Enhanced Charging/Discharging Process in Perovskite Active Light Source for High‐Speed Visible‐Light Communication

可见光通信 材料科学 光电子学 发光二极管 钙钛矿(结构) 钝化 量子效率 光电效应 二极管 可见光谱 纳米技术 化学 结晶学 图层(电子)
作者
Haoyue Zhang,Yuru Tang,Chen Chen,Meiqin Xiao,Jonghee Yang,Wei Zhang,Chaochao Qin,Ting Xiang,Long Xu,Ping Chen
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:12 (15) 被引量:2
标识
DOI:10.1002/adom.202303051
摘要

Abstract Metal halide perovskites are promising light source materials for visible light communication (VLC) due to their excellent photoelectric properties and small resistance‐capacitance time constant. However, previous reports mainly used perovskites as the passive light sources, which not only makes it susceptible to posterior excitation light sources, but also complex in the integration process. Herein, the quasi‐2D PEA 2 Cs n‐1 Pb n Br 3n+1 perovskite light–emitting diodes (PeLEDs) as an active light source in VLC link is demonstrated. It is found that the charging/discharging process of PeLEDs is an important factor governing the ‐3 dB bandwidth (f ‐3 dB ) of the VLC. To improve this, 3‐sulfopropyl methacrylate potassium salt (SMPS) molecules are introduced into perovskite to simultaneously passivate deep and shallow energy level defects at grain boundaries. Additionally, the multiple quantum wells structures of PEA 2 Cs n‐1 Pb n Br 3n+1 are modified to be flat. At the optimal SMPS concentration, the maximum external quantum efficiency of PeLEDs reaches 21.5%. Meanwhile, the VLC achieves 3.2 MHz f ‐3 dB with data transmission of 18.6 Mbps, which is the highest f ‐3 dB in PeLEDs with the same active area. Hence, it provides a versatile method to improve the performance of VLC links based on active light sources and advances toward the goal of high‐speed, energy‐efficient and secure free communication.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
2秒前
我是老大应助摸俞采纳,获得10
3秒前
5秒前
是小浩啊完成签到,获得积分10
7秒前
SYLH应助Dr大壮采纳,获得10
7秒前
9秒前
Durant完成签到 ,获得积分10
11秒前
jcs完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
勤劳的谷蓝完成签到,获得积分20
12秒前
Jasper应助半壶月色半边天采纳,获得10
13秒前
13秒前
FashionBoy应助复杂的甜瓜采纳,获得10
14秒前
fullsun完成签到,获得积分10
14秒前
16秒前
molo发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
小可完成签到 ,获得积分10
18秒前
菠萝发布了新的文献求助10
20秒前
曹文鹏发布了新的文献求助20
21秒前
幽梦挽歌完成签到,获得积分20
22秒前
SY15732023811完成签到 ,获得积分10
22秒前
23秒前
传奇3应助ZYH采纳,获得10
23秒前
深情安青应助ych666采纳,获得20
23秒前
万能图书馆应助C胖胖采纳,获得10
26秒前
知足的憨人丫丫完成签到,获得积分10
27秒前
舒心的耷完成签到,获得积分10
28秒前
molo完成签到,获得积分10
29秒前
Garrett完成签到 ,获得积分10
29秒前
ograss发布了新的文献求助10
29秒前
大鸟依人完成签到 ,获得积分10
29秒前
落清欢发布了新的文献求助50
30秒前
31秒前
blue2021发布了新的文献求助10
32秒前
wuyisha完成签到,获得积分10
33秒前
Orange应助忐忑的草丛采纳,获得10
33秒前
博修发布了新的文献求助10
36秒前
38秒前
高分求助中
ФОРМИРОВАНИЕ АО "МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИГА" КАК ВАЖНЕЙШЕЙ СИСТЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЯ 3000
Les Mantodea de Guyane: Insecta, Polyneoptera [The Mantids of French Guiana] 2500
Electron microscopy study of magnesium hydride (MgH2) for Hydrogen Storage 1000
生物降解型栓塞微球市场(按产品类型、应用和最终用户)- 2030 年全球预测 500
Quantum Computing for Quantum Chemistry 500
Thermal Expansion of Solids (CINDAS Data Series on Material Properties, v. I-4) 470
Assessing organizational change : A guide to methods, measures, and practices 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3903625
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3448453
关于积分的说明 10853007
捐赠科研通 3173882
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1753644
邀请新用户注册赠送积分活动 847795
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 790473