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01 說明 d*TH$-F!p D Z~036 此案例首先示范使用Lumerical 中STACK求解器的相關(guān)函數(shù)指令,優(yōu)化偶極子在疊層中的位置,接著計算單位立體角的功率,把仿真結(jié)果轉(zhuǎn)換成紅綠藍三色光源的能量角度分布。最后把結(jié)果轉(zhuǎn)成Zemax OpticStudio 光源格式,在Zemax OpticStudio 中視覺化任意OLED源陣列的遠場結(jié)果。 i{}m 8K) HxR5&o VN-0hw/A f:8!@,I 02 綜述 AIP0PJI3 \&d1bq 在Lumerical 中我們會使用stackfield 函數(shù)來找偶極子最佳的位置,用stackdipole函數(shù)換算出遠場光場。最后把遠場光場帶入Zemax OpticStudio,可以觀察多個光源非相干的宏觀光場分布。 iw.F8[}) Y3|_&\v6 有些OLED結(jié)構(gòu)會使用散射結(jié)構(gòu)來增加提取效率,但由于散射結(jié)構(gòu)仿真比較耗費仿真資源,因此建議先優(yōu)化疊層結(jié)構(gòu)之后再進行散射相關(guān)優(yōu)化。 *vNAm(\N GB+$ed5@< c
CjN8< 步驟1:確定發(fā)光層中的偶極子位置 "S@]yL
l )r^|9{ 使用stackfield函數(shù)可以獲得由平面波注入的多層堆棧內(nèi)的電場配置檔案。最佳偶極子位置是發(fā)光層區(qū)域的最大電場處,以提高自發(fā)輻射速率。 |xb;#ruR6 .5HD i- 參考文獻[1] 中的介電堆棧幾何形狀由六層組成,折射率分別為1.5 :2.13 :1.87 :1.94 :1.75 :0.644+5.28i,如下所示。雖然FDTD仿真和stackfield函數(shù)都可用于計算此幾何體內(nèi)的電場分布,但stackfield函數(shù)對于多層幾何形狀的效率要高得多,尤其是在需要大量仿真時。 1&h\\&ic QfjoHeG7 tv-SX=T HZ(giAyjq stackfield函數(shù)的輸入包含層的折射率、厚度,以及源波長和入射角。這相當(dāng)于執(zhí)行一維模擬(一個網(wǎng)格單元沿著x軸和y軸),平面波源沿著z軸移動。相應(yīng)完整腳本請查看官網(wǎng)案例 `m V(: B|syb!g 8I*yS# 步驟2:計算單位立體角的功率
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