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Recent Progress in Long‐Wavelength InGaN Light‐Emitting Diodes from the Perspective of Epitaxial Structure

发光二极管 光电子学 材料科学 外延 二极管 波长 量子阱 固态照明 氮化镓 氮化物 氮化铟 铟镓氮化物 光学 纳米技术 图层(电子) 物理 激光器
作者
Xiaoyu Zhao,Ke Sun,Siyuan Cui,Bin Tang,Hongpo Hu,Shengjun Zhou
出处
期刊:Advanced photonics research [Wiley]
卷期号:4 (9) 被引量:20
标识
DOI:10.1002/adpr.202300061
摘要

Over the last decades, continuous technological advancements have been made in III‐nitride light‐emitting diodes (LEDs), so that they are considered as a promising replacement of traditional light sources. With the emission wavelength covering the entire visible spectrum, InGaN LEDs find various applications such as solid‐state lightings, full‐color displays, and visible light communication. However, the quantum efficiency of InGaN LEDs suffers from a dramatic decline as the emission wavelength extends from blue to green–red region. This issue restrains the lighting and display applications based on the color‐mixing monolithic lighting source system. In this review, the recent breakthroughs in long‐wavelength InGaN LEDs, together with the challenges and approaches to realize high‐indium‐composition InGaN epilayers, are introduced. These cover the different epitaxial substrates, nucleation layers, and epitaxial structures, especially multiple quantum wells active region. The related studies are also discussed to improve the long‐wavelength LEDs performance from the aspect of crystal quality, growth orientation, carrier‐injection, and 3D nanostructures. Finally, current status and perspectives for future long‐wavelength LEDs development are proposed briefly.
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