RU2263938C1 - Способ преобразования частоты оптического излучения - Google Patents

Способ преобразования частоты оптического излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2263938C1
RU2263938C1 RU2004114528/28A RU2004114528A RU2263938C1 RU 2263938 C1 RU2263938 C1 RU 2263938C1 RU 2004114528/28 A RU2004114528/28 A RU 2004114528/28A RU 2004114528 A RU2004114528 A RU 2004114528A RU 2263938 C1 RU2263938 C1 RU 2263938C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nanoparticles
radiation
substrate
optical radiation
transparent
Prior art date
Application number
RU2004114528/28A
Other languages
English (en)
Inventor
О.Н. Гадомский (RU)
О.Н. Гадомский
А.С. Кадочкин (RU)
А.С. Кадочкин
Original Assignee
Гадомский Олег Николаевич
Кадочкин Алексей Сергеевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Гадомский Олег Николаевич, Кадочкин Алексей Сергеевич filed Critical Гадомский Олег Николаевич
Priority to RU2004114528/28A priority Critical patent/RU2263938C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2263938C1 publication Critical patent/RU2263938C1/ru

Links

Landscapes

  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области преобразования оптического излучения с применением нанотехнологий. Способ преобразования частоты оптического излучения характеризуется тем, что облучают белым светом прозрачные наночастицы объемом порядка 10-15 см3, активированные примесными атомами с концентрацией порядка 1020-1021 см-3 и укрепленные в виде монослоя на прозрачной подложке. Наночастицы могут быть выполнены из стекла и закреплены на подложке посредством оптически прозрачного клея, при этом подложка может быть выполнена, в частности, гибкой. Технический результат - обеспечение высокой яркости излучения. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области преобразования оптического излучения с применением нанотехнологий.
Известен прием получения монохроматического излучения с использованием наночастиц и создания на его основе цветных чернил. Для этого создают смесь, содержащую сферические наночастицы из двуокиси кремния диаметром около 3·10-4 мм, полимерный электропроводный гель и растворитель. Под действием электрического потенциала, приложенного к так называемому «коллоидному кристаллу», влияют на степень взаимодействия геля и растворителя и тем самым управляют расстояниями между наночастицами, наносимыми на поверхность. Благодаря процессам интерференции, отраженный от частиц свет приобретает определенную монохроматичность [Журнал Nature; http://www.nature. com/nsu/ 030317/030317-1.htm1].
Известный прием получения монохроматического излучения:
1) не обеспечивает достаточную яркость света, отраженного от частиц двуокиси кремния,
2) цвет чернил имеет зависимость от облучающего света,
3) подбор чернил одинакового цвета проблематичен, так как цвет одновременно зависит от химического состава растворителя, геля и от приложенного потенциала,
4) излучение может быть качественно получено под углом облучения и отражения вблизи угла 90° (в направлении нормали к поверхности с чернилами).
Техническая задача состоит в получении монохроматического оптического излучения путем преобразования частоты оптического излучения с обеспечением высокой яркости излучения в заданном диапазоне оптического спектра с малым потреблением энергии и с возможностью обзора излучения в произвольном направлении в пределах полусферы над излучающей поверхностью.
Заявляется способ преобразования частоты оптического излучения, характеризующийся тем, что облучают белым светом прозрачные наночастицы объемом порядка 10-15 см3, активированные примесными атомами с концентрацией порядка 1020-1021 см-3 и укрепленные в виде монослоя на прозрачной подложке.
Наночастицы могут быть выполнены из стекла (двуокиси кремния) и закреплены на подложке посредством оптически прозрачного клея, при этом подложка может быть выполнена, в частности, гибкой.
Способ поясняется показанной на фигуре схемой взаимодействия двух наночастиц при облучении белым светом.
Оптически прозрачные, например, из стекла, наночастицы 1 объемом порядка 10-15 см укреплены на поверхности прозрачной, например из стекла, подложки 2 с помощью оптически прозрачного клея 3. В качестве примера такого клея может служить NORLAND OPTICAL ADHESIVE. Наночастицы содержат примесные атомы 4 простого вещества, выбор которого произволен, не связан с выбором цвета излучения и основан на технологической целесообразности применения того или иного материала, например, бора; бария; фосфора.
При концентрации примесных атомов 1020-1021 см-3 ансамбли атомов взаимодействуют между собой на расстояниях порядка 100 нм. Вблизи поверхности оптической среды, которую создают подложка, прозрачный клей и прозрачные наночастицы, в наночастицах, активировнных примесными атомами, происходит значительная перестройка спектра плотных ансамблей атомов. При облучении наночастиц белым светом наблюдается оптический ближнепольный резонанс. Математический подход к объяснению эффекта ближнепольного резонанса изложен [в Журнале Экспериментальной и Технической Физики, - 124, №3, с.516-528, 2003; в журнале «Успехи физических наук», 170, №11, с.1145-1181, 2000, - / О.Н.Гадомский. Проблема двух электронов и нелокальные уравнения электродинамики]. Частота вторичного излучения (окрашивание) зависит от концентрации примесных атомов. Отношение частоты со ближнепольного резонанса в спектре примесных атомов к частоте ω0 квантового перехода примесных атомов из основного состояния в первое возбужденное электронное состояние равно приблизительно 2. Это означает, что при изменении концентрации примесных атомов в наночастицах изменяется частота вторичного излучения в пределах 2 ω0. То есть имеет место преобразование частоты оптического излучения и получение вторичного оптического излучения в пределах всего видимого диапазона спектра от синего цвета до инфракрасного. Примесные атомы могут принадлежать одному произвольно выбранному простому веществу для получения монохроматических излучений различного цвета, или произвольному набору простых веществ. Подложка как элемент, создающий поверхность оптической среды, может быть плоской, отличной от плоскости, а также гибкой.
Примесные атомы в наночастицах когерентно излучают, что объясняет большие значения силы света и яркости излучения двух активированных наночастиц в результате ближнепольного взаимодействия. Интенсивность света пары наночастиц составляет величину порядка 1012 фотонов/с и вычисляется в соответствии с углом Θ между условной линией R между центрами соседних наночастиц и направлением излучения. Направление облучения белым светом мало влияет на яркость вторичного излучения. Диаграмма направленности вторичного излучения определяется законом sin2 Θ. Это означает, что излучение активированных наночастиц доступно для обзора с угла около 180°.
Способ характеризуется получением монохроматического излучения большой яркости и силы света при одновременно малом потреблении энергии. Для сравнения: источник света на p-n-переходе в GeAs излучают до 10 Вт света с площади 2·10-5 см2. В соответствии с изобретением, на такой же площади 2·10-5 см2 размещается около 105 активированных наночастиц, что даст мощность около 102 Вт. Яркость такого субпикселя составляет около 500 кд/м2 и, например, значительно превосходит яркость свечения полноцветного LEP-дисплея (Lijht Emitting Polimer - дисплея) [Компьютерное обозрение, 26 июля 1 августа 2000 г.]. Светоотдача субпикселя из 105 наночастиц, которая равна отношению светового потока в люменах к потребляемой мощности в ваттах на длине волны λ=600 нм, составляет приблизительно 1000 лм/Вт и значительно превышает светоотдачу, получаемую в современных приборах на основе гетероструктур [Юнович А.Э.// Природа 2001, №6, с.38-45.]. При этом потребляемая мощность одного субпикселя составляет около 2·10-10 Вт.
Источник света из двух активированных наночастиц потребляет малую энергию, поскольку рассматриваемые оптические ближнепольные резонансы являются линейными резонансами. Так, для получения интенсивности 1012 фотонов/сек требуется напряженность электрического поля внешнего оптического излучения, облучающего пару наночастиц, равное приблизительно Е0I=10 ед. СГСЭ. Для сравнения приведем значение электрического поля E0I, которое потребовалось бы для возбуждения всех двухуровневых примесных атомов в двух наночастицах. Это поле равно приблизительно 106 ед. СГСЭ, что сравнимо с внутриатомными полями, при которых необходимо учитывать нелинейные эффекты. Поэтому при использовании малоинтенсивных оптических полей для преобразования их частоты оптического излучения будет и малым поглощение энергии в наночастицах.
Изготовление наночастиц, активированных примесными атомами, доступно современным технологиям. Так Казанский физико-технический институт Академии наук осуществляет работы по имплантации атомов в поверхность и тонкие пленки.
Выделим основные преимущества заявляемого способа.
1. Относительная простота способа преобразования частоты оптического излучения и получения оптического изображения на основе эффекта оптических ближнепольных резонансов в системе активированных наночастиц. Оптическое излучение с соответствующими частотами во всем видимом оптическом диапазоне достигается лишь соответствующими концентрациями примесных атомов в наночастицах.
2. Наночастицы с примесными атомами устойчивы к процессам деградации и влиянию излучения. Так в LEP-дисплеях существует проблема расслоения покрытий из-за воздействия водяных паров, поэтому требуется особая герметичность полимерного экрана. Другой важной проблемой, препятствующей работе LEP-дисплеев, является восприимчивость пластика к ультрафиолетовым лучам, которые обесцвечивают его. Эту проблему пытались решить за счет многослойных структур, но дольше, чем на 5 лет, продлить жизнь полимерного дисплея так и не удалось. По данным Cambridge Display Technology срок службы частиц красного, зеленого и синего цветов составляет 100.000, 30.000 и 1000 часов соответственно [Компьютерное обозрение, 26 июля 1 августа 2000 г.].
3. Изготовление полноцветных дисплеев, реализующих заявляемый способ, приведет к их значительному удешевлению по сравнению с жидкокристаллическими, полимерными, плазменными дисплеями, а напыление наночастиц с помощью струйной технологии сделает возможным производство панелей различных форм и размеров.

Claims (4)

1. Способ преобразования частоты оптического излучения, характеризующийся тем, что облучают белым светом прозрачные наночастицы объемом порядка 10-15 см3, активированные примесными атомами с концентрацией порядка 1020-1021 см-3 и укрепленные в виде монослоя на прозрачной подложке.
2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что наночастицы выполнены из стекла.
3. Способ по п.1, характеризующийся тем, что наночастицы закрепляют на подложке посредством оптически прозрачного клея.
4. Способ по п.1, характеризующийся тем, что подложка выполнена гибкой.
RU2004114528/28A 2004-05-12 2004-05-12 Способ преобразования частоты оптического излучения RU2263938C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004114528/28A RU2263938C1 (ru) 2004-05-12 2004-05-12 Способ преобразования частоты оптического излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004114528/28A RU2263938C1 (ru) 2004-05-12 2004-05-12 Способ преобразования частоты оптического излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2263938C1 true RU2263938C1 (ru) 2005-11-10

Family

ID=35865504

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004114528/28A RU2263938C1 (ru) 2004-05-12 2004-05-12 Способ преобразования частоты оптического излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2263938C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105374918B (zh) 发光装置以及采用该发光装置的显示装置
Jurow et al. Manipulating the transition dipole moment of CsPbBr3 perovskite nanocrystals for superior optical properties
CN105374919B (zh) 发光装置以及采用该发光装置的显示装置
JP6412940B2 (ja) 照明装置
Li et al. Facile plasma-induced fabrication of fluorescent carbon dots toward high-performance white LEDs
Talapin et al. Quantum dot light-emitting devices
TWI597546B (zh) 光致發光彩色顯示器
US9905709B2 (en) Photovoltaic cell device with switchable lighting/reflection
Kim et al. Enhancement of optical efficiency in white OLED display using the patterned photoresist film dispersed with quantum dot nanocrystals
CN206848650U (zh) 一种光学膜组件、背光模组及显示设备
JP2015510615A (ja) 光ルミネセンスカラーディスプレイ
US8917969B2 (en) Luminescence concentrators and luminescence dispersers on the basis of oriented dye zeolite antennas
WO2017207313A1 (en) Plasmonic white light source based on fret coupled emitters
Hoang et al. Giant enhancement of luminescence down-shifting by a doubly resonant rare-earth-doped photonic metastructure
JP2004054269A (ja) 光子発光抑制素子基盤の画像表示装置及びこれを利用した画像表示方法
CN106773287A (zh) 一种封装量子点材料显示面板以及包含该面板的背光模组
CN107703675A (zh) 一种光学膜组件、背光模组及显示设备
CN102106014A (zh) 用于照明的器件和方法
CN109917587B (zh) 液晶显示装置及其制作方法
CN108957839B (zh) 显示装置、显示面板、彩膜基板及彩膜
Liang et al. High-resolution patterning of perovskite quantum dots via femtosecond laser-induced forward transfer
Armăşelu Recent developments in applications of quantum-dot based light-emitting diodes
RU2528321C2 (ru) Прозрачное органическое светодиодное устройство с высокой интенсивностью
JP2009512132A (ja) Uv活性電子窓
RU2263938C1 (ru) Способ преобразования частоты оптического излучения

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060513

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060513

RZ4A Other changes in the information about an invention