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光器件仿真的案例

COMSOL器件仿真,掌握這些控制方程和邊界條件就夠了
可以發現,入射沿著高折射率的芯層傳輸,在包層與芯層的界面上,有部分漏出,但很快衰減為零。 電場的偏振方向為垂直仿真平面的z方向,觀察電場的z分量。 圖中紅色為波峰,藍色為波谷,在結果圖中可以非常直觀地看到光波是如何傳播的。 五、COMSOL光器件仿真 光器件的發展日新月異,所涉及到的理論也越來越多,但萬變不離其宗,只要掌握了每個光器件的控制方程和邊界條件,就可以在COMSOL中進行仿真。無論是使用傳統的麥克斯韋方程組,還是自定義的偏微分方程,都可以在COMSOL界面中實現,不需要任何編程。
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利用RSoft的BPM算法對波導和簡單波導器件進行仿真 ¥15
RSoft是一款非常實用的波導仿真軟件。其中包含了BPM,FDTD,FEM等多種算法,使得它能夠適用于各種不同要求場合。本課程主要使用RSoft算法集中的BPM算法對波導和簡單波導器件進行仿真計算,從而對在波導中的傳輸有一定得了解。 一、軟件CAD界面: 下載網站上的壓縮包,解壓縮后運行C:\Program Files\RSoft\bin文件夾中的bcadw32.exe,即出現如下圖所示的CAD界面。此界面是定義波導結構和下一步計算的前提。 二、單根波導的仿真: 在軟件中,點擊左上角的”New Circuit”按鈕,如圖所示。 點擊后彈出基本設置對話框,波導的一些基本特性參數需要在此設定。我們模擬目前通信系統中應用最為廣泛的掩埋型二氧化硅波導(channel型)。波導橫截面的尺寸結構為6um*6um,芯層折射率為1.465,包層折射率為1.455(包層和芯層的折射率差為0.01),通信波長為1.55um。基本參數的設定如下圖所示(注意,軟件中關于長度的單位均為um): 設置完畢后點擊”OK”,進入CAD界面。 首先畫一根直波導。點擊”Segment mode” (新建文件時默認就是此模式),如上圖紅圈所示。之后在空白的CAD窗口中某一處單擊鼠標左鍵,在任意另一處再單擊左鍵,即可畫出一條波導,如下圖所示。 到目前為止,畫出的波導是任意的,我們還需要對它進行設置,滿足我們設計的要求。將鼠標移動至波導上(紅色區域上),再單擊鼠標右鍵,會彈出波導的設置菜單。由于我們只需要仿真普通的直波導,所以大部分設置保持默認即可。主要需要調整波導的位置。在RSoft軟件中,波導位置是由首尾兩個坐標確定的,并且BPM計算的是只沿著z軸傳播(即豎直方向),這個是需要特別注意的。
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AR&MR波導器件仿真研究
AR&MR波導器件仿真研究 使用波導元件對“HoloLens 1”型進行建模 本使用案例演示了一個簡單的“HoloLens- 1”型布局設備的建模,該設備具有一個能夠以32°×18°視場引導光線的光波導組件。 波導結構 使用波導組件及其靈活的區域定義,可以在VirtualLab Fusion中設置帶有耦合光柵的波導。 隨著增強現實和混合現實(AR&MR)領域新技術的出現,使光學波導越來越受歡迎。為了對此類結構進行建模和設計,VirtualLab Fusion使用其強大的光波導工具箱,該工具箱允許靈活定義整體結構以及內外耦合器的不同區域。再加上它的非順序模擬引擎,結合了所有關鍵的物理效應,如偏振、孔徑衍射和相干性,為光學工程師提供了強大的工具,支持他們研究和設計用于AR和MR的波導裝置。
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AR&MR波導器件仿真研究
隨著增強現實和混合現實(AR&MR)領域新技術的出現,使光學波導越來越受歡迎。為了對此類結構進行建模和設計,VirtualLab Fusion使用其強大的光波導工具箱,該工具箱允許靈活定義整體結構以及內外耦合器的不同區域。再加上它的非順序模擬引擎,結合了所有關鍵的物理效應,如偏振、孔徑衍射和相干性,為光學工程師提供了強大的工具,支持他們研究和設計用于AR和MR的波導裝置。 使用波導元件對“HoloLens 1”型進行建模 本使用案例演示了一個簡單的“HoloLens- 1”型布局設備的建模,該設備具有一個能夠以32°×18°視場引導光線的光波導組件。 波導結構 使用波導組件及其靈活的區域定義,可以在VirtualLab Fusion中設置帶有耦合光柵的波導。
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光器件仿真圖1
VirtualLab:AR&MR波導器件仿真研究
隨著增強現實和混合現實(AR&MR)領域新技術的出現,使光學波導越來越受歡迎。為了對此類結構進行建模和設計,VirtualLab Fusion使用其強大的光波導工具箱,該工具箱允許靈活定義整體結構以及內外耦合器的不同區域。再加上它的非順序模擬引擎,結合了所有關鍵的物理效應,如偏振、孔徑衍射和相干性,為光學工程師提供了強大的工具,支持他們研究和設計用于AR和MR的波導裝置。 使用波導元件對“HoloLens 1”型進行建模 本使用案例演示了一個簡單的“HoloLens- 1”型布局設備的建模,該設備具有一個能夠以32°×18°視場引導光線的光波導組件。 波導結構 使用波導組件及其靈活的區域定義,可以在VirtualLab Fusion中設置帶有耦合光柵的波導。
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數字式環境傳感器是一種將環境強度轉換為?數字信號?的光電轉換器件-WH81120UF
數字式環境傳感器(Digital Ambient Light Sensor, ALS)是一種將環境強度轉換為?數字信號?的光電轉換器件,廣泛應用于手機、筆記本、智能家居等設備的自動亮度調節,以提升視覺舒適度并降低功耗。 四大核心工作原理: 一、光電轉換?:采用?光電二極管?或?光電晶體管?作為感光元件。當可見(通常覆蓋380–780 nm)照射到半導體材料上時,光子激發電子-空穴對,產生與光照強度成正比的?微弱光電流??。 二、信號調理?:光電流經?跨阻放大器?(TIA)轉換為電壓,并通過?可編程增益放大器?(PGA)進行放大,以適配不同光照范圍?。 三、模數轉換?:放大后的模擬信號由?高精度ADC?(如16位Σ-Δ或SAR型)轉換為數字值?。 四、?數字輸出?:最終結果通過?I2C?或?SPI?等數字接口輸出,可直接由MCU讀取,無需外部ADC?。 由工采網代理的WH81120UF是一種數轉換器,它結合了光電二極管、電流放大器、模擬電路和數字信號處理器。內置紅外線濾光片的環境傳感器(ALS)提供與人眼響應相近的光譜;能準確捕捉周圍環境中的變化,使產品更智能化。 WH81120UF采用緊湊型表面貼裝封裝,尺寸僅為2.0x2.0x0.7mm,非常適合空間有限的小型電子產品;電壓范圍:1.7V~3.6V,工作溫度范圍-40°C至+85°C,能在惡劣環境穩定運行;具有高分辨率的數字輸出和可編程動態范圍比率,支持I2C接口,以400kHz/s快速模式進行數據通信,提高了數據傳輸效率。 WH81120UF具有高/低閾值的可編程中斷功能。電源需要確保VDD旋轉率至少為0.5V/ms。WH81120UF具有電源復位功能。當VDD在室溫下低于1.4V時,集成電路將自動重置。
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AR和MR波導器件耦合光柵的優化
連續調制光柵區域波導的優化 在下面的例子中,您可以看到這些工具中的一些發揮作用: 快速物理光學軟件VirtualLab Fusion通過其波導工具箱提供了一系列方便的工具,可在設計過程中幫助光學工程師。例如用于光柵結構配置的用戶友好的工作流程,用于光柵分析的嚴格傅里葉模態算法(FMM),以及參數優化方法和一些針對波導的系統設計方法。 本周,我們將繼續深入討論這個話題,看看光波導系統耦合光柵的優化。由于它們的尺寸小和自由參數很多的特點,這些任務眾所周知地極具挑戰性。 在上周的通訊中,我們強調了分析基于波導的增強和混合現實(AR & MR)設備的一些挑戰。 連續調制光柵區域波導的優化 我們演示了針對特定入射方向優化矩形光柵的設計流程,以獲得特定衍射級次的最大效率。
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AR和MR波導器件耦合光柵的優化
在之前的通訊中,我們強調了分析基于波導的增強和混合現實(AR & MR)設備的一些挑戰。 本周,我們將繼續深入討論這個話題,看看光波導系統耦合光柵的優化。由于它們的尺寸小和自由參數很多的特點,這些任務眾所周知地極具挑戰性。 快速物理光學軟件VirtualLab Fusion通過其波導工具箱提供了一系列方便的工具,可在設計過程中幫助光學工程師。例如用于光柵結構配置的用戶友好的工作流程,用于光柵分析的嚴格傅里葉模態算法(FMM),以及參數優化方法和一些針對波導的系統設計方法。 在下面的例子中,您可以看到這些工具中的一些發揮作用: 連續調制光柵區域波導的優化 本例演示了如何通過EPE和外耦合器區域連續變化的光柵占空因子來優化波導,以實現眼動范圍內足夠的橫向均勻性。 單入射方向波導耦合光柵的優化 我們演示了針對特定入射方向優化矩形光柵的設計流程,以獲得特定衍射級次的最大效率。
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VirtualLab:AR和MR波導器件耦合光柵的優化
在上周的通訊中,我們強調了分析基于波導的增強和混合現實(AR & MR)設備的一些挑戰。我們將繼續深入討論這個話題,看看光波導系統耦合光柵的優化。由于它們的尺寸小和自由參數很多的特點,這些任務眾所周知地極具挑戰性。 快速物理光學軟件VirtualLab Fusion通過其波導工具箱提供了一系列方便的工具,可在設計過程中幫助光學工程師。例如用于光柵結構配置的用戶友好的工作流程,用于光柵分析的嚴格傅里葉模態算法(FMM),以及參數優化方法和一些針對波導的系統設計方法。 在下面的例子中,您可以看到這些工具中的一些發揮作用: 連續調制光柵區域波導的優化 本例演示了如何通過EPE和外耦合器區域連續變化的光柵占空因子來優化波導,以實現眼動范圍內足夠的橫向均勻性。 單入射方向波導耦合光柵的優化 我們演示了針對特定入射方向優化矩形光柵的設計流程,以獲得特定衍射級次的最大效率。
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智芯研報|深度解析電子器件行業
常見的電芯片包括: 在高端模塊中,芯片成本占比通常在40%-60%,電芯片成本占比通常在10-30%,合計占比約在80% 光器件 光器件可根據功能不同劃分為有源器件和無源器件。有源器件主要用于光電信號轉換,包括激光器、調制器、探測器和集成器件等。無源器件用于滿足傳輸環節的其他功能,包括連接器、隔離器、分路器、濾波器、開關等。 通過把一些器件集成組合后,可以形成模塊中重要的兩個組件,分別是TOSA(發射組件)以及ROSA(接收組件),從而進行光電之間的信息轉換。
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AECQ102認證提高車規級器件的可靠性要求
光電器件AECQ102認證試驗 什么是AECQ? AEC 是"Automotive Electronics Council:汽車電子協會"的簡稱. 克萊斯勒、福特和通用汽車為建立一套通用的零件資質及質量系統標準而設立了汽車電子(AEC),是主要汽車制造商與美國的主要部件制造商匯聚一起成立的、以車載電子部件的可靠性以及認定標準的規格化為目的的團體,AEC建立了質量控制的標準.[AEC-Q100]是針對于集成電路應力測試認證的失效機理,針對于分立器件的標準為 [AEC-Q101],針對于LED的標準為 [AEC-Q102],針對于被動元件設計為[AEC-Q200] 車燈是整車的重要組件,圍繞車燈及其附件的可靠性試驗標準紛繁復雜,各主機廠的試驗標準均有不同描述,通用性較差。由福特、克萊斯勒、通用組成的汽車電子(AEC)頒布了光電器件的可靠性標準AEC-Q102,覆蓋了LED、激光組件、光電二極管、光電晶體管等分立器件,共分28個大項,對光電器件的可靠性展開了嚴格的測試要求,為主機廠提供了可靠性高、使用壽命長的光電器件。 測試周期:2-3個月,提供全面的認證計劃、測試等服務 服務內容: 華碧實驗室AEC-Q技術團隊,執行過大量的AEC-Q測試案例,積累了豐富的認證試驗經驗,可為您提供更、更可靠的測試服務。
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光器件仿真圖2
復雜波導器件中控制MTF分析的精度和速度間的平衡
任務說明書 在增強現實和混合現實應用(AR/MR)領域的波導器件的設計過程中,準確計算可實現的光學性能是其主要任務之一。除了空間和角度均勻性外,一個非常重要的量是調制傳遞函數(MTF),它可以評估最終器件的分辨率能力。在本例中,我們指出了衍射和相干效應對計算得到的MTF精度的影響。我們會進一步說明,一個準確和快速的包含這些影響的計算需要在一個單一平臺上結合高度交互性的模擬技術。這也使用戶能夠無縫地控制復雜光學系統的精度和速度間的平衡。
復雜波導器件中控制MTF分析的精度和速度間的平衡
摘要 在增強現實和混合現實應用(AR/MR)領域的波導器件的設計過程中,準確計算可實現的光學性能是其主要任務之一。除了空間和角度均勻性外,一個非常重要的量是調制傳遞函數(MTF),它可以評估最終器件的分辨率能力。在本例中,我們指出了衍射和相干效應對計算得到的MTF精度的影響。我們會進一步說明,一個準確和快速的包含這些影響的計算需要在一個單一平臺上結合高度交互性的模擬技術。這也使用戶能夠無縫地控制復雜光學系統的精度和速度間的平衡。 任務說明書 任務:如何準確計算波導的MTF?需要考慮哪些影響? 布局和初始參數: 耦入耦合器 ·理想光柵 ·380 nm周期 ·效率+1級次:50% ·效率0級次:50%(用于背面照明) 耦出耦合器 ·二元光柵 ·380 nm周期 ·高度:50 nm ·填充系數:50% 瞳擴展器 ·二元光柵 ·268.7nm周期 ·高度50 nm ·填充系數50% 仿真與設置:單平臺交互性 連接建模技術:光源 光源引擎模型 ·光束類型:平面波束 ·直徑:3mm(圓形) ·偏振:線偏振 ·波長:532 nm ·帶寬:0 nm、1 nm、10 nm 針對具有有限帶寬(時間相干性)的光源的可用建模技術: 在此設置中,有兩種不同的技術對光源建模,每種技術的優缺點將在文檔中討論。 建模技術的單平臺交互性 每束光束在復雜系統中傳播時都與不同類型的光學元件相互作用。因此,一個精確的模型需要算法的無縫交互性,以便能夠處理以下出現的所有方面: 1. 光柵(耦入耦合器、瞳擴展器、耦出耦合器) 2. 自由空間(平板玻璃內傳播) 3. 平板玻璃表面的反射 4. 區域邊界(光柵邊界) 5.
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《AFM》:納米壓印光刻,電子器件大規模實施重要里程碑!
納米粒子與的相互作用使其具有驚人的電、、磁等性質,具有廣泛的應用前景。 等離子體納米粒子可以將以局域表面等離子激元的形式捕獲到亞波長的體積中,這種增強的模式體積對于化學、物理、生物傳感、催化、光子器件、等離子體增強手性、非線性物理等等都是非常重要的。然而,降低由于電子的高散射率而造成的歐姆損耗,以及用成本低廉的方法大規模組裝等離子體積木,仍然是具有挑戰性的。 在這項研究中,來自萊布尼茨聚合物研究所等單位的研究人員報道了干涉光刻和納米壓印光刻在不同靶襯底上的融合,從透射電子顯微鏡柵格上的碳膜到無機和可摻雜的聚合物半導體。 這種簡單的膠體印刷技術在硅、玻璃、金薄膜和萘二酰亞胺聚合物上進行了演示,因此標志著電子器件大規模實施的一個重要里程碑。 論文鏈接: https://doi.org/10.1002/adfm.202105054 使用膠體墨水和IL生產的聚二甲基硅氧烷印章,一維等離子體光子晶體在厘米尺度上以75%的成品率打印 出來。另一方面,采用原子光滑、單晶、單分散的金(Au)納米膠體積木,在二氧化鈦(TiO 2 )平板波導上印刷一維 等離子體光柵,產生光譜線寬為10 nm的波導-等離子體偏振子模式。等離子體激元誘導的超熱電子通過雙端電流測量在引導條件下具有更高的響應性。制備的具有Au/TiO 2 異質結的雜化結構增強了催化過程,如利用產生的熱電子降解甲基橙(MO)染料分子。 總的來說,本文提出了一種廉價、快速、簡便和可重復的技術,該技術有可能使用膠體墨水作為壓印抗蝕劑,在大面積上以高分辨率打印所需的結構。該技術是IL和NIL的結合,可用于在不同的靶襯底上制備不同形貌、不同電導率和不同疏水性的一維金屬光子晶體。
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中科院展示基于手性TADF發光材料,開發高效率圓偏振的OLED器件
實際上,基于OLED的CPEL (圓偏振電致發光,Circularly Polarized Electro-Luminescence)因其可以直接高效地產生圓偏振而一直受到人們的關注,這種技術在3D顯示、光學數據存儲和光學自旋電子學等應用領域具有廣闊的潛力。 圖1展示了中國科學院化學研究所的研究人員用來展示高效圓偏振OLED用手性熱激活延遲熒光(TADF)活性聚合物的供體-受體共聚策略。研究人員報告說,他們在這項研究中首次檢測到由手性TADF活性聚合物所制成圓偏振OLED發出的圓偏振。該圖摘自德國應用化學期刊雜志 自2018年陳傳峰團隊首次報道基于TADF材料CP-OLED以來,TADF材料已被用于CP-OLED以實現高效CPEL。這種材料一直被業界認為是OLED領域“第三代”發光材料,因為這種高效發光材料可以通過能級上的反向系統間交叉過程(RISC,Reverse Intersystem Crossing Process)同時利用單線態和三線態激子,這里的RISC是能量從激發三重態轉移回單重態的物理過程。 研究人員表示,鑒于上述原因,基于TADF發光材料的OLED理論上可以實現100%的內量子效率(IQE)。在光電探測器中,IQE指光子入射到光敏器件表面時,所產生電子數量和被吸收光子數量之間的比例。 據介紹,該研究團隊采用手性供體-受體(D*-A)共聚策略,設計并合成了兩對手性TADF聚合物,并基于此制造了一種可以發出圓偏振的OLED器件。這里的手性供體部分是供體分子的一部分,也是另一分子的一部分,具有剛性的三苯乙烯支架結構。這種支架結構可以形成手性性質,同時避免聚合物骨架形成共軛。 另一方面,研究人員使用二苯甲酮二苯砜單元和二苯甲酮單元作為受體部分來制備聚合物對。
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