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规格概要
portant;">● 二维或三维建模
portant;">● 自定义任意表面和立体形貌
portant;">● 高级共形网格技术
portant;">● 灵活的材料插件
portant;">● 支持随空间变化的各向异性材料
portant;">● 全矢量自定义和高数值孔径的宽谱高斯光源
portant;">● 远场分析
portant;">● Q因子分析
portant;">● 自动提取S参数
portant;">● 能带结构分析
portant;">● 脚本和优化程序
portant;">● 支持云计算和HPC高性能并行计算
Ansys Lumerical FDTD的主要应用
portant;">● CMOS图像传感器
portant;">● OLED和液晶显示
portant;">● 表面计量
portant;">● 表面等离激元
portant;">● 石墨烯器件
portant;">● 太阳能电池
portant;">● 集成光子器件
portant;">● 衍射光学和光子晶体
portant;">主要特点
portant;">光子器件逆向设计优化
portant;">针对目标自动化探索最佳的设计与结构;找出性能优化、面积最小化并提升工艺匹性的非直观几何形状。
portant;">强大的后处理
portant;">强大的后处理功能,包括远场分析,能带结构分析,双向散射分布函数(BSDF)生成,Q因子分析,电荷产生率。
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portant;">非线性与各向异性材料
portant;">对含有非线性材料或各向异性空间变化材料的器件进行仿真。可以选择各种非线性、负折射率和增益的材料模型,或者使用灵活的材料插件自行定义新材料模型。
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portant;">多系数材料模型
portant;">使用多系数材料模型在宽波长范围内准确描述真实材料的特性,根据测量数据自动生成材料模型,或自行定义函数描述材料特性。高级共型网格技术可以兼容色散材料和高折射率对比的材料,让用户可以在使用粗网格时,仿真结果仍具有高准确度。
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portant;">三维CAD环境
portant;">CAD环境和可参数化仿真物件有助于快速构建二维或三维模型,自定义任意表面和立体形貌,用户还可以从标准CAD和IC版图工具中导入几何结构。