作者:董冠佑,CYBERNET SYSTEMS CHINA 莎益博光學工程師
1. 前言
有機發(fā)光二極管(OLED)結(jié)構(gòu)通常利用復雜的材料和納米結(jié)構(gòu)來提高性能。為了準確地對這些器件進行建模,我們需要建立不相干(incoherent)的響應,同時改變許多設計參數(shù),并同時優(yōu)化幾個質(zhì)量因子。因所需模擬的數(shù)量過多,嚴重影響設計效率。本案例使用 ANSYS Lumerical ,提出較有效率仿真多結(jié)構(gòu)參數(shù) OLED 的仿真手法,于結(jié)論給出一般 OLED 評估需要的光學特性。
2. 仿真策略及方法
本案例利用 ANSYS Lumerical 將結(jié)構(gòu)從一維到三維逐步優(yōu)化。針對 OLED 基本多層膜結(jié)構(gòu),以 FDTD 搭配矩陣光學的 STACK 模塊,快速地對多層膜的干涉與微腔效應進行頻譜與基礎場型的設計。接著以 FDTD 2D 掃描微結(jié)構(gòu)參數(shù)和偶極子位置來優(yōu)化提取效率。最后再以 FDTD 3D 模擬 OLED 形成數(shù)組排列時,怎么以對稱性來減少內(nèi)存需求與仿真時間,給出最后驗證、需要輸出給幾光軟件的光型數(shù)據(jù)。
2.1 OLED 多層膜設計
OLED 基本結(jié)構(gòu)是平面堆棧多層膜,比起計算馬克是威爾方程,解析解能快速準確地給出答案。在 Ansys Lumerical 的 STACK 界面下,建模僅需輸入(或從數(shù)據(jù)庫選取)材料折射率參數(shù)與膜層厚度,指定偶極子所在的位置、頻譜信息等就完成了。常見 6-8 層的堆棧都可以在 1 秒左右得到一個條件的結(jié)果。配合使用界面的條件掃描,可對模層厚度快速找到適合的組配。
STACK 使用界面有許多搭配好的腳本函數(shù),比如可以用 stackfield 函數(shù)觀察目前膜厚設計對模擬波長范圍內(nèi)的響應,進而調(diào)整到最佳設計。Stackpurcell 函數(shù)則可以協(xié)助算出遠場的場型。此外也有計算三色刺激值等等函數(shù),上面幾個函數(shù)對顯示器或照明的應用十分方便。比如圖示為針對綠光畫素設計的 OLED 頻譜與角度響應,以及如果有發(fā)光層光源的頻譜信息就能計算出對應的色坐標(x,y),也能計算隨角度的色偏 (u’v’)表現(xiàn)。
由于 OLED 中光源偶極子是點光源的特性,受限于全反射很多能量無法到達基板外,因此下一步需要設計微結(jié)構(gòu)提升萃取效率。
2.2 萃取效率微結(jié)構(gòu)設計
FDTD 是一種高性能光學求解器,可以仿真波長尺度復雜結(jié)構(gòu)的光學效果及其對器件效率的影響。案例中用矩形建立 OLED 多層膜結(jié)構(gòu),建立結(jié)構(gòu)單元搭配排列工具快速建立光柵,即完成基本的結(jié)構(gòu)建模。考慮光源偶極子是隨機激發(fā)沒有同調(diào)性,需模擬三個正交震蕩方向,并在結(jié)構(gòu)一個周期內(nèi)取數(shù)個位置取樣來平均。分別在遠場與光源附近放探測器,來協(xié)助我們比較微結(jié)構(gòu)出射光場行為與萃取效率。
邊界條件因底部為整面金屬電極,可使用金屬條件讓計算較快,而其他邊界使用完美吸收層。盡管結(jié)構(gòu)有周期,但必須避免周期邊界條件讓光源也產(chǎn)生周期而產(chǎn)生與模型不符的同調(diào)性。本結(jié)構(gòu)因光柵為單方向變化,可以用 ANSYS Lumerical FDTD 2D 來模擬,搭配 FDTD 一次模擬多波長的特性,可以用很少的內(nèi)存與仿真時間得到高精細的角度信息與色彩信息。網(wǎng)格部分,Ansys Lumerical 可針對結(jié)構(gòu)需要,以結(jié)構(gòu)名稱指定加密網(wǎng)格的區(qū)域,讓仿真可以快速又高精度。
以本結(jié)構(gòu)為例,原本膜層僅適合寬光型藍色應用,增加結(jié)構(gòu)之后藍色頻譜較原本集光、效率與原本接近,而綠色與紅色波段則變非常準直、效率明顯提升。在此階段 Lumerical 提供適合各種應用的探測器,一個按鍵就能得到需要的結(jié)果。
2.3 數(shù)組排序仿真討論并輸出Zemax光場格式
顯示或照明的應用上,常需要讓 OLED 有特定排列,有時在前面提及的非同調(diào)以及采樣需求之外有更多條件要模擬造成內(nèi)存或時間負擔,因此靠對稱性省去一些模擬次數(shù)是必要的技巧。以四角排列為例,如在一個 OLED 單元中 4*4 個偶極子位置是足夠的取樣數(shù)量,而每一偶極子要有三個震蕩方向,共 3*16=48 個條件。但考慮對稱性后,僅需模擬虛線三角形內(nèi)的三個偶極子,且在矩形對角線的偶極子震蕩方向 x 與 y 方向都與對角線夾 45 度因此可以僅模擬其中一個,最后剩下對角線兩偶極子模擬 x 與 z 震蕩,加上三角形內(nèi)另一偶極子三方向震蕩,剩下 7 個條件。在掃描條件中把這 7 個條件依面積比例設定要計算回最后完整單元的權(quán)重。借助腳本,在 Lumerical 接口下在如此復雜的架構(gòu)下也可以看到最后的場型。
此外,Lumerical 所模擬的場型能輸出為 Ansys Zemax 的光源格式 ,讓產(chǎn)品設計從微觀到巨觀無痛銜接。
3. 結(jié)論
Ansys Lumerical 可提供波長等級結(jié)構(gòu)的光學仿真,在 OLED 的應用上,能針對不同結(jié)構(gòu)分類搭配解析方法與數(shù)值方法,且能配合腳做靈活運算,在單一軟件接口中就能完成 OLED 光場、效率、色彩相關設計。且 Ansys Lumerical 能將其運算與 Ansys Zemax 聯(lián)用,為產(chǎn)品設計提供方便的仿真流程。
[參考文獻]
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[4] https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360042225274- Optimizing-far-field-emission-of-multilayer-stac
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