OghmaNano를 사용하여
Intensity Modulated Photocurrent Spectroscopy (IMPS) 및
Impedance Spectroscopy (IS)를 시뮬레이션함으로써 실험 데이터에 대한 더 깊은 통찰을 얻을 수 있습니다.
이 도구들은 전하 운반자 이동도, 트래핑, 재결합 속도 및 기생 회로 요소와 같은 주요 물리 파라미터가 소자의 주파수 응답에 어떻게 영향을 미치는지 탐구할 수 있게 합니다.
전압 또는 광 변조를 적용하고 그 결과 전류와 전압이 주파수에 따라 어떻게 변하는지 관찰하십시오.
주파수 영역 분석과 시간 영역 트랜지언트 사이를 원활하게 전환하여 위상과 진폭이 시간에 따라 어떻게 변화하는지 시각화할 수 있습니다.
이 이중 관점은 소자 내부의 동적 과정을 측정된 주파수 응답과 연결하는 데 도움이 됩니다.
주요 기능:
IMPS 및 IS 측정을 위한 직관적이고 빠른 시뮬레이션 설정.
복소 임피던스 거동을 시각화하기 위한 Nyquist 플롯 (Re(i) vs. Im(i)).
크기 및 위상 분석을 위한 Bode 스타일 플롯 (Frequency vs. Re(i) 및 Frequency vs. Im(i)).
주파수 영역과 전체 시간 영역 트랜지언트에서 결과를 모두 확인.
동일한 소자 구조에서 IMPS/IS 시뮬레이션과 JV (전류–전압) 시뮬레이션 간의 빠른 전환.
광 변조 및 전압 변조 측정 모두와 호환.
SRH 트랩 모델링 — 트랩 밀도, 에너지 준위 및 포획 단면 효과를 포함하여 Shockley–Read–Hall 결함 상태가 주파수 응답에 미치는 영향을 시뮬레이션.
온도 의존 주파수 스윕을 통해 서로 다른 동작 조건에서 이동도, 재결합 및 트래핑이 어떻게 변화하는지 연구.
배치 처리 모드를 통해 서로 다른 바이어스 전압, 조도 수준 또는 소자 구성에서 여러 스윕을 하나의 자동 실행으로 수행.
MATLAB, Python 또는 ZView와 같은 전문 피팅 도구에서 분석할 수 있도록 CSV와 같은 표준 형식으로 내보내기.