La eficacia de acoplamiento de los diodos orgánicos emisores de luz (OLED) planares es de sólo un 20 %, debido a factores como la reflexión interna total, el acoplamiento de plasmones de superficie y la absorción de metales. Las nanoestructuras periódicas bidimensionales, como los cristales fotónicos (PhCs) y las matrices de microlentes, ofrecen un método potencial para mejorar la eficiencia de acoplamiento de los OLEDs. En este trabajo, empleamos el método de diferencia finita en el dominio del tiempo (FDTD) para explorar diferentes mecanismos que los PhCs embebidos y los PhCs superficiales para mejorar la eficiencia de acoplamiento exterior. Se investigaron los efectos de varios parámetros, como el factor de llenado, la profundidad y la constante de red. Los resultados mostraron que los PhCs embebidos juegan un papel clave en la mejora de la eficiencia de acoplamiento exterior, y se obtuvo un factor de mejora del 240% en los OLEDs con PhCs embebidos, mientras que el factor de mejora de los OLEDs con PhCs superficiales fue sólo del 120%. Además, se analizó el fenómeno mediante la teoría de modos y se demostró que el solapamiento entre el modo y los PhCs estaba relacionado con la distribución de los perfiles verticales de los modos. Se observó una mejora de la eficiencia de extracción superior al 290% en la estructura optimizada de OLEDs con doble PhCs. Esta estructura propuesta podría ser un candidato muy prometedor para los OLED de alta eficiencia de extracción.
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