薄膜的光学仿真

光学薄膜通过精确控制厚度和折射率,调节光的传输、反射和干涉特性,广泛应用于光学滤波器、反射镜和透镜的制造中。它能够实现对特定波长的光增透或减反射,提高光学系统的效率和性能,如色彩分离、波长选择及光谱分析。光学薄膜的应用推动了光学技术在通信、成像和科学研究等领域的发展,是现代光学工程不可或缺的重要组成部分。

镀膜的仿真方法:

光学薄膜的光学仿真方法通常包括以下几种主要技术:

1.薄膜设计软件:利用专门的光学设计软件(如FilmStar、TFCalc、OptiLayer等),根据所需的光学性能要求和材料参数,进行薄膜的设计和优化。这些软件通常能够模拟多层膜的反射、透射和吸收特性,以及在不同入射角度和波长下的响应。

2.传统的薄膜理论方法:包括使用薄膜的折射率和厚度来计算反射和透射的强度。这些方法通常基于薄膜的光学薄膜理论,如菲涅尔方程和多层膜的干涉效应等。

3.数值模拟方法:例如使用电磁场求解器(如FDTD、FEM等)进行数值电磁仿真,以解析方式模拟光在复杂多层膜结构中的传播和反射。这些方法可以更精确地考虑电磁波的各向异性、非均匀性和复杂界面的影响。

4.光学测量和反馈优化:通过实际测量薄膜的光学特性,并结合仿真结果进行反馈优化。这种方法能够验证仿真模型的准确性,并进一步优化薄膜设计以达到目标性能。

宏观和微观层面下的薄膜光学仿真有着显著的区别:

薄膜仿真的目的

在产品开发过程中,镀膜的根本目的是优化产品质量。在虚拟样件领域,能够准确的模拟产品的最终状态及光学特性是一切光学仿真软件的根本目的。复杂的膜层属性也给光学仿真软件带来了新的挑战。对于宏观的产品,绝大多数光学现象是由几何光学现象主导的,且一般结构复杂,因而常见的光学仿真软件皆为几何光学领域计算。

Ocean是一款几何光学仿真软件,可以基于几何光学理论精确计算光线传输。但同时针对微观的薄膜计算也有独特的算法处理,因而具备了独特的薄膜计算优势。对于宏观尺度的透明膜层,仿真方法比较简单,直接设置膜系的材质属性计算即可。对于微观尺度的模层仿真,则需要不同的算法。

此外对于透明的材质,使用折射率和系数系数来定义材质。对于金属、半导体等非透明介质,ocean则支持直接使用复折射率来定义材质。

举一个例子,以清晰的解释宏观与围观下薄膜仿真的差异。

金属薄膜尤为典型,宏观与微观下的仿真差异巨大。比如镀银玻璃隔热效果好而被常用。如果仿真玻璃上镀银薄膜,则要判断是在宏观还是微观。对于ocean而言,有专门的设置可以管理宏观与微观效果,有一系列专门的薄膜表面模型可以直接调用。因而可以使用ocean快速验证各种情景下的表现。

仿真场景一:一个透明玻璃做成的海螺,表面镀银厚度15nm.

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首先是银的光学属性,可以通过理论数据进行计算,预测基本外观。

银的复折射率

ε1=-12.938ε2=0.42868

α=8.2192e+5cm-1

从理论数据来看,镀银15纳米层厚,且无论颜色,银是透光的涂层。然后进入ocean进行验证。

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这种方法是最常用的薄膜设置,由实物可知,镀银玻璃是透明的,但是仿真结果和纯银无异,这是不对的。但是计算又是精确匹配测试材质的数据。不合理的地方在于:算法。在15纳米厚度的薄膜仿真中,光学的相干性已经是主导因素,应该切换到微观光学计算算法来进行模拟。

2.微观光学模拟

ocean使用“薄膜”属性来定义微观薄膜界面。直接使用复折射率。精确计算薄膜传输的光学相干性现象,并依照复折射率来计算吸收。

使用“薄膜”属性模拟的镀银玻璃,膜厚15nm-微观算法

很明显这是更符合常识的,数据上也是正确的。通过计算金属的复折射率和薄膜的相干性,可以精确的模拟出透明的镀银玻璃。归功于ocean的“薄膜”算法。

既然ocean可以计算薄膜的相干性,那么很自然的引出第二个仿真场景:PS:本质上是薄膜干涉。典型应用是激光打彩。

仿真场景二:一个金属钛做成的海螺,表面镀二氧化钛薄膜.

膜层厚度200nm-微观光学

膜层厚度200nm-宏观光学

膜层厚度100nm-微观光学

膜层厚度80nm-微观光学

仿真案例-透明薄膜-天窗玻璃

PVD镀膜

CVD镀膜玻璃

仿真案例-包装镀膜

镀金玻璃瓶-不同厚度

激光打彩模拟

ocean模拟激光打彩

总结

ocean可以准确模拟透明与非透明薄膜。使用不同的算法模型可以模拟出相干与非相干性光学特性。根据不同的光学场景,合理的使用光学模型,可以更精确的复现光学真实场景。

THE END
1.薄膜可用作紫外线薄膜材料。MGO/MGF2膜堆从200nm---400nm区域透过性良好,但膜层被限制在60层以内(由于膜应力)500nm时环境基板上得到n=1.70。由于大气CO2的干扰,MGO暴露表面形成一模糊的浅蓝的散射表层,可成功使用传统的MHL折射率3层AR膜(MgO/CeO2/MgF2)。https://baike.sogou.com/v356182.htm
2.铁氟龙薄膜的应用及属性行业新闻新闻资讯铁氟龙薄膜的应用及属性 一、铁氟龙薄膜在光伏领域的应用 铁氟龙聚氟乙烯薄膜符合抗紫外线和耐候性PV模块背板的行业标准。所有铁氟龙薄膜均由聚氟乙烯制成,具有优异的韧性,耐久性和耐候性超过25年。 太阳能背板的主要功能包括水蒸气屏障,物理保护布线和其他敏感元件,电绝缘性能和降低的电池工作温度。 受欢迎的底片是http://www.dfhose.com/news/show-236.html
3.薄膜厚薄对电学性能的影响薄膜的厚薄对其电学特性有着至关重要的影响。在电学性能上,更薄的薄膜往往表现更佳,这主要归因于界面效应与表面效应的增强。界面效应涉及薄膜与基底间的相互作用,而表面效应则关乎薄膜表面的电学属性。随着薄膜厚度的减小,这些效应愈发显著,进而提升电学性能。在选择薄膜厚度时,需根据具体应用场景来定。对于要求导电性能https://agents.baidu.com/content/question/66bdb65d2be8af7ecc8867ed
4.聚酰亚胺薄膜的基本属性介绍聚酰亚胺薄膜的基本属性介绍 聚酰亚胺薄膜是重复单元以酰亚胺基为结构特征基团的一类聚合物,是综合性能*的有机高分子材料之一,它的耐高温达可达 400℃以上 ,长期使用温度范围-200~300℃,无明显熔点,高绝缘性能,103 赫下介电常数4.0,介电损耗仅0.004~0.007,属F至H级绝缘材料.作为一种特种工程材料,聚酰亚胺已被https://www.chem17.com/tech_news/detail/1484331.html
5.pet薄膜性能标准GB/T 44538-2024碳基薄膜 椭偏光谱法测定非晶态碳基薄膜的光学性能 GB/T 13022-1991塑料 薄膜拉伸性能试验方法 SCC,关于pet薄膜性能的标准 SPC GB/T 37193-2018光学功能薄膜 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜 萃取率的测定 VDI 2840-2012碳层 基础知识、层类型和属性 https://www.antpedia.com/standard/sp/684363.html
6.ITO薄膜的性质及应用ITO薄膜的作用ITO薄膜是一种广泛应用于显示器、太阳能电池和导电玻璃等领域的透明导电薄膜。 1.ITO薄膜的性质 ITO薄膜具有高透光率,低电阻率和良好的化学稳定性等特点。这些属性使得ITO薄膜在现代电子技术中得到广泛应用。 2.ITO薄膜的应用 ITO薄膜在平板显示器、触摸屏、液晶显示器、有机发光二极管以及太阳能电池等电子器件中都有https://www.eefocus.com/e/1430195.html
7.TPU薄膜具有出色的性能TPU薄膜是通过将TPU粒料经过挤出机进行熔融塑化后,在机头处通过狭缝型模口挤压得到的薄膜。这种薄膜紧贴在冷却辊筒上,并经过剥离、位伸、分切、卷取等加工工艺,最终制成成品。其厚度、宽幅、硬度以及外观等属性均可根据客户需求量身定制。 TPU薄膜已广泛应用于医疗卫生、电子电器、工业和体育等领域。与其他塑料材料相https://www.tpu-film.com.cn/cn/newsview/1281.html
8.新型“三明治结构”绝缘高导热PVDF多层复合薄膜的制备与性能本工作受“三明治结构”启发,基于多层薄膜的分层属性调控策略,将导电、高导热聚偏氟乙烯(PVDF)纤维膜与绝缘、导热PVDF纤维膜进行分层结构设计后热熔为一体,旨在制备出高导热、电绝缘和柔韧性好的PVDF复合薄膜。主要制备工艺是静电纺丝PVDF纤维膜,在此基础上分别利用填料-聚合物基体共纺、纳米粒子喷涂、循环浸润自组装、https://wap.cnki.net/lunwen-1022783350.html
9.薄膜吹塑级PP/PD符合规定: FDA 21 CFR 177.1520(a)(1)(i) / FDA 21 CFR 177.1520(c)1.1a / RoHS 材料特性: 抗粘连,高刚性,良好的光学性能 材料用途: 袋子,服装包装,食品包装应用,薄膜,水淬吹膜 材料属性:薄膜级,吹塑级,有开口剂,食品接触级 加工方式:吹塑成型 添加剂:开口剂,增滑剂http://htsjyl99.cn.trustexporter.com/xinwen-1353194.htm
10.茂名石化LDPE2426H,薄膜级LDPE产品资讯2426H基本属性 用途级别 薄膜级 规格级别 透明薄膜吹塑 加工级别 吹塑级,注塑级,吹膜级 特性级别 透明级,耐高温 2426H产品备注 用途:农膜(地膜) 备注:本品为无色透明圆片状颗粒,含开口剂和爽滑剂,开口性好,透明度高 2426H物性资料 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 密度 ISO 11http://www.su-jiao.com/news/show-37499.html
11.基于Comsol进行薄膜型声学超材料的低频降噪仿真分析comsol吸声系数定义吸声系数的变量,添加薄膜和质量块的材料属性如下图5.6。 图5.变量定义 图6.质量块和薄膜材料属性的定义 4.边界条件的添加: 在入射声场和透射声场的端面添加平面波辐射边界条件,以防止声波的反射。同时在薄膜的四周添加固定约束边界条件,用于模拟薄膜被支撑框架固定的边界条件。 https://blog.csdn.net/weixin_44873868/article/details/126631558
12.磁控溅射镀膜膜厚均匀性设计方法薄膜生长:基片上靶材原子发生扩散、迁移和聚集等运动,*终生长成膜。薄膜的属性和基片的温度、晶格常数、表面状态和电磁场等有着密切关系。镀膜后期的处理,如退火等工艺,都会严重影响薄膜的属性。一般采用MC等方法模拟薄膜生长。同时,一些公司的专业软件可以实现膜系的设计。 http://www.cykeyi.com/productID/tarticle_detail-11373723.html
13.COMSOLMultiphysicsV4.2a隆重发布——新版本新模块新功能薄膜阻尼的用户界面已经被很大程度的简化了。现在可以直接在固体力学界面下直接添加薄膜阻尼到一个边界上。在一个流体-薄膜属性的子节点下,可以定义流体属性,气体属性,和稀薄效应。在边界的子节点上,可以定义:压力或边界流。和之前版本一样采用多物理场耦合,仍然提供薄膜-阻尼和固体力学的耦合,薄膜-阻尼壳界面。 https://tech.simwe.com/2011/multiphysics_1108/4273.html
14.自支撑电极(三维气凝胶或柔性薄膜)的力学性能:压缩(A)在拉伸下仍然具有不变性能的压力传感器感应机制;(B)压力传感器的有限元模拟;(C)离子弹性体中使用三个组分的化学式;(D)不同HMDA比例下的离子弹性薄膜的循环应力-应变曲线(具体的测试仪器可以下载文献了解);(E)可拉伸银纳米粒子电极在500次重复拉伸至50%应变的方阻变化曲线。https://www.scholat.com/userPostMsgPage-getDynamic.html?usermessageid=210409
15.保用15年的新保适(Sympatex)功能性面料[组图]面料从化学属性上来看,户外服装要能持久地保持防水、防风、透气的良好性能。它首先能保证穿着者每一次户外旅行的舒爽,其次,持久的功能保持,大大降低了出行的成本。 新保适(Sympatex)无孔的特性,保证其性能不会随着时间的推移而减弱 现在市场上的微孔薄膜,主要是利用薄膜上众多的微细孔比雨珠小、比人体的汗气分子大的特点https://www.8264.com/viewnews-17630-page-1.html