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減反射膜設計的案例

VirtualLab Unity應用:紅外反射
摘要 在本應用案例中,通過選用成熟的初始結構并對其厚度進行進一步優化,設計出一種基于硫系玻璃的長波紅外減反射膜。 應用場景 設計一個可見光減反射膜,通過優化初始結構的厚度,目標是在可見光范圍內0°入射條件下實現平均反射率低于0.5%。 設計結果 設計結果如圖所示,在長波紅外范圍內0°入射時平均反射率低于1%,滿足設計要求。 設計流程 在設計中,所選材料需在工作波段內具有良好的透光性。對于 8–12?μm 的紅外波段,常用的層材料包括 Ge、ZnS、ZnSe 和 YbF?。綜合性能與可實現性,我們最終選用了 Ge、ZnS 和 YbF? 三種材料作為系組成。初始系結構為:Air | M L M H M H M H M |硫系玻璃。 硫系玻璃因其優異的消色差和消熱差性能,常被廣泛應用于紅外光學系統中。由于該材料尚未包含在軟件的資源庫中,用戶需自行導入相關材料數據以供使用。 關于材料導入的更多信息: Tutorial : 材料導入 使用公式工具構建了上述系作為基礎結構,右圖展示了其在波長8000-12000 nm范圍內0°入射時的光譜。可以看出此時的反射率不達標 關于材料導入的更多信息: Tutorial 02: Formula Tool 采用 trf 算法對各層厚度進行優化,目標是在 8000-12000 nm 波長范圍內、0° 入射時最小化反射率。 關于優化的更多信息: Tutorial 01: Optimization Workflow 通過優化,最終獲得了滿足設計要求的層結構。
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VirtualLab Unity應用:紅外反射
關于材料導入的更多信息: Tutorial 02: Formula Tool 關于優化的更多信息: Tutorial 01: Optimization Workflow ?
VirtualLab Unity應用:可見光反射
摘要 在本應用案例中,通過選用成熟的初始結構并對其厚度進行進一步優化,設計出一種在可見光波段具有優異減反射性能的鍍膜。 應用場景 設計一個可見光減反射膜,通過優化初始結構的厚度,目標是在可見光范圍內0°入射條件下實現平均反射率低于0.5%。 設計結果 設計結果如圖所示,在可見光范圍內0°入射時平均反射率低于0.5%,滿足設計要求。 設計流程 初始結構是一個四層的抗反射膜 使用公式工具構建了上述系作為基礎結構,右圖展示了其在可見光波范圍內0°入射時的光譜??梢钥闯龃藭r在的反射率不達標 關于公式工具的更多信息: Tutorial: Formula Tool 采用 Nelder-Mead 算法對各層厚度進行優化,目標是在 400–700 nm 波長范圍內、0° 入射時將平均反射率降低至 0.5% 以下。 關于優化的更多信息: Tutorial: Optimization Workflow 通過優化,最終獲得了滿足設計要求的層結構。
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TechWiz LCD 1D應用:反射的仿真
最簡單的減反射膜結構是單層減反射膜,其主要是針對特定波長的減反射,主要原理是光波的干涉相消/相長。對于單層減反射膜來說,理想厚度為1/4入射光波長。在本例中,假設了一個折射率為1.5的基板,并且空氣折射率為1 1.建模任務 1.1基本結構 2.建模過程 2.1創建材料(TechWiz DB) 2.2創建堆棧結構(TechWiz LCD 1D) 3.查看結果 3.1反射率最小對應厚度為0.1127um,與理論計算結果相符 3.2可以將厚與層折射率同時作為變量考慮,可見厚度0.1127um,折射率N=1.22時,其反射率最低 3.3可以查看詳細的原始數據,確定反射率的具體數值 掃一掃,關注訊技光電,了解更多軟件信息! 掃一掃,關注蘇州黌論教育,了解更多培訓信息!
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減反射膜設計圖1
VirtualLab Unity應用:太陽能電池板超寬帶反射
在此應用案例中,通過合理設計初始結構并進行進一步優化,我們開發出了一種在可見光和近紅外光譜范圍內均具有優異減反射性能的鍍膜。該鍍膜能有效降低寬范圍入射角的反射,提高光的透射效率,從而提升整體能量轉換效率。 摘要 應用場景 設計結果 可見光及近紅外光(400–1100 nm)約占太陽能總能量光譜的95%。為了確保在不同照明條件下實現高能量轉換效率,需考慮入射角范圍從0°到60°。在此情況下,通過合理設計初始結構并優化厚度,目標是在該波長及入射角范圍內實現平均反射率低于2%。 設計流程 設計結果如圖所示,整體在0°至60°入射角范圍內的平均反射率低于2%,滿足設計要求。
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VirtualLab Unity應用:可見光反射
[圖片]
TechWiz LCD 1D應用:反射的仿真
最簡單的減反射膜結構是單層減反射膜,其主要是針對特定波長的減反射,主要原理是光波的干涉相消/相長。對于單層減反射膜來說,理想厚度為1/4入射光波長。在本例中,假設了一個折射率為1.5的基板,并且空氣折射率為1 1. 建模任務 1.1基本結構 2. 建模過程 2.1創建材料(TechWiz DB) 2.2創建堆棧結構(TechWiz LCD 1D) 3.查看結果 3.1反射率最小對應厚度為0.1127um,與理論計算結果相符 3.2可以將厚與層折射率同時作為變量考慮,可見厚度0.1127um,折射率N=1.22時,其反射率最低 3.3可以查看詳細的原始數據,確定反射率的具體數值
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VirtualLab Unity應用:太陽能電池板超寬帶反射
關于優化的更多信息: Tutorial 01: Optimization Workflow 通過優化,最終獲得了滿足設計要求的層結構。
TechWiz LCD 1D應用:反射圓偏振器的仿真
堆棧結構 TechWiz Polar根據各層的相位延遲對偏振狀態進行優化設計和分析。從需要了解偏振光的用戶到顯示行業的專業人士,使用這款軟件都能有很大的幫助 TechWiz Polar是TechWiz LCD 1D的一個可選模塊
TechWiz LCD 1D應用:反射圓偏振器的仿真
TechWiz Polar根據各層的相位延遲對偏振狀態進行優化設計和分析。從需要了解偏振光的用戶到顯示行業的專業人士,使用這款軟件都能有很大的幫助。 1. 堆棧結構 堆棧層及層信息 2. 創建材料 在TechWiz DB中創建1/4波片 3. 結構創建 1.1創建一個新的項目文件 1.2導入所創建的材料并創建結構 1.3 進行參數設置 4. 查看模擬結果 □ 運行軟件模擬 □ 在TechWiz Polar Viewer中查看偏振分析、相位延遲及透過率分布等結果
[TechwizD和TX液晶顯示軟件] TechWiz LCD 1D應用:反射的仿真
最簡單的減反射膜結構是單層減反射膜,其主要是針對特定波長的減反射,主要原理是光波的干涉相消/相長。對于單層減反射膜來說,理想厚度為1/4入射光波長。在本例中,假設了一個折射率為1.5的基板,并且空氣折射率為1 1. 建模任務 1.1基本結構 2. 建模過程 2.1創建材料(TechWiz DB) 2.2創建堆棧結構(TechWiz LCD 1D) 3.查看結果 3.1反射率最小對應厚度為0.1127um,與理論計算結果相符 3.2可以將厚與層折射率同時作為變量考慮,可見厚度0.1127um,折射率N=1.22時,其反射率最低 3.3可以查看詳細的原始數據,確定反射率的具體數值
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減反射膜設計圖2
[TechwizD和TX液晶顯示軟件] TechWiz LCD 1D應用:反射圓偏振器的仿真
TechWiz Polar是TechWiz LCD 1D的一個可選模塊 TechWiz Polar根據各層的相位延遲對偏振狀態進行優化設計和分析。從需要了解偏振光的用戶到顯示行業的專業人士,使用這款軟件都能有很大的幫助 1. 堆棧結構 堆棧層及層信息 2. 創建材料 在TechWiz DB中創建1/4波片 3. 結構創建 1.1創建一個新的項目文件 1.2導入所創建的材料并創建結構 1.3 進行參數設置 4. 查看模擬結果 ? 運行軟件模擬 ? 在TechWiz Polar Viewer中查看偏振分析、相位延遲及透過率分布等結果
TechWiz OLED應用—圓偏振器的發射特性
OLED顯示器的設計減少了外部光源的反射,這是提高可見度的一個重要因素,為此,我們在頂板上使用了圓形偏振器。然而,這會導致每個視角的色差,并將內部光提取效率降低約50%。為了解決這一問題,需要一種能夠控制光源偏振的技術以及減反射膜的優化設計
TechWiz OLED應用—圓偏振器的發射特性
OLED顯示器的設計減少了外部光源的反射,這是提高可見度的一個重要因素,為此,我們在頂板上使用了圓形偏振器。然而,這會導致每個視角的色差,并將內部光提取效率降低約50%。為了解決這一問題,需要一種能夠控制光源偏振的技術以及減反射膜的優化設計。
Techwiz OLED:偏振片的發射特性
OLED顯示器的設計減少了外部光源的反射,這是提高可見度的一個重要因素,為此,我們在頂板上使用了圓形偏振器。然而,這會導致每個視角的色差,并將內部光提取效率降低約50%。為了解決這一問題,需要一種能夠控制光源偏振的技術以及減反射膜的優化設計。