0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

Lumerical和Zemax针对OLED的联合仿真步骤说明

LD18688690737 来源:Ansys 光电大本营 2023-03-31 16:53 次阅读

01 说明

此案例首先示范使用Lumerical 中STACK求解器的相关函数指令,优化偶极子在叠层中的位置,接着计算单位立体角的功率,把仿真结果转换成红绿蓝三色光源的能量角度分布。最后把结果转成Zemax OpticStudio 光源格式,在Zemax OpticStudio 中视觉化任意OLED源阵列的远场结果。

2953768c-caf3-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

02 综述

29827dba-caf3-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

在Lumerical 中我们会使用stackfield 函数来找偶极子最佳的位置,用stackdipole函数换算出远场光场。最后把远场光场带入Zemax OpticStudio,可以观察多个光源非相干的宏观光场分布。

有些OLED结构会使用散射结构来增加提取效率,但由于散射结构仿真比较耗费仿真资源,因此建议先优化叠层结构之后再进行散射相关优化。

步骤1:确定发光层中的偶极子位置

使用stackfield函数可以获得由平面波注入的多层堆栈内的电场配置档案。最佳偶极子位置是发光层区域的最大电场处,以提高自发辐射速率。

参考文献[1] 中的介电堆栈几何形状由六层组成,折射率分别为1.5 :2.13 :1.87 :1.94 :1.75 :0.644+5.28i,如下所示。虽然FDTD仿真和stackfield函数都可用于计算此几何体内的电场分布,但stackfield函数对于多层几何形状的效率要高得多,尤其是在需要大量仿真时。

29c10cb0-caf3-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

stackfield函数的输入包含层的折射率、厚度,以及源波长和入射角。这相当于执行一维模拟(一个网格单元沿着x轴和y轴),平面波源沿着z轴移动。相应完整脚本请查看官网案例

29d27fa4-caf3-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

步骤2:计算单位立体角的功率

官网案例的脚本文件将使用 stackdipole 函数计算 OLED 堆栈的红、绿和蓝色发射光谱远场功率密度(见下图)。我们使用位于有源区中心的单个非极化偶极子来提取所有三种光频率的功率密度。

此结果用于生成 3 个射线集并保存为可导入 OpticStudio 的.dat格式。如下图所示,红色像素显示大视角处每单位立体角的功率较大,即常见的大视角偏红现象。

29f490bc-caf3-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

步骤3:在OpticStudio中进行光线追迹

在此步骤中,会将步骤2完成的.dat档案汇入OpticStudio,在整体模型中作为光源来传播光线。

导入流程包含将光源信息的 .dat 文件放在 OpticStudio光源指定文件夹中,以及在非序列元件编辑器中创立Source File物件并代入.dat档案。步骤2中有红、绿、蓝色三个像素的射线集,因此在此需要创建3个Source File物件作为三种光源。

OpticStudio可以快速完成OLED阵列化。方法为在Source File物件的属性中,导航到源选项卡并选择矩形阵列类型,此案例中设定了 30 x 1 的阵列。每个光源Source File物件必须单独完成阵列化设定。

在非序列元件编辑器中,将每个光源的随机化参数设置为 1,并将每个源的分析光线数设置为 50,000,使用光线分裂运行光线追迹。

运行光线追迹后,查看检测器会显示人眼看到的照度。在这种情况下,三种不同的光源混合在一起形成白光。此外,在整个设备的着色模型中,可以添加布局光线以从源文件中查看较少数量的光线。

2a235528-caf3-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

2a657336-caf3-11ed-bfe3-dac502259ad0.png







审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • OLED
    +关注

    关注

    119

    文章

    6200

    浏览量

    224207
  • FDTD算法
    +关注

    关注

    0

    文章

    12

    浏览量

    7013
  • STACK
    +关注

    关注

    0

    文章

    13

    浏览量

    2797
  • 求解器
    +关注

    关注

    0

    文章

    77

    浏览量

    4534

原文标题:Lumerical和Zemax针对OLED的联合仿真

文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机电路的眼图分析

    中配置了联合仿真之后,需要将OptiSPICE NetList文件链接到OptiSPICE NetList组件(参见图4)。 图3.在OptiSystem中放置OptiSPICE Netlist
    发表于 12-10 08:59

    功放设计仿真的一般步骤

    功放设计仿真的一般步骤 1、首先需要确定放大器的特性指标,并根据指标选定合适的功放管。 2、将厂家提供的晶体管模型库导入到ADS模型库中。 3、根据放大器的要求和晶体管特性确定静态工作点。 4、进行
    的头像 发表于 11-16 10:26 570次阅读
    功放设计<b class='flag-5'>仿真</b>的一般<b class='flag-5'>步骤</b>

    针对 AWR/IWR 器件的干扰缓解应用说明

    电子发烧友网站提供《针对 AWR/IWR 器件的干扰缓解应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 10:08 0次下载
    <b class='flag-5'>针对</b> AWR/IWR 器件的干扰缓解应用<b class='flag-5'>说明</b>

    自动驾驶联合仿真——功能模型接口FMI(终)

    本文带您了解,如何在aiSim中,通过UDP和aiSim车辆动力学API(Vehicle Dynamics Interface, VDI)来实现和外部的FMU车辆动力学模型的联合仿真
    的头像 发表于 08-07 10:19 2851次阅读
    自动驾驶<b class='flag-5'>联合</b><b class='flag-5'>仿真</b>——功能模型接口FMI(终)

    康谋分享 | 自动驾驶联合仿真——功能模型接口FMI(四)

    功能模型接口是一个开放且独立于工具的标准,便于实现自动驾驶仿真工具间的模型交换和联合仿真。本篇文章继续展示如何建立一个FMU并实现基于UDP和FMI联合
    的头像 发表于 07-24 10:54 3150次阅读
    康谋分享 | 自动驾驶<b class='flag-5'>联合</b><b class='flag-5'>仿真</b>——功能模型接口FMI(四)

    康谋分享 | 自动驾驶联合仿真——功能模型接口FMI(三)

    功能模型接口是一个开放且独立于工具的标准,便于实现自动驾驶仿真工具间的模型交换和联合仿真。本文以康谋aiSim为例,来展示如何建立一个FMU并实现基于UDP和FMI联合
    的头像 发表于 07-10 15:52 1476次阅读
    康谋分享 | 自动驾驶<b class='flag-5'>联合</b><b class='flag-5'>仿真</b>——功能模型接口FMI(三)

    康谋分享 | 自动驾驶联合仿真——功能模型接口FMI(二)

    功能模型接口在复杂系统的建模与仿真中具有重要作用。本文探讨了FMU的时间概念、模型交换和联合仿真的通信机制。通过C代码示例,介绍了联合仿真
    的头像 发表于 06-26 14:40 3376次阅读
    康谋分享 | 自动驾驶<b class='flag-5'>联合</b><b class='flag-5'>仿真</b>——功能模型接口FMI(二)

    使用GPIO口作为电源驱动OLED

    说明,有一个GND、PB13、PB14、PB15的排座口。于是就想,能否利用PB13作为OLED的VDD,PB14和PB15作为SCL和SDA,直接驱动OLED显示呢? 按照这个想法,找了一个0.96
    发表于 06-23 14:20

    电路仿真分析的方法步骤

    电路仿真分析是一种通过计算机软件模拟电路的工作原理和性能的方法。它可以帮助电路设计师在设计过程中更好地了解和预测电路的行为,减少实际的试错成本。本文将介绍电路仿真分析的方法步骤。 第一步:确定电路
    的头像 发表于 04-21 10:25 2380次阅读

    电路仿真设计步骤

    电路仿真设计是一个涉及多个步骤的过程,其主要目标是通过计算机模拟来预测和优化电路的性能。
    的头像 发表于 03-29 14:31 1355次阅读

    小米与卢米蓝联手创立OLED关键材料与器件联合实验室

    陈志宽主席表示,卢米蓝愿与小米紧密携手,利用小米-卢米蓝OLED关键材料与器件联合实验室这一平台,跨足OLED全产业链,针对关键技术,攻坚OLED
    的头像 发表于 03-27 15:44 572次阅读

    用proteus的OLED+SSD1306进行仿真,STM32F103硬件SPI进行通讯,OLED就是无法点亮的原因?

    我使用proteus的OLED+SSD1306进行仿真,使用STM32F103硬件SPI进行通讯,示波器显示数据传递是没问题的,但是OLED就是无法点亮,baud rate已经分了256倍压到
    发表于 03-22 07:32

    最实用的Modelsim使用及仿真的基本步骤

    仿真也称为时序仿真或者布局布线后仿真,是指电路已经映射到特定的工艺环境以后,综合考虑电路的路径延迟与门延迟的影响,验证电路能否在一定时序条件下满足设计构想的过程,是否存在时序违规。
    的头像 发表于 03-06 09:58 9294次阅读
    最实用的Modelsim使用及<b class='flag-5'>仿真</b>的基本<b class='flag-5'>步骤</b>

    如何将Klayout Cell动态导入Lumerical Multiphysics

    在本例中,演示了如何将KLayout Library Cell动态导入 Lumerical 以执行设计扫描和表征。该功能支持动态导入到Lumerical FDTD、MODE以及Multiphysics的所有工具,包括CHARGE、HEAT、FEEM、MQW、DGTD。
    的头像 发表于 01-22 14:27 655次阅读
    如何将Klayout Cell动态导入<b class='flag-5'>Lumerical</b> Multiphysics

    联合Ansys ZemaxLumerical应对AR/VR市场挑战

    当前的增强现实和虚拟现实(AR/VR)市场涵盖了广泛的应用趋势,设计人员和各企业在努力寻找非传统解决方案,以满足主流消费者不断变化的需求。
    的头像 发表于 01-13 16:20 4181次阅读
    <b class='flag-5'>联合</b>Ansys <b class='flag-5'>Zemax</b>及<b class='flag-5'>Lumerical</b>应对AR/VR市场挑战