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01 說(shuō)明 cE3g7(a $n |)M+d 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(jì)算單位立體角的功率,把仿真結(jié)果轉(zhuǎn)換成紅綠藍(lán)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(jué)化任意OLED源陣列的遠(yuǎn)場(chǎng)結(jié)果。 !g=2U`j^ 5U[m]W=B `acX1YWh5
Gw4~ 02 綜述 X?PcEAi;w `ceetr= 在Lumerical 中我們會(huì)使用stackfield 函數(shù)來(lái)找偶極子最佳的位置,用stackdipole函數(shù)換算出遠(yuǎn)場(chǎng)光場(chǎng)。最后把遠(yuǎn)場(chǎng)光場(chǎng)帶入Zemax OpticStudio,可以觀察多個(gè)光源非相干的宏觀光場(chǎng)分布。 VKI`@rY4 oC"1{ybyl 有些OLED結(jié)構(gòu)會(huì)使用散射結(jié)構(gòu)來(lái)增加提取效率,但由于散射結(jié)構(gòu)仿真比較耗費(fèi)仿真資源,因此建議先優(yōu)化疊層結(jié)構(gòu)之后再進(jìn)行散射相關(guān)優(yōu)化。 >)E{Hs W dM?{;
# 6Z2a5zO8 步驟1:確定發(fā)光層中的偶極子位置 $\:;N]Cs~0 (-'Jf#&X^ 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(chǎng)配置檔案。最佳偶極子位置是發(fā)光層區(qū)域的最大電場(chǎng)處,以提高自發(fā)輻射速率。 9 b?Nlk8d WS17DsWW 參考文獻(xiàn)[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(jì)算此幾何體內(nèi)的電場(chǎng)分布,但stackfield函數(shù)對(duì)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(shí)。 A.`)
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