Светоизлучающее устройство

Светоизлучающее устройство включает в себя подложку, светоизлучающий элемент и уплотнительный полимерный элемент. Подложка включает в себя гибкую основу, множество проводных участков и желобковый участок. Желобковый участок сформирован среди упомянутого множества проводных участков, отстоящих друг от друга, и включает в себя первый желобковый участок, второй желобковый участок и третий желобковый участок, простирающийся в направлении, пересекающем первый желобковый участок и второй желобковый участок. Первый желобковый участок и третий желобковый участок соединены друг с другом дугой. Второй желобковый участок и третий желобковый участок соединены друг с другом дугой. Уплотнительный полимерный элемент уплотняет светоизлучающий элемент и подложку. Уплотнительный полимерный элемент расположен на третьем желобковом участке и отстоит от первого желобкового участка и второго желобкового участка. При сматывании светоизлучающего устройства, выполненного согласно изобретению, в рулон, уменьшается концентрация механических напряжений между уплотнительным элементом, который уплотняет светоизлучающий элемент, и подложкой. 18 з.п. ф-лы, 7 ил.

 

Предпосылки изобретения

1. Область изобретения

[0001] Данное изобретение относится к светоизлучающему устройству.

2. Описание уровня техники

[0002] Уже предложено светоизлучающее устройство, включающее в себя светоизлучающий элемент, расположенный на гибкой подложке, и уплотнительный элемент, который уплотняет светоизлучающий элемент (см., например, патентный документ 1: JP 2005-322937 A). Светоизлучающее устройство, описанное в патентном документе 1 (JP 2005-322937 A), можно наматывать в рулон во время технологического процесса и транспортировки, а также можно разрезать в размер, желательный для использования.

[0003] Однако, в светоизлучающем устройстве, описанном в JP 2005-322937 A, имеется та проблема, что при сматывании этого светоизлучающего устройства в рулон, существует тенденция к возникновению концентраций механических напряжений между уплотнительным элементом, который уплотняет светоизлучающий элемент, и подложкой.

Краткое изложение СУЩНОСТИ изобретения

[0004] Светоизлучающее устройство в соответствии с одним аспектом включает в себя подложку, светоизлучающий элемент и уплотнительный полимерный элемент. Подложка включает в себя гибкую основу, множество проводных участков и желобковый участок. Гибкая основа простирается в первом направлении, соответствующем продольному направлению подложки. Упомянутое множество проводных участков расположено на основе. Желобковый участок сформирован среди упомянутого множества проводных участков, отстоящих друг от друга, и включает в себя первый желобковый участок, второй желобковый участок и третий желобковый участок, простирающийся в направлении, пересекающем первый желобковый участок и второй желобковый участок. Первый желобковый участок и третий желобковый участок соединены друг с другом дугой. Второй желобковый участок и третий желобковый участок соединены друг с другом дугой. Светоизлучающий элемент расположен на подложке и электрически соединен с упомянутым множеством проводных участков. Уплотнительный полимерный элемент уплотняет светоизлучающий элемент и подложку. Уплотнительный полимерный элемент расположен на третьем желобковом участке и отстоит от первого желобкового участка и второго желобкового участка.

Краткое описание чертежей

[0005] На Фиг.1 представлен схематический вид в плане светоизлучающего устройства в соответствии с первым вариантом осуществления.

На Фиг.2 представлен в увеличенном масштабе вид в плане окрестности светоизлучающего элемента, показанного на Фиг.1.

На Фиг.3 представлено сечение, проведенное вдоль линии A-A согласно Фиг.2.

На Фиг.4 представлен в увеличенном масштабе вид согласно Фиг.1.

На Фиг.5 представлен схематический вид в плане светоизлучающего устройства в соответствии со вторым вариантом осуществления.

На Фиг.6 представлен схематический вид в плане светоизлучающего устройства в соответствии с третьим вариантом осуществления.

На Фиг.7 представлен в увеличенном масштабе вид в плане желобкового участка.

Подробное описание вариантов осуществления

[0006] Далее, со ссылками на прилагаемые чертежи, будут описаны варианты осуществления. В нижеследующем описании чертежей одинаковые или сходные компоненты обозначены одинаковыми или сходными позициями. Вместе с тем, следует понять, что чертежи начерчены схематически, а соотношения размеров и т.п. компонентов могут отличаться от реальных соотношений. Соответственно, конкретный размер и т.п. следует определять с учетом нижеследующего описания. Следует понимать из чертежей и их описания, что показанные на чертежах компоненты варианта осуществления не ограничены изображенными на них соотношениями размеров, но могут быть снабжены отличающимися от показанных относительными размерами.

[0007] Настоящий вариант осуществления сделан в свете вышеизложенных обстоятельств, и поэтому его задача состоит в том, чтобы обеспечить светоизлучающее устройство, в котором может быть уменьшено механическое напряжение, возникающее между уплотнительным элементом, который уплотняет светоизлучающий элемент, и подложкой.

1. Первый вариант осуществления

Конструкция светоизлучающего устройства 100

[0008] Конструкция светоизлучающего устройства 100 в соответствии первым вариантом осуществления будет описана со ссылками на чертежи. На Фиг.1 представлен вид в плане, иллюстрирующий конструкцию светоизлучающего устройства 100. На Фиг.2 представлен в увеличенном масштабе вид в плане окрестности светоизлучающего элемента 30, показанного на Фиг.1. На Фиг.3 представлено сечение, проведенное вдоль линии A-A согласно Фиг.2.

[0009] Светоизлучающее устройство 100 включает в себя подложку 10, множество уплотнительных полимерных элементов 20, и множество светоизлучающих элементов 30. Светоизлучающее устройство 100 является гибким, так что его можно хранить намотанным на барабан и т.д. и можно устанавливать вдоль криволинейной поверхности.

[0010] Подложка 10 является гибким удлиненным элементом. Первое направление D1, показанное на Фиг.1, соответствует продольному направлению подложки 10, а второе направление D2 практически перпендикулярно первому направлению D1 и соответствует поперечному направлению подложки 10, Соотношение длин подложки 10 в продольном направлении и поперечном направлении можно регулировать надлежащим образом, например, так, чтобы оно составляло 6:1, 30:1 или 100:1. Например, длина подложки 10 в продольном направлении может составлять 1150 мм, а длина подложки 10 в поперечном направлении может составлять 15 мм. Подложка 10 включает в себя гибкую основу 11, множество проводных участков 12, пару выводных участков 13, желобковый участок 14 и отражающий слой 15.

[0011] Подложка 10 выполнена из гибкого изолирующего материала. В качестве такого материала предпочтительно - но не в ограничительном смысле - использовать изолирующий полимер, такой, как полиэтилентерефталат и полиимид. Например, основа 11 может быть выполнена из полоски медной фольги или алюминиевой фольги, которая покрыта изолирующим полимером. Основа 11 может иметь толщину от примерно 10 мкм до примерно 100 мкм. Материал основы 11 можно выбрать надлежащим образом с учетом типа устанавливаемых светоизлучающих элементов 30, отражательной способности, способности к склеиванию с другими элементами, и т.д. Например, в случае, если для установки светоизлучающих элементов 30 используется припой, предпочтительно можно использовать полиимид, который обладает высоким тепловым сопротивлением, а в случае, если на основе 11 нет отражающего слоя 15, который будет описан ниже, предпочтительно можно использовать материал, который обладает высоким оптическим коэффициентом отражения (например, материал белого цвета).

[0012] Множество проводных участков 12 расположены на первой главной поверхности основы 11. Каждый из множества проводных участков 12 выполнен из тонкой металлической фольги, например, такой, как медная фольга или алюминиевая фольга. Каждому из множества проводных участков 12 можно придать коленчатую форму, как показано на Фиг.1. Множество проводных участков 12 могут быть расположены зигзагом вдоль первого направления D1. Множество проводных участков 12 так же расположены таким образом, что отстоят друг от друга. В данном варианте осуществления, множество проводных участков 12 покрыты отражающим слоем 15 и соединены с соответствующим светоизлучающим элементом 30 на соответствующем участке 151 отверстия, описываемом ниже.

[0013] Проводные участки 12 имеют толщину, которая не оказывает негативное влияние на гибкость подложки 10, а предпочтительной является толщина от 8 мкм до 150 мкм.

[0014] Проводные участки 12 предпочтительно расположены на основе 11 так, что занимают наименьшую возможную площадь. При таком расположении можно увеличить рассеивание тепла.

[0015] Углы проводных участков 12 предпочтительно скруглены. Более конкретно, радиус скругленных углов предпочтительно составляет 100 мкм или более.

[0016] Пара выводных участков 13 может быть расположена простирающейся вдоль первого направления D1 на главной поверхности основы 11. Пара выводных участков 13 может быть расположена вдоль второго направления D2 по обе стороны от каждого из множества проводных участков 12. Поскольку в данном варианте осуществления с парой выводных участков 13, простирающихся вдоль первого направления D1 приблизительно по всем сторонам основы 11 непрерывно, механическое напряжение, которое создается во время изгиба подложки 10 и нагружает светоизлучающие элементы 30 и уплотнительный полимер 20, можно уменьшить. С парой выводных участков 13 соответственно соединена пара внешних проводов 131. Посредством этих внешних проводов 131 на пару выводных участков 13 подается электропитание. Пара внешних проводов 131 может быть соединена с соответствующими участками известных соединителей (не показаны), расположенных на основе 11.

[0017] Помимо проводных участков 12, увеличивать свободу компоновки светоизлучающих элементов 30 может и пара выводных участков 13. Например, возможно расположение шести светоизлучающих элементов 30 - по три в первом направлении D1 и по два во втором направлении D2, как один блок, и они будут соединены параллельно, тогда двенадцать блоков оказываются расположенными в первом направлении D1 и соединенными последовательно посредством пары выводных участков 13. Пара выводных участков 13 состоит по меньшей мере из выводного участка 13а положительной стороны и выводного участка 13b отрицательной стороны, а на количество выводов каждого из пары выводных участков 13 специальных ограничений нет. Следовательно, каждый из пары выводных участков 13 может состоять из одного-единственного вывода или может состоять из множества выводов.

[0018] Желобковый участок 14 является участком на основе 11, где расположено упомянутое множество проводных участков 12 и пара выводных участков 13. То есть желобковый участок 14 расположен среди упомянутого множества проводных участков 12, которые отстоят друг от друга, и между проводными участками 12 и соответствующими им выводными участками 13. Другими словами, желобковый участок 14 отделяет различные проводные участки 12 один от другого. Дополнительно, как показано на желобковом участке 149, 141', 142', 143', например, островковый участок 14 отделяет выводные участки 13 друг от друга и отделяет выводные участки 13 от соседних проводных участков 12. Следовательно, желобковый участок 14 расположен между выводными участками 13 упомянутой пары, отстоящими друг от друга. Часть желобкового участка 14 может быть сформирована в коленчатой форме, как показано на Фиг.1. Интервал внутри желобкового участка 14 предпочтительно является более узким, чем ширина проводных участков 12, и может составлять, например, от примерно 0,05 мм до примерно 5 мм. Конфигурация желобкового участка 14 будет описана ниже.

[0019] Отражающий слой 15 покрывает основу 11, множество проводных участков 12, пару выводных участков 13 и желобковый участок 14. Отражающий слой 15 может покрывать приблизительно всю верхнюю поверхность подложки 10, за исключением участков 151 отверстий, которые описаны ниже. Отражающий слой 15 выполнен из материала, который отражает излучение из множества светоизлучающих элементов 30, а также свет, длина волны которого преобразуется преобразующим длину волны элементом, который будет описан ниже. В качестве такого материала предпочтительно - но не в ограничительном смысле - использовать изолирующую замазку, которая представляет собой так называемый белый резист, выполненный из кремнийорганической смолы, содержащей оксид титана. Отражающий слой 15 включает в себя множество участков 151 отверстий, как показано на Фиг.2 и Фиг.3. Участки 151 отверстий расположены так, что светоизлучающие элементы 30 соединены с двумя проводными участками 12 или с проводным участком 12 и выводным участком 13, соответственно.

[0020] Множество уплотнительных полимерных элементов 20 расположены на подложке 10, покрывая участки 151 отверстий отражающего слоя 15. В данном варианте осуществления, множество уплотнительных полимерных элементов 20 расположены в ряд вдоль первого направления D1. Каждый из уплотнительных полимерных элементов 20 уплотняет один светоизлучающий элемент 30. В данном варианте осуществления, уплотнительные полимерные элементы 20 соответственно имеют форму полусферы со светоизлучающим элементом 30 в центре, но их форма не обязательно должна ограничиваться этой. Такие уплотнительные полимерные элементы 20 выполнены из светопропускающего полимера (эпоксидной смолы, карбамидной смолы, кремнийорганической смолы и т.д.). Уплотнительные полимерные элементы 20 могут содержать светорассеивающий агент (сульфат бария, оксид титана, оксид алюминия, оксид кремния и т.д.). Кроме того, уплотнительные полимерные элементы 20 предпочтительно содержат преобразующий длину волны элемент, например, флуоресцентный материал, который поглощает свет из светоизлучающего элемента 30 и испускает свет, длина волны которого отличается от длины волны поглощенного света. Примеры такого преобразующего длину волны элемента включают в себя флуоресцентный материал на оксидной основе, флуоресцентный материал на сульфидной основе и флуоресцентный материал на нитридной основе. Например, в качестве светоизлучающего элемента для излучения синего света используют светоизлучающий элемент на основе нитрида галлия, а флуоресцентные материалы для поглощения синего света, такие, как флуоресцентный материал на основе иттрий-алюминиевого граната (YAG), или флуоресцентный материал на основе LAG для излучения желтого света, флуоресцентный материал на основе SiAlON для излучения зеленого света, а также флуоресцентный материал на основе SCASN и флуоресцентный материал на основе CASN для излучения красного света, предпочтительно используют по отдельности или в сочетании. В частности, для светоизлучающих устройств, используемых в качестве дисплейных устройств, таких, как средства подсветки жидкокристаллических дисплеев и телевизионных экранов, предпочтительно применяется сочетание флуоресцентного материала SiAlON и флуоресцентного материала SCASN. Кроме того, для приложений, связанных с освещением, предпочтительно используют флуоресцентный материал на основе YAG или флуоресцентный материал на основе LAG и флуоресцентный материал на основе SCASN или флуоресцентный материал на основе CASN в сочетании.

[0021] На подложке 10, множество светоизлучающих элементов 30 соответственно расположены на участках 151 отверстий отражающего слоя 15. То есть, множество светоизлучающих элементов 30 соответственно расположены так, что отстоят от первых желобковых участков, которые простираются во втором направлении D2, пересекающем первое направление D1. При этом расположении можно предотвратить отсоединение множества светоизлучающих элементов 30 от подложки 10. В данном варианте осуществления, множество светоизлучающих элементов 30 расположены в ряд вдоль первого направления D1. Два светоизлучающих элемента 30, расположенные в центре ряда, соответственно соединены с проводным участком 12 и выводным участком 13. Другие светоизлучающие элементы 30 соответственно соединены с двумя проводными участками 12. В данном варианте осуществления, светоизлучающие элементы 30 установлены на подложке 10 методом перевернутого кристалла, так что продольное направление каждого светоизлучающего элемента 30 практически параллельно второму направлению D2. Говоря подробнее, светоизлучающие элементы 30 соответственно включают в себя полупроводниковую структуру 31, электрод 32 p-стороны, электрод 33 n-стороны и изолирующий слой 24, как показано на Фиг.3. Полупроводниковая структура 31 включает в себя слой n-типа, активный слой и слой p-типа, соответственно выполненные из полупроводника на основе нитрида галлия и уложенные в упомянутом порядке на светопропускающей сапфировой подложке. Электрод 33 n-стороны расположен простирающимся к нижнему участку слоя p-типа через изолирующий слой 34. Электрод 32 p-стороны и электрод 33 n-стороны соответственно соединены с парой проводных участков 12 посредством пары сцепляющих элементов 35. В качестве сцепляющего элемента предпочтительно использовать припой, такой, как припой на основе Sn-Ag-Cu и припой на основе Au-Sn, или металлическую контактную площадку, например из Au. Между светоизлучающим элементом 30 и подложкой 10 нанесен материал 36 для подзаливки. Материал 36 для подзаливки может представлять собой, например, кремнийорганическую смолу или эпоксидную смолу. Материал 36 для подзаливки предпочтительно обладает светоотражающей способностью, а конкретнее - содержит оксид титана или оксид кремния, который имеет белый цвет. Такой материал 36 для подзаливки предпочтительно находится на желобковом участке 14, на множестве проводных участков 12, а также на отражающем слое 15, как показано на Фиг.2 и Фиг.3. При таком расположении, можно повысить эффективность выделения света, а также можно эффективно укрепить участки, где расположены светоизлучающие элементы 30.

[0022] Установка светоизлучающих элементов 30 не ограничивается монтажом по методу перевернутого кристалла, и для сцепления можно применить обычное присоединение к подложке выводами вверх и проводное соединение.

Конфигурация желобкового участка 14

[0023] Далее, со ссылками на чертежи, будет описана конфигурация желобкового участка 14. На Фиг.4 показан в увеличенном масштабе частичный вид согласно Фиг.1.

[0024] Желобковый участок 14 включает в себя по меньшей мере один первый желобковый участок 141, по меньшей мере один второй желобковый участок 142 и по меньшей мере один третий желобковый участок 143.

[0025] Первый желобковый участок 141 простирается в направлении, которое перпендикулярно пересекает первое направление D1, являющееся продольным направлением подложки. В данном варианте осуществления первый желобковый участок 141 простирается во втором направлении D2, являющемся поперечным направлением подложки. Длина 141S первого желобкового участка 141 составляет примерно четверть ширины 10S подложки 10 во втором направлении D2.

[0026] Второй желобковый участок 142 простирается вдоль направления, пересекающегося с первым направлением D1, являющимся продольным направлением. В данном варианте осуществления, аналогично первому желобковому участку 141, второй желобковый участок 142 простирается во втором направлении D2, являющемся поперечным направлением подложки. Таким образом, первый желобковый участок 141 и второй желобковый участок 142 сформированы приблизительно параллельными друг другу. Кроме того, первые желобковые участки 141 и вторые желобковые участки 142 расположены в разных местах в первом направлении D1. То есть первые желобковые участки 141 и вторые желобковые участки 142 не сформированы вдоль одной прямой линии во втором направлении D2. Помимо этого, первые желобковые участки 141 и вторые желобковые участки 142 сформированы в разных местах во втором направлении D2. Аналогично первым желобковым участкам, длина 142S вторых желобковых участков 142 составляет примерно четверть ширины 10S подложки 10 во втором направлении D2.

[0027] Третий желобковый участок 143 непрерывен с по меньшей мере одним первым желобковым участком 141 и по меньшей мере одним вторым желобковым участком 142. Третий желобковый участок 143 простирается вдоль направления, которое пересекает первый желобковый участок 141 и второй желобковый участок 142. В данном варианте осуществления третьи желобковые участки 143 простираются вдоль первого направления D1, являющегося продольным направлением подложки. Таким образом, третьи желобковые участки 143 практически перпендикулярно пересекают первые желобковые участки 141 и вторые желобковые участки 142, соответственно. Длина 143S третьих желобковых участков 143 больше, чем длина 141S первых желобковых участков 141 и длина 142S вторых желобковых участков 142, но это не является ограничительным признаком. Поверх третьего желобкового участка 143 может находиться, меньшей мере, один светоизлучающий элемент 30. Поверх каждой из третьих желобковых участков 143 расположен уплотнительный полимерный элемент 20, который уплотняет светоизлучающий элемент 30.

[0028] Первые желобковые участки 141 и третьи желобковые участки 143 соответственно соединены друг с другом дугой, и вторые желобковые участки 142 и третьи желобковые участки 143 соответственно соединены друг с другом дугой. Эта компоновка обеспечивает плавное соединение между первыми желобковыми участками 141 и третьими желобковыми участками 143, а также между вторыми желобковыми участками 142 и третьими желобковыми участками 143. Как описано выше, множество желобковых участков плавно соединены дугой, что гарантирует устранение или снижение концентрации механических напряжений в областях, где множество желобковых участков соединены друг с другом. Соответственно, можно предотвратить повреждения на желобковом участке 14 и проводных участках 12 из-за изгиба подложки 10.

[0029] В данном варианте осуществления первые желобковые участки 141 отстоят от каждого из соответствующих уплотнительного полимерного элемента 20 и светоизлучающего элемента 30. Аналогичным образом, вторые желобковые участки 142 отстоят от каждого из соответствующих уплотнительного полимерного элемента 20 и светоизлучающего элемента 30. То есть, в первом направлении D1, уплотнительный полимерный элемент 20 и светоизлучающий элемент 30 расположены между одним из первых желобковых участков 141 и соответствующим вторым желобковым участком 142. Таким образом, места нахождения первых желобковых участков 141 в первом направлении D1 отличаются от мест нахождения уплотнительных полимерных элементов 20 и светоизлучающих элементов 30 в первом направлении D1. Аналогичным образом, места нахождения вторых желобковых участков 142 в первом направлении D1 отличаются от мест нахождения уплотнительных полимерных элементов 20 и светоизлучающих элементов 30 в первом направлении D1. Более конкретно, в первом направлении D1, вторые желобковые участки 142 и уплотнительные полимерные элементы 20 предпочтительно отстоят друг от друга на расстояние 0,5 мм или более.

[0030] Места нахождения первых желобковых участков 141 во втором направлении D2 отличаются от мест нахождения вторых желобковых участков 142 во втором направлении D2, однако подложка 10 имеет тенденцию к изгибу на первых желобковых участках 141 и вторых желобковых участках 142. С другой стороны, подложка 10 имеет более длинную сторону в продольном направлении, так что изгиб подложки 10 на третьих желобковых участках 143, которые сформированы вдоль продольного направления, маловероятен.

[0031] В вышеописанном светоизлучающем устройстве 100 применяется гибкая подложка 10, так что для изготовления можно применять способ обработки, предусматривающий перенос с рулона на рулон.

Рабочие характеристики и эффект

[0032] В светоизлучающем устройстве 100, соответствующем первому варианту осуществления, уплотнительный полимер 20 находится на расстоянии от множества первых желобковых участков 141 желобкового участка 14, которые простираются во втором направлении D2, пересекающем первое направление D1.

[0033] Как описано выше, уплотнительные полимерные элементы 20 соответственно отстоят от первых желобковых участков 141. Таким образом, в случае, если подложку 10 изгибают вдоль первых желобковых участков 141, можно уменьшить силу изгиба подложки 10, нагружающую соединяемые участки с уплотнительными полимерными элементами 20. Иными словами, расположение подложки 10 с возможностью легкого изгиба вдоль первых желобковых участков 141, которые соответственно отстоят от соответствующих уплотнительных полимерных элементов 20, обеспечивает уменьшение нагрузки, обуславливаемой механическим напряжением, на соединяющих элементах между подложкой 10 и уплотнительными полимерными элементами 20. Таким образом, можно предотвратить отсоединение уплотнительных полимерных элементов 20 от подложки 10.

[0034] Места нахождения вторых желобковых участков 142 в первом направлении отличаются от мест нахождения уплотнительных полимерных элементов 20 и светоизлучающих элементов 30 в первом направлении D1.

[0035] Таким образом, можно дополнительно уменьшить силу изгиба подложки 10, нагружающую соединяемые участки с уплотнительными полимерными элементами 20.

[0036] Уплотнительные полимерные элементы 20 соответственно располагаются поверх третьих желобковых участков 143.

[0037] Таким образом, уплотнительные полимерные элементы 20 соответственно отстоят от первых желобковых участков 141 и вторых желобковых участков 142, так что можно уменьшить силу изгиба подложки 10, нагружающую соединяемые участки с уплотнительными полимерными элементами 20.

2. Второй вариант осуществления

[0038] Далее со ссылками на чертежи будет описана конструкция светоизлучающего устройства 100A в соответствии со вторым вариантом осуществления. Отличие второго варианта осуществления от первого варианта осуществления заключается в том, что с парой проводных участков 12 соединены пять светоизлучающих элементов 30. Теперь, главным образом, это отличие и будет описано ниже.

[0039] На Фиг.5 представлен в увеличенном масштабе частичный вид в плане, иллюстрирующий конфигурацию светоизлучающего устройства 100A. Как показано на Фиг.5, светоизлучающее устройство 100A может иметь конфигурацию, в которой множество базовых структур соединены в продольном направлении светоизлучающего устройства 100A, причем каждая базовая структура может включать в себя первый и второй проводные участки 121, 122, желобковый участок 14A, пять уплотнительных полимерных элементов 20 и пять светоизлучающих элементов 30.

[0040] Первый и второй проводные участки 121, 122 соседствуют друг с другом через желобковый участок 14A. На виде в плане показано, что первый проводной участок 121 может включать в себя четыре первых выступающих участка 121a и пять первых заглубленных участков 121b. Четыре первых выступающих участка 121a выступают к стороне второго проводного участка 122. Пять первых заглубленных участков 121b соответственно сформированы по обе стороны каждого из четырех первых выступающих участков 121a.

[0041] На виде в плане также показано, что второй проводной участок 122 может включать в себя пять вторых выступающих участков 122a и четыре вторых заглубленных участка 122b. Пять вторых выступающих участков 122a выступают к стороне первого проводного участка 121. Четыре вторых заглубленных участка 122b соответственно сформированы по обе стороны каждого из пяти вторых выступающих участков 122a. Четыре первых выступающих участка 121a соответственно выступают в четыре вторых заглубленных участка 122b, чередуясь с ними, а пять вторых выступающих участков 122a соответственно выступают пять первых заглубленных участков 121b, чередуясь с ними.

[0042] Желобковый участок 14A может включать в себя первый желобковый участок 141, второй желобковый участок 142, пять третьих желобковых участков 143, четыре четвертых желобковых участка 144 и восемь пятых желобковых участков 145.

[0043] Конфигурация первого-третьего желобковых участков 141-143 аналогична их конфигурации в первом варианте осуществления.

[0044] Четыре четвертых желобковых участка 144 расположены в местах, отличающихся от мест нахождения пяти третьих желобковых участков 143 во втором направлении D2. Четыре четвертых желобковых участка 144 соответственно расположены между пятью третьими желобковыми участками 143 в первом направлении D1. В данном варианте осуществления четыре четвертых желобковых участка 144 соответственно простираются вдоль первого направления D1 приблизительно параллельно пяти третьим желобковым участкам 143.

[0045] Восемь пятых желобковых участков 145 соответственно соединены с третьим желобковым участком 143 и четвертым желобковым участком 144. То есть, третьи желобковые участки 143 и четвертые желобковые участки 144 соединены посредством пятых желобковых участков 145, соответственно. В данном варианте осуществления пятые желобковые участки 145 простираются вдоль второго направления D2 и приблизительно параллельны первым желобковым участкам 141 и вторым желобковым участкам 142 соответственно.

[0046] В вышеописанном светоизлучающем устройстве 100A уплотнительные полимерные элементы 20 также отстоят от первых желобковых участков 141 и вторых желобковых участков 142 каждого желобкового участка 14A. Таким образом, можно предотвратить отсоединение уплотнительных полимерных элементов 20 от подложки 10.

3. Третий вариант осуществления

[0047] Далее со ссылками на чертежи будет описана конструкция светоизлучающего устройства 100В в соответствии с третьим вариантом осуществления. Третий вариант осуществления отличается от первого варианта осуществления тем, что форма желобкового участка является разной, предусмотрено три или более выводных участков 13, а два уплотнительных полимерных элемента, каждый из которых уплотняет по меньшей мере один светоизлучающий элемент 30, отстоят друг от друга по гипотетической линии во втором направлении D2. Теперь, главным образом, эти отличия и будут описаны ниже.

[0048] На Фиг.6 представлен в увеличенном масштабе частичный вид в плане, иллюстрирующий конфигурацию светоизлучающего устройства 100В. Как показано на Фиг.6, светоизлучающее устройство 100В может включать в себя множество одиночных структур, каждая из которых включает в себя: третьи-шестые проводные участки 123-126, желобковый участок 14B и желобковый участок 14C. На Фиг.6 часть светоизлучающего устройства 100B показана в увеличенном масштабе, и в светоизлучающем устройстве 100B структура, показанная на Фиг.6, расположена, повторяясь в продольном направлении.

[0049] Каждый желобковый участок 14B сформирован между третьим проводным участком 123 и четвертым проводным участком 124. Каждый желобковый участок 14C сформирован между пятым проводным участком 125 и шестым проводным участком 126. Каждый из желобковых участков 14B и желобковых участков 14C может включать в себя шестой желобковый участок 146, седьмой желобковый участок 147 и восьмой желобковый участок 148.

[0050] Шестые желобковые участки 146 соответственно простираются вдоль направления, которое пересекает первое направление D1. В данном варианте осуществления каждый шестой желобковый участок 146 простирается вдоль второго направления D2, являющегося поперечным направлением подложки.

[0051] Седьмые желобковые участки 147 простираются вдоль направления, которое перпендикулярно пересекает первое направление D1. В данном варианте осуществления каждый седьмой желобковый участок 147 простирается вдоль второго направления D2, являющегося поперечным направлением подложки. Кроме того, шестые желобковые участки 146 и седьмые желобковые участки 147 расположены в разных местах в первом направлении D1. Кстати, шестые желобковые участки 146 и седьмые желобковые участки 147, которые соседствуют друг с другом, располагаются в одинаковых местах во втором направлении D2.

[0052] Восьмые желобковые участки 148 непрерывны с шестыми желобковыми участками 146 и седьмыми желобковыми участками 147, соответственно. Восьмые желобковые участки 148 простираются вдоль направления, которое пересекает шестые желобковые участки 146 и седьмые желобковые участки 147. В данном варианте осуществления восьмые желобковые участки 148 простираются вдоль первого направления D1, являющегося продольным направлением подложки. Восьмые желобковые участки 148 практически перпендикулярно пересекают шестые желобковые участки 146 и седьмые желобковые участки 147. Светоизлучающие элементы 30 соответственно расположены поверх восьмых желобковых участков 148. Уплотнительные полимерные элементы 20, которые уплотняют светоизлучающие элементы 30, соответственно расположены поверх восьмых желобковых участков 148.

[0053] В вышеописанном светоизлучающем устройстве 100B уплотнительные полимерные элементы 20 также отстоят от шестых желобковых участков 146 и седьмых желобковых участков 147 каждого из желобковых участков 14B и 14B. Таким образом, предотвращается отсоединение уплотнительных полимерных элементов 20 от подложки 10.

Другие варианты осуществления

[0054] Настоящий вариант осуществления описан со ссылками на варианты осуществления, проиллюстрированные на прилагаемых чертежах. Вместе с тем, следует понять, что описание и чертежи приведены для иллюстрации настоящего варианта осуществления, а объем настоящего варианта осуществления не ограничивается тем, что изложено выше. Из представленного описания, специалисту в данной области техники будут ясны различные альтернативные варианты осуществления, примеры и рабочие технологии.

[0055] В вариантах осуществления, описанных выше, уплотнительные полимерные элементы 20 и светоизлучающие элементы 30 расположены на главной поверхности, которая находится на стороне подложки 10, но это не является ограничительным признаком. Уплотнительные полимерные элементы 20 и светоизлучающие элементы 30 также могут быть расположены на главной поверхности и противоположной поверхности подложки 10.

[0056] В вышеописанных вариантах осуществления, каждый из светоизлучающих элементов 30 соединен с двумя проводными участками 12, но это не является ограничительным признаком. Каждый из светоизлучающих элементов 30 может быть соединен с тремя проводными участками 12. Кроме того, каждый из уплотнительных полимерных элементов 20 расположен на двух проводных участках 12, но может быть расположен и на трех проводных участках 12.

[0057] В вышеописанных вариантах осуществления, все проводные участки 12 снабжены по меньшей мере одним уплотнительным элементом 20 и по меньшей мере одним светоизлучающим элементом 30, но это не является ограничительным признаком. Светоизлучающий элемент 30 или/и уплотнительный элемент 20 могут и не находиться на некоторых из проводных участков 12.

[0058] В вышеописанных вариантах осуществления, подложка 10 включает в себя три или более проводных участков 12, но достаточно будет предусмотреть по меньшей мере два проводных участка 12. Таким образом, светоизлучающее устройство 100 включает в себя по меньшей мере один уплотнительный полимерный элемент 20 и один светоизлучающий элемент 30,

[0059] В вышеописанных вариантах осуществления, пара проводных участков 12 (т.е. два проводных участка) соединены с одним светоизлучающим элементом 30, но пара проводных участков 12 могут быть соединены с множеством светоизлучающих элементов 30. Кроме того, по меньшей мере один светоизлучающий элемент 30 может быть соединен с парой выводных участков 13.

[0060] В вышеописанных вариантах осуществления, один уплотнительный элемент 20 уплотняет один светоизлучающий элемент 30, но один уплотнительный элемент 20 может уплотнять и множество светоизлучающих элементов 30.

[0061] В вышеописанных вариантах осуществления, форма проводного участка 12 на виде в плане соответственно изображена на Фиг.2, и Фиг.4-6, но это не является ограничением формы проводного участка 12. Форму проводного участка 12 на виде в плане можно должным образом изменять в соответствии с размерами подложки 10 и с количеством светоизлучающих элементов 30, которые надлежит использовать.

[0062] В вышеописанных вариантах осуществления, желобковый участок 14 включает в себя желобковые участки, которые простираются во втором направлении D2 (например, первый и второй желобковые участки 141, 142), но это не является ограничительным признаком. Желобковый участок 14 включает в себя по меньшей мере один желобковый участок, который простирается в направлении, пересекающем первое направление D1.

[0063] В вышеописанных вариантах осуществления желобковый участок 14 состоит из множества прямолинейных желобковых участков, но это не является ограничительным признаком. По меньшей мере одному из множества желобковых участков можно придать криволинейную форму, волнистую форму или форму, подобную этим.

[0064] Хотя это и не проиллюстрировано в вышеописанных вариантах осуществления, в дополнение к элементам, описанным выше, на подложке 10 или на проводных участках 12 может быть расположен связанный с ними элемент, такой, как диод Зенера. Нагрузку, обуславливаемую механическим напряжением между связанными элементами и подложкой 10, можно уменьшить за счет расположения мест нахождения связанных элементов относительно проводных участков 12 и желобковых участков 14 аналогично расположению светоизлучающих элементов 30.

[0065] В вышеописанном первом варианте осуществления, подложка 10 включает в себя пару выводных участков 13, но это не является ограничительным признаком. Например, подложка 10 включает в себя двенадцать блоков светоизлучающих элементов 30 и двенадцать пар выводов 13, при этом шесть светоизлучающих элементов расположены по три в первом направлении D1 и по два - во втором направлении D2 и электрически соединены как один блок, тогда двенадцать блоков выстроены в линию в первом направлении D1 и двенадцать пар выводов соответственно соединены с соответствующими участками двенадцати блоков. Такое соединение обеспечивает проведение операции уменьшения силы света в случае, если светоизлучающее устройство 100 используется, например, для подсветки телевизионного экрана.

[0066] Хотя это и не показано в вышеописанных вариантах осуществления, на участках, включенных в состав желобкового участка 14, которым придана T-образная форма, основа 11 может подвергаться значительному изгибу вдоль соответствующих желобковых участков, что может привести к повреждению подложки 10 углами множества проводных участков. Таким образом, возможность изгиба основы 11 во многих местах может оказаться выгодной.

[0067] Например, как показано на Фиг.7, где изображен в увеличенном масштабе вид желобкового участка 14, подложка 10 может включать в себя первый-третий проводные участки 201-203 и по меньшей мере один первый прямолинейный желобковый участок 301 и по меньшей мере один второй прямолинейный желобковый участок 302. Первый проводной участок 201 соседствует со вторым и третьим проводными участками 202, 203, соответственно. Второй и третий проводные участки 202, 203 соседствуют друг с другом. Первый прямолинейный желобковый участок 301 расположен на прямой линии между первым проводным участком 201 и вторым и третьим проводными участками 202, 203, соответственно. Второй прямолинейный желобковый участок 302 расположен на прямой линии между вторым проводным участком 202 и третьим проводным участком 203. Кроме того, второй прямолинейный желобковый участок 302 расположен практически перпендикулярно первому прямолинейному желобковому участку 301. Таким образом, первые прямолинейные желобковые участки 301 и вторые прямолинейные желобковые участки 302 пересекают друг друга в Т-образной форме.

[0068] На виде в плане показано, что первый проводной участок 201 дополнительно включает в себя выступ 201A, выступающий в первом прямолинейном желобковом участке 301 ко второму прямолинейному желобковому участку 302. В примере, показанном на Фиг.7, планарная форма выступающего участка 201A является приблизительно полукруглой, но применимы также другие подходящие формы, такие, как треугольная или трапецеидальная форма. Как описано выше, в области, где первый прямолинейный желобковый участок 301 и второй прямолинейный желобковый участок 302 пересекаются, желобок становится Y-образным за счет выступа 201 A. При этой компоновке, можно предотвратить резкий изгиб основы 11 вдоль первого прямолинейного желобкового участка 301 или второго прямолинейного желобкового участка 302.

[0069] Кроме того, как показано на Фиг.7, наименьшее расстояние Wmin1 между выступом 201A и вторым проводным участком 202 и ширина W1 первого прямолинейного желобкового участка 301 приблизительно одинаковы. Наименьшее расстояние Wmin2 между выступом 201A и третьим проводным участком 203 и ширина W1 первого прямолинейного желобкового участка 301 приблизительно одинаковы. Наименьшее расстояние Wmin1 и наименьшее расстояние Wmin2 приблизительно одинаковы. Как описано выше, выступ 201A обеспечивает приблизительно одинаковую ширину желобков между первым-третьим проводными участками 201-203 или уменьшает различие в ширине между ними, что может предотвратить резкий изгиб основы 11.

[0070] Предпочтительно также, чтобы ширина W1 второго прямолинейного желобкового участка 302 увеличивалась к выступу 201A. Таким образом, стенки обеих сторон второго прямолинейного желобкового участка 302 были образованы криволинейными поверхностями, вследствие чего второй прямолинейный желобковый участок 302 может быть плавно соединен с первым прямолинейным участком 301.

[0071] В конфигурациях, описанных выше, желобковые участки расположены среди множества проводных участков, соответственно, но желобковые участки могут быть сформированы и между одним из пары выводных участков и одним или несколькими проводными участками.

[0072] Как описано выше, должно быть ясно, что в рамках существа и объема притязаний настоящего варианта осуществления возможны различные другие варианты осуществления. Соответственно, существо и объем притязаний настоящего варианта осуществления следует считать ограничиваемыми лишь нижеследующей формулой изобретения.

1. Светоизлучающее устройство, содержащее:

подложку, включающую в себя

гибкую основу, простирающуюся в первом направлении, соответствующем продольному направлению этой подложки;

множество проводных участков, расположенных на упомянутой основе; и

желобковый участок, сформированный среди упомянутого множества проводных участков, отстоящих друг от друга, и включающий в себя первый желобковый участок, второй желобковый участок и третий желобковый участок, простирающийся в направлении, пересекающем первый желобковый участок и второй желобковый участок, причем первый желобковый участок и третий желобковый участок соединены друг с другом дугой, и второй желобковый участок и третий желобковый участок соединены друг с другом дугой;

светоизлучающий элемент, расположенный на подложке и электрически соединенный с упомянутым множеством проводных участков; и

уплотнительный полимерный элемент, уплотняющий светоизлучающий элемент и подложку, причем уплотнительный полимерный элемент расположен на третьем желобковом участке и отстоит от первого желобкового участка и второго желобкового участка.

2. Светоизлучающее устройство по п.1, причем первый желобковый участок простирается во втором направлении, пересекающем первое направление.

3. Светоизлучающее устройство по п.1, причем третий желобковый участок простирается в первом направлении.

4. Светоизлучающее устройство по п.3, причем уплотнительный полимерный элемент расположен в положении, отличающемся от положения первого желобкового участка в первом направлении.

5. Светоизлучающее устройство по п.1, причем первый желобковый участок и второй желобковый участок обеспечивают большую гибкость при изгибе во втором направлении, чем гибкость при изгибе на третьем желобковом участке.

6. Светоизлучающее устройство по п.1, причем светоизлучающий элемент отстоит от первого желобкового участка.

7. Светоизлучающее устройство по п.1, причем подложка включает в себя пару выводных участков, простирающихся в первом направлении, и эта пара выводных участков расположена с обоих концов гибкой основы.

8. Светоизлучающее устройство по п.1, причем подложка включает в себя отражающий слой, расположенный на упомянутом множестве проводных участков, и этот отражающий слой имеет участок отверстия, в котором расположен светоизлучающий элемент.

9. Светоизлучающее устройство по п.8, причем гибкая основа изготовлена из изолирующего материала, а отражающий слой изготовлен из кремнийорганической смолы.

10. Светоизлучающее устройство по п.1, причем светоизлучающий элемент установлен на подложке методом перевернутого кристалла.

11. Светоизлучающее устройство по п.2, причем продольное направление светоизлучающего элемента практически параллельно второму направлению.

12. Светоизлучающее устройство по п.10, дополнительно содержащее материал для подзаливки, нанесенный между светоизлучающим элементом и подложкой.

13. Светоизлучающее устройство по п.12, причем материал для подзаливки расположен на желобковом участке, на упомянутом множестве проводных участков и на отражающем слое.

14. Светоизлучающее устройство по п.12, причем материал для подзаливки обладает светоотражающей способностью.

15. Светоизлучающее устройство по п.1, причем радиус скругленного угла проводного участка составляет 100 мкм или более.

16. Светоизлучающее устройство по п.1, причем толщина гибкой основы составляет от 10 до 100 мкм, а толщина проводного участка составляет от 8 до 150 мкм.

17. Светоизлучающее устройство по п.1, причем уплотнительный полимерный элемент содержит преобразующий длину волны элемент.

18. Светоизлучающее устройство по п.1,

причем упомянутое множество проводных участков имеет первый проводной участок, второй проводной участок и третий проводной участок,

причем первый проводной участок соседствует со вторым проводным участком и третьим проводным участком,

второй проводной участок и третий проводной участок соседствуют друг с другом,

два желобковых участка сформированы между первым проводным участком, вторым проводным участком и третьим проводным участком, и

первый проводной участок включает в себя выступающий участок, который выступает к двум желобковым участкам в области, где пересекаются эти два островковых участка.

19. Светоизлучающее устройство по п.7, дополнительно содержащее

множество выставленных в первом направлении блоков, причем каждый из упомянутого множества блоков имеет множество из светоизлучающих элементов, включающее в себя упомянутый светоизлучающий элемент,

причем множество светоизлучающих элементов электрически соединены друг с другом в каждом из упомянутого множества блоков, и

упомянутая пара выводных участков соответственно соединена с каждым из упомянутого множества блоков.



 

Похожие патенты:

Светоизлучающее устройство включает основание; лазерный элемент, расположенный на верхней поверхности основания и выполненный с возможностью излучения лазерного пучка продольно; люминесцентный элемент, расположенный на верхней поверхности основания; первый оптический элемент, расположенный на верхней поверхности основания и имеющий входную боковую поверхность, через которую входит лазерный пучок во время эксплуатации, и выходную боковую поверхность, через которую выходит лазерный пучок во время эксплуатации, и предназначенный для изменения направления распространения лазерного пучка таким образом, чтобы лазерный пучок, прошедший через первый оптический элемент, облучал верхнюю поверхность люминесцентного элемента; и крышку, содержащую: светозащитный элемент и светопропускающий элемент, расположенный над сквозным отверстием, лазерным элементом, люминесцентным элементом и первым оптическим элементом, при этом светозащитный элемент имеет выступающий участок, продолжающийся вниз в положение, которое ниже верхнего края первого оптического элемента, так, чтобы быть обращенным к выходной боковой поверхности первого оптического элемента.

Настоящее изобретение раскрывает водонепроницаемую конструкцию LED-дисплея, включающую нижний корпус дисплея, первое уплотнительное кольцо и водонепроницаемую крышку.

Изобретение относится к области полупроводниковой оптоэлектроники, а именно к источникам излучения инфракрасного и терагерцевого диапазонов длин волн, предназначенным, в основном, для использования в оптоэлектронике, в измерительной технике, в медицине, в системах безопасности, а также в качестве элементной базы квантовых компьютеров.

Изобретение относится к технологии получения перовскитных структур для тонкопленочных оптоэлектронных устройств в технологических процессах производства светодиодов, солнечных элементов и фотодетекторов со спектральным диапазоном от 400 до 780 нм, запрещенной зоной от 3,1 до 1,57 эВ.

Светоизлучающее устройство содержит подложку, светоизлучающий элемент, расположенный на подложке и имеющий верхнюю поверхность и боковую поверхность; отражающий слой, расположенный на верхней поверхности светоизлучающего элемента; первый светопропускающий элемент, имеющий первую поверхность, контактирующую с указанной боковой поверхностью светоизлучающего элемента, и вторую поверхность, которая наклонена к подложке в направлении от светоизлучающего элемента; второй светопропускающий элемент, контактирующий с указанной второй поверхностью и закрывающий светоизлучающий элемент; отражающий элемент, выполненный с возможностью отражать свет из светоизлучающего элемента, при этом отражающий элемент расположен в области, снаружи второго светопропускающего элемента, при этом коэффициент преломления первого светопропускающего элемента меньше коэффициента преломления второго светопропускающего элемента.

Настоящее изобретение относится к квантовой электронной технике, а точнее к импульсным инжекционным источникам лазерного излучения. Лазер-тиристор, включающий подложку n-типа проводимости и имеющуюся на ней гетероструктуру, содержит катодную область (1), включающую подложку n-типа проводимости (2) и по меньшей мере один широкозонный слой n-типа проводимости (3), анодную область (4), включающую контактный слой р-типа проводимости (5) и по меньшей мере один широкозонный слой р-типа проводимости (6), по меньшей мере один из которых одновременно является слоем оптического ограничения лазерной гетероструктуры и эмиттером, инжектирующим дырки в активную область (13), первую базовую область (7), примыкающую к широкозонному слою (3) катодной области (1), включающую по меньшей мере один слой р-типа проводимости (8), вторую базовую область (9), примыкающую к первой базовой области (7), включающую по меньшей мере один широкозонный слой n-типа проводимости (10), одновременно являющийся слоем оптического ограничения лазерной гетероструктуры и эмиттером, инжектирующим электроны в активную область (13), волноводную область (12), расположенную между анодной областью (4) и второй базовой областью (9), включающую по меньшей мере активную область (13), оптический Фабри-Перо резонатор, образованный первой естественно сколотой гранью (14) с нанесенным просветляющим покрытием и второй естественно сколотой гранью (15) с нанесенным отражающим покрытием, первый омический контакт (16) к анодной области (4), сформированный со стороны свободной поверхности контактного слоя р-типа проводимости (5), и, формирующий область инжекции через активную область (13), второй омический контакт (18) к катодной области (1), сформированный со стороны свободной поверхности подложки (2) n-типа проводимости, область инжекции (21) под первым омическим контактом (16) заключена между первой (22) и второй (23) пассивными областями.

Настоящее изобретение относится к лазерной полупроводниковой технике. Лазер-тиристор на основе гетероструктуры содержит катодную область (1), включающую подложку n-типа (2), широкозонный слой n-типа (3), анодную область (4), включающую контактный слой р-типа (5), широкозонный слой р-типа (6), одновременно являющийся слоем оптического ограничения лазерной гетероструктуры и эмиттером, инжектирующим дырки в активную область (13), первую базовую область (7), примыкающую к широкозонному слою катодной области (1), включающую первый слой р-типа (8), вторую базовую область (9), примыкающую к первой базовой области (7), включающую по меньшей мере один широкозонный слой n-типа (10), одновременно являющийся слоем оптического ограничения лазерной гетероструктуры и эмиттером, инжектирующим электроны в активную область (13), волноводную область (12), расположенную между анодной областью (4) и второй базовой областью (9), включающую квантоворазмерную активную область (13), резонатор, образованный сколотой гранью (14) с просветляющим покрытием и сколотой гранью (15) с отражающим покрытием, первый омический контакт (16) к анодной области (4), сформированный со стороны свободной поверхности контактного слоя р-типа (5), и формирующий область инжекции через активную область (13) второй омический контакт (18) к катодной области (1), сформированный со стороны свободной поверхности подложки (2) n-типа, мезаканавку (11), вытравленную до второй базовой области (9), расположенную вдоль первого омического контакта (16), третий омический контакт (20) ко второй базовой области (9), расположенный на дне (17) мезаканавки (11).

Изобретение относится к области получения микро- и наноструктур поверхности карбида кремния. Cпособ получения различных видов морфологии поверхности карбида кремния включает установку образца карбида кремния в кювету с рабочей жидкостью, установку кюветы на координатный столик с последующим процессом ориентирования, фокусировку и абляцию импульсным лазерным излучением поверхности карбида кремния.

Изобретение относится к полупроводниковым источникам оптического излучения на основе светодиодных нитей - филаментов, изготавливаемых из светодиодных гетероструктур.

Изобретение относится к области оптоэлектроники. Устройство для получения поляризованного света со степенью линейной поляризации света ~(50-60):1 включает в себя источник (1) импульсного или постоянного неполяризованного света, в качестве которого используется, например, коммерческий светодиод на основе III-нитридов сине-зеленого, синего или ультрафиолетового диапазона (с длиной волны излучения в диапазоне 380-550 нм), и внешний поляризующий элемент (2), выполненный в виде подложки (3) из GaAs с ориентацией (001), на которой сформирован слой толщиной ~150-250 нм, состоящий из нанопластинок (4) двумерного кристалла GaSe, ориентированных вдоль выделенных направлений <111> подложки GaAs.

Группа изобретений относится к светодиодным отображающим и осветительным устройствам, выполненным в виде гибкой тонкопленочной конструкции. Экранное устройство содержит по меньшей мере один модуль.
Наверх