Ansys Lumerical DGTD ,使用基于不连续 Galerkin 时域方法的有限元麦克斯韦求解器来解决极具挑战性的纳米光子模拟。DGTD在专为多物理场仿真工作流程设计环境中提供卓越的性能,不受几何复杂性的影响。
规格概要
● 有限元网格
● 自动网格细化
● 材质自适应网格
● 高阶网格多项式
● 远场和光栅投影
● 综合材料模型
● 高斯矢量光束
DGTD 的主要应用
● 快速分析3D 电磁仿真
● 卓越的仿真精度性能,准确模拟低损耗金属结构
● 不受复杂几何模型的约束
主要特点
可与多物理场求解器实现数据交互,提供多种多物理场仿真
● 光伏(FDTD/DGTD、CHARGE & HEAT)
● 电光(CHARGE & FDTD/DGTD/FDE)
● 光热(FDTD/DGTD & HEAT)
● 等离子体(DGTD 和HEAT)
综合的材料模型
● 提供灵活的可视化材料数据库,具有多系数宽带光学材料模型和可脚本编辑的材料属性
有限元集成开发环境
● 2D 和3D 建模
● 可导入STL、GDSII和STEP
● 可参数化的模拟对象
● 基于几何模型的光源和监视器
● 基于几何形状、材料、掺杂、折射率和光学或热量产生的自动网格细化
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