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OghmaNano 유기/페로브스카이트 태양전지, OFET 및 OLED 시뮬레이션 다운로드

광전자 시스템을 위한 고급 소자 수준 다중물리 시뮬레이션

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Spatial distribution of optical absorption or intensity in a simulated organic semiconductor device
Organic solar cell simulation
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Three-dimensional multilayer organic photovoltaic device structure with transparent electrodes
OLED simulation
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Three-dimensional organic solar cell simulation showing incident light rays and active layer geometry
OFET simulation
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Volumetric optical ray tracing through a nanostructured device geometry
Device-level ray tracing
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Multi-element optical lens system simulated using three-dimensional ray tracing
Lens stack simulation
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Optical ray propagation and absorption in a layered optoelectronic device model
Light–film interaction
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Three-dimensional optical simulation showing light interaction with complex nanostructured geometry
Transfer matrix simulation

광 및 암 조건에서 태양전지 JV 곡선 시뮬레이션

OghmaNano를 사용한 반사 코팅 설계

OLED 시뮬레이션.

OghmaNano는 광전자 소자를 위한 강력한 범용 시뮬레이터로, Nature Materials를 포함한 130편 이상의 동료 심사 논문에 사용되었으며, 전 세계적으로 25,000회 이상 다운로드되었습니다. 전기적, 광학적, 열적 모델을 통합하여 소자 물리를 정확하게 기술하며, 유기 태양전지, 페로브스카이트 태양전지, OFET, OLED 및 기타 고급 박막 소자의 시뮬레이션을 가능하게 합니다. 이들 모델은 함께 광전자 소자와 광자 시스템을 위한 통합 다중물리 시뮬레이션 플랫폼을 구성합니다.

많은 시뮬레이션 도구와 달리 OghmaNano는 새롭고 무질서한 재료를 위해 특별히 설계되었습니다. 모든 캐리어가 평형 상태에 있다고 가정하지 않고, 비평형 Shockley-Read-Hall 형식을 사용하여 포획된 캐리어를 모델링합니다. 이를 통해 정상상태, 과도상태 및 주파수 영역 거동을 정확하게 처리할 수 있어 차세대 광전지 및 신흥 광전자 기술에 이상적입니다.

OghmaNano는 다양한 광전자 및 광자 시스템을 시뮬레이션할 수 있습니다:

이동도, 에너지 무질서, 도핑, 재결합과 같은 재료 파라미터는 그래픽 인터페이스를 통해 직접 수정할 수 있어, 소자 물리가 성능에 어떤 영향을 미치는지 쉽게 탐색할 수 있습니다.

이러한 기능은 반도체 수송, 파동광학, 기하광학 및 회로 모델링을 포괄하는 상호보완적인 수치 솔버 집합을 통해 구현됩니다. 따라서 OghmaNano는 반도체 소자 모델링과 현대 광자 시뮬레이션 도구를 결합하여, 단일 다중물리 환경 내에서 전기적 및 광학적 분석을 모두 가능하게 합니다.

시뮬레이션 기법:

시뮬레이션을 시작할 준비가 되셨나요? OghmaNano 다운로드

기술 세부사항:

OghmaNano는 1D, 2D 또는 완전한 3D에서 정상상태 또는 전체 시간영역 형태의 완전 결합 반도체 소자 방정식을 수치적으로 풉니다. 이 솔버는 내부 정전기 퍼텐셜을 결정하기 위해 Poisson 방정식과 자기일관적으로 결합된, 실공간에서의 전자 및 정공 드리프트–확산과 캐리어 연속 방정식을 모두 처리합니다. 재결합 및 캐리어 포획은 임의의 사용자 정의 트랩 분포를 갖는 매우 유연한 Shockley–Read–Hall (SRH) 형식을 사용하여 처리됩니다. 광 생성 프로파일은 내장된 전달 행렬 및 광선 추적 엔진을 사용하여 내부적으로 계산하거나, FDTD 패키지와 같은 외부 솔버에서 가져올 수 있습니다. 이 모델은 정상 조명, 전압 스윕, 임의의 과도 신호 및 대면적 / 패턴 접촉 소자 시뮬레이션을 지원합니다. 보다 자세한 설명은 매뉴얼, 관련 논문, 그리고 사용자 문서에서 확인할 수 있습니다.


광 및 암 조건에서 태양전지 JV 곡선 시뮬레이션

OghmaNano를 사용한 반사 코팅 설계

OLED 시뮬레이션.

번역

OghmaNano는 다음 언어로 번역되었습니다:

Chinese (China), Ukrainian (Ukraine), Turkish, Russian (Russia), Portuguese (Portugal), Portuguese (Brazil), Polish (Poland), Malay, Latin, Georgian, Japanese, Italian (Italy), Hindi, Hebrew, French (France), Estonian (Estonia), Spanish (Spain), Greek (Greece), German (Germany), Welsh, Arabic,