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초록 얇은 필름 고체의 광학 상수를 정확하게 결정하는 것은 수십 년 동안 광전자공학 및 관련 분야의 지속적인 노력의 대상이었습니다. 이러한 상수는 즉, 굴절률 및 소멸(또는 감쇠) 계수는 어떤 매질에서도 전자기파 전파를 조절하는 기본 재료 특성입니다. 그것들은 얇은 필름 태양광 전지, 발광 다이오드 및 광 검출기와 같은 다층 구조의 설계 및 최적화를 허용하는 잘 확립된 모델에 대한 입력을 형성합니다. 이 결정은 산란이 많고 고농도로 흡수되는 재료에 대해 특히 도전적입니다. 본 연구에서는 전송 분광 광도법과 반복적인 역 전달 행렬 모델 및 크리머스-크로니히 관계를 결합하여 광학 상수를 결정하는 새로운 자원 효율적인 접근 방식을 보고합니다. 이 접근 방식은 최근에 나타난 유기 비풀러렌 전자 수용체(NFA) 및 페로브스카이트를 포함한 여러 기능적으로 중요한 반도체에 대해 보다 전통적인 타원계 측정을 사용하여 검증됩니다. 특히 NFA는 비정상적으로 높은 굴절률과 소멸 계수를 가지고 있으며, 이는 그들이 주요 구성 요소인 새로운 기록 효율의 유기 태양 전지의 캐비티 전자-광학에 심오한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
Kerremans et al. (수요일) 이 질문을 연구했습니다.