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OghmaNano Simulate organic/Perovskite Solar Cells, OFETs, and OLEDs DOWNLOAD

光学滤光片数据库

?? 显示了 Databases 功能区。 选择 Filters database 后,将打开在 ?? 中所示的光学滤光片目录。任何预装或由用户创建的滤光片都会出现在该列表中。

OghmaNano 数据库功能区,其中可见 Filters database 图标。
OghmaNano 中的 Databases 功能区。选择 Filters database 将打开光学滤光片数据库。
OghmaNano 文件管理器窗口,显示滤光片目录及可用滤光片条目。
Filters database 目录,列出可用滤光片。双击条目可打开其光谱数据。

双击 glasses 条目可打开其中一个玻璃滤光片,如 ?? 所示。曲线显示玻璃的表观反射率,在约 400 nm 以下会急剧升高。 实际上,玻璃会在这些更短波长处衰减光——部分被反射,其余被吸收——因此光不会到达器件。 OghmaNano 将这种衰减表示为反射率光谱,从而可以直接建模该滤光片如何阻挡短波长光。 通过在器件前应用滤光片,或将其与光学光谱相乘,你可以从仿真中排除光谱的特定区域。

OghmaNano 滤光片编辑器窗口,显示波长-反射率光谱图。
示例滤光片光谱,显示 Wavelength vs. Reflectance。0 到 1 之间的数值表示光被反射或透射的比例。
OghmaNano 光源编辑器窗口,显示对光源应用了滤光片及其衰减光谱。
应用了滤光片的 Light source editor。衰减光谱指示滤光片如何修改光源。

?? 展示了该滤光片在 光源编辑器 中的用法。在这里,滤光片被应用于从光源光谱中去除短波长光。 在该编辑器中,你还可以以分贝(dB)调整衰减或反转滤光片响应,从而有效地反向其作用。 这使得通过将反射率或透射率特性与光源光谱直接相乘来把它们纳入光学仿真变得很直接。