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3D充电运输求解器

基于有限元漂移扩散方法,充电为设计人员提供了具有正确的工具,用于在主动光电和光子半导体器件中进行综合电荷运输模拟。

解决无法解决的

在一系列应用程序中提高您的收费运输模拟

Lumerical CHARGE为设计人员提供了在有源光子和光电半导体器件中进行全面电荷传输模拟的工具。电荷自洽解描述静电势(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,以实现精度,同时最小化计算努力。

  • 有限元漂移 - 扩散/泊松求解器
    有限元漂移 - 扩散/泊松求解器
  • 3D CAD设计环境
    3D CAD设计环境
  • 基于掺杂,光学和热型材的自适应网格产生
    基于掺杂,光学和热型材的自适应网格产生
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快速规格

Lumerical Charge提供完整的仿真和建模解决方案,因此您可以专注于想法和产品。一系列功能为3D电荷传输创造了灵活的解决方案,模拟了材料特性的混合和各种应用类型。

  • 可参数化模拟对象
  • 综合半导体材料型号
  • 脚本材料属性
  • 电气/热材料型号
  • 自动有限元啮合
  • 几何连接源/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

万搏manbext官网appANSYS Lumerical的组件级别工具

该网络研讨会将首先概述了它提供的广泛的组件级求解器,它提供了强调FDTD和模式。然后,它将展示这些求解器如何用于模拟和优化新颖的设计,包括微LED,增强现实,磁光和激光器的各种应用中。

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应用

CMOS图像传感器-角响应3D

在这个例子中,CMOS图像传感器的角响应是通过使用FDTD求解器的光学模拟和使用CHARGE求解器的电模拟来表征的。

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应用

PIN Mach-Zehnder调制器

在此示例中,我们使用电荷(电模拟)和模式(光学仿真)研究PIN Mach-Zehnder调制器的性能。

功能

精确和全面的电荷传输模拟

基于有限元漂移扩散方法,充电为您设计了电荷运输仿真的适当工具,因为您设计了光子半导体器件。电荷自洽解描述静电势(泊松方程)和自由载流子密度(漂移扩散方程)的方程组。自动和引导的网格细化工具提供高水平的精度,同时最大限度地减少计算工作。

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主要特点

  • 自洽电荷/热建模
  • 稳态,瞬态和小信号AC模拟
  • 模拟自动化
  • 自动网格细化
  • 可互操作的多体血液模拟
  • 有限元IDE

发现百叶窗内高电流设备的自热效果。

倾向于通过多个工具和脚本语言可互操作。使用单个文件在后处理数据之前运行光学,热电和电模拟。

Lumerical Contrice基于几何形状,材料,掺杂和光学或发热提供自动网格细化。

对光伏和电光需求进行多职仿真,具有自洽电荷和热传输模拟。

  • 2D和3D建模
  • 导入STL,GDSII和步骤
  • 可参数化模拟对象
  • 区域分割固体,便于性质定义
  • 几何连接来源和监视器

网络研讨会要求

查看所有光子学网络研讨会


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应用

CMOS图像传感器-角响应3D

在这个例子中,CMOS图像传感器的角响应是通过使用FDTD求解器的光学模拟和使用CHARGE求解器的电模拟来表征的。

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应用

Micro-LED

在本例中,我们使用STACK光学求解器和FDTD来描述一个圆柱形微led,并提取其发射功率和辐射模式。

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应用

PIN Mach-Zehnder调制器

在此示例中,我们将使用电荷(电气仿真)和模式(光学仿真)研究PIN Mach-Zehnder调制器的性能。


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充电产品参考手册

Chartion Reference手册提供了产品功能的详细说明。

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