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ANSYS朗格铭费
三维电荷传输求解器

建立在有限元漂移扩散方法,CHARGE为设计者提供了用于在有源光电和光子半导体器件全面电荷传输模拟正确的工具。

求解不可解

提高整个一系列应用的电荷传输模拟

Lumerical CHARGE为设计者提供了在有源光子和光电子半导体器件中进行综合电荷输运模拟的工具。电荷自洽求解描述静电势(泊松方程)和自由载流子密度(漂移扩散方程)的方程组。提供自动和引导式网格细化工具,以实现精度,同时最大限度地减少计算工作量。

  • 有限元漂移扩散/泊松解算器
    有限元漂移扩散/泊松解算器
  • 三维CAD设计环境
    三维CAD设计环境
  • 基于掺杂,光学和热分布自适应网格生成
    基于掺杂,光学和热分布自适应网格生成
ANSYS Lumerical的费用

快速规格

Lumerical的充电提供了完整的仿真和建模解决方案,使您可以专注于创意和产品。的特征的范围内创建3D电荷传输灵活的解决方案,横跨材料特性的广泛的应用类型的混合物和模拟。

  • 参数化仿真对象
  • 综合半导体材料模型
  • 可编写脚本的材质属性
  • 电/热材料模型
  • 自动有限元网格
  • 几何链接源/监视器
  • 小信号交流分析
  • 等温,非等温,电热模拟
  • 灵活的视觉材料数据库
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网络研讨会

ansyslumerical的组件级工具

本网络研讨会将首先概述它提供的一系列广泛的组件级解算器,重点介绍FDTD和模式。然后,它将展示如何使用这些解算器来模拟和优化各种应用中的新设计,包括微型LED、增强现实、磁光学和激光器。

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应用

CMOS图像传感器-角度响应3D

在此示例中,CMOS图像传感器的角响应通过使用FDTD解算器的光学模拟和使用电荷解算器的电气模拟来表征。

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应用

PIN Mach-Zehnder调制

在这个例子中,我们研究了使用电荷(电模拟)和MODE(光学模拟)一个PIN马赫 - 曾德尔调制器的性能。

能力

精确全面的电荷输运模拟

在设计光子半导体器件时,电荷基于有限元漂移扩散法,为电荷传输模拟提供了合适的工具。电荷自洽求解描述静电势(泊松方程)和自由载流子密度(漂移扩散方程)的方程组。自动和引导网格细化工具提供高精度,同时最大限度地减少计算工作量。

ANSYS Lumerical的费用

主要特点

  • 自洽电荷/热模型
  • 稳态、瞬态和小信号交流仿真
  • 仿真自动化
  • 自动网格细化
  • 可互操作的多物理模拟
  • 有限元IDE

Lumerical的充电中的高电流设备查看自热效应。

Lumerical CHARGE可通过多种工具和脚本语言进行互操作。在后处理数据之前,使用单个文件运行光学、热学和电学模拟。

Lumerical的电荷提供了一种基于几何形状,材料,掺杂和光学或热生成自动网格细化。

与自洽电荷和热传送仿真执行用于光伏多物理模拟和电光需求。

  • 2D和3D建模
  • 导入STL、GDSII和STEP
  • 参数化仿真对象
  • 域分区实体,便于特性定义
  • 几何链接源和监视器

网上研讨会点播

查看所有光子学网络研讨会


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应用

CMOS图像传感器-角度响应3D

在此示例中,CMOS图像传感器的角响应通过使用FDTD解算器的光学模拟和使用电荷解算器的电气模拟来表征。

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应用

微型发光二极管

在本例中,我们使用堆栈光学解算器和FDTD对圆柱形微型LED进行表征,并提取发射功率和辐射模式。

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应用

PIN Mach-Zehnder调制

在本例中,我们将使用电荷(电模拟)和模式(光学模拟)研究PIN-Mach-Zehnder调制器的性能。


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充电产品参考手册

费用参考手册提供了产品功能的详细说明。

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