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방출 편집기

1. 개요

방출 편집기를 사용하면 소자의 활성층 내부에서 빛이 생성되는 방식을 제어할 수 있으며, 이는 광발광(PL)전기발광(EL) 모두에 해당합니다. 전기적으로 활성인 층만 빛을 방출할 수 있습니다. Device structure 탭의 왼쪽 메뉴에서 Emission parameters를 클릭하여 편집기를 여십시오. 그런 다음 편집기 창의 왼쪽 상단에 있는 토글을 사용하여 각 활성층의 방출을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

2. 파라미터

방출이 활성화되면 다음 옵션을 사용할 수 있습니다:

Emission parameters 아이콘을 통해 방출 편집기를 여는 방법을 보여주는 OghmaNano 메인 창.
OghmaNano 메인 시뮬레이션 창 — 왼쪽 패널의 Emission parameters 아이콘을 통해 방출 편집기를 엽니다.
실험 스펙트럼, 자유-자유 방출, 자유-트랩 방출, 광선 추적 설정 옵션이 있는 발광 편집기.
실험 방출 스펙트럼이 활성화된 방출 편집기입니다. 옵션에는 자유-자유 방출, 자유-트랩 방출, 방출 효율, 광선 추적 설정이 포함됩니다.

Use experimental emission spectra가 비활성화되면, 서로 다른 재결합/트래핑 채널에 대한 광자 생성 효율을 지정할 수 있는 추가 필드가 나타납니다:

각 값의 범위는 0.0–1.0이며, 광자를 생성하는 재결합 사건의 비율을 지정합니다. 이를 통해 보다 복잡한 복사 및 비복사 재결합 경로를 모델링할 수 있습니다. 예를 들어 적외선 또는 결함 분광법과 관련된 트랩 매개 방출이 이에 해당합니다.

실험 스펙트럼이 비활성화된 방출 편집기로, 재결합 및 트래핑 사건에 대한 확장된 광자 생성 효율 파라미터를 보여줌.
실험 스펙트럼이 비활성화된 방출 편집기 — 서로 다른 재결합/트래핑 과정의 광자 생성 효율을 정의하기 위한 확장 옵션이 나타납니다.

3. 광선 추적

아래쪽 섹션에서는 방출된 광자의 광선 추적을 위한 각도 샘플링을 구성합니다:

이들 파라미터는 함께 방출층 주변 구면에서 샘플링되는 광선의 각도 분포를 정의합니다. 예를 들어, 180개의 theta 단계(0–360°)와 25개의 phi 단계(0–360°)를 사용하면, 시뮬레이션은 방출 방향의 완전한 구면 분포를 샘플링합니다.