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2025 article

Thermal Effect Induced High-Bandwidth for Ring-Shaped Parallel Micro-LED Arrays Toward 10.25 Gbps Visible Light Communication

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1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Micro-LED based optical communication shows promise as a 6G candidate but requires high speed and long distance. To overcome the trade-off between bandwidth and light output power of GaN micro-LEDs to achieve superior communication performance, a simple approach using a ringshaped parallel violet micro-LED array with high current density injection and better carrier confinement is presented in this study, demonstrating a significant increase in the -3 dB bandwidth with the increase in the number of parallel units. Specifically, a configuration of 9-parallel micro-LEDs achieved a -3 dB optical bandwidth of 1133 MHz at 6000 A/cm2, surpassing the 797 MHz bandwidth of a single micro-LED. An equivalent circuit model is proposed to explain the bandwidth improvement, suggesting that the reduction in carrier lifetime caused by thermal effects may be the underlying mechanism. Moreover, a record 10.25 Gbps data transmission rate was achieved using OFDM, attributed to the high bandwidth and light output power, marking the highest data rate reported for parallel micro-LEDs.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Thermal Effect Induced High-Bandwidth for Ring-Shaped Parallel Micro-LED Arrays Toward 10.25 Gbps Visible Light Communication
Date Crossref
15/11/2025
Éditeur
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Fudan University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Suzhou Institute of Nano-tech and Nano-bionics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • College of Intelligent Robotics and Advanced Manufacturing pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Fudan University, Chinese Academy of Sciences et Suzhou Institute of Nano-tech and Nano-bionics, avec 1 autre affiliation.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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