 微透镜阵列提高出光效率的仿真设计 | 第36-41页 |
3.3.1 折射率的仿真设计 | 第36-37页 |
3.3.2 底面直径的仿真设计 | 第37页 |
3.3.3 填充因子的仿真设计 | 第37-40页 |
3.3.4 矢高—直径比的仿真设计 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 实验研究 | 第43-63页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 数字灰阶掩模技术的介绍 | 第43-45页 |
4.3 微结构的制作 | 第45-51页 |
4.3.1 基片处理 | 第45-46页 |
4.3.2 涂胶 | 第46-47页 |
4.3.3 前烘 | 第47页 |
4.3.4 曝光 | 第47-49页 |
4.3.5 后烘 | 第49页 |
4.3.6 显影 | 第49-50页 |
4.3.7 观察效果 | 第50页 |
4.3.8 PDMS复制 | 第50-51页 |
4.4 实验结果 | 第51-56页 |
4.4.1 微透镜阵列的间隔 | 第51-53页 |
4.4.2 微透镜阵列的矢高—直径比 | 第53-56页 |
4.5 光路的搭建及测试结果 | 第56-61页 |
4.5.1 菲涅尔法测量PDMS的折射率 | 第56-58页 |
4.5.2 OLED光谱的测量 | 第58页 |
4.5.3 OLED出光效率的测量 | 第58-61页 |
4.6 误差分析 | 第61-62页 |
4.7 本章总结 | 第62-63页 |
第5章 总结与展望 | 第63-65页 |
5.1 总结 | 第63-64页 |
5.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
致谢 | 第68-69页 |