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万搏manbext官网appAnsys Lumerical DGTD

三维电磁仿真器

利用Ansys Lumerical DGTD解决最具挑战性的3D电磁模拟,有限元Maxwell求解器提供卓越的性能,独立于几何复杂万搏manbext官网app性。

解决不能解决的

三维电磁仿真

精度和性能是Lumerical DGTD三维电磁仿真的标志。使用基于间断伽辽金时域方法的有限元麦克斯韦求解器处理最具挑战性的纳米光子模拟类。

  • 2D & 3D建模
    2D & 3D建模
  • 综合材料模型
    综合材料模型
  • Object-conformal网
    Object-conformal网
  • 多重物理量集成
    多重物理量集成
万搏manbext官网appansys lumerical dgtd

快速的规格

查看完整的规格列表

Lumerical DGTD以优越的性能解决了最具挑战性的纳米光子模拟,不受几何复杂性的影响。DGTD的麦克斯韦求解是基于间断伽辽金时域方法的。

  • Object-conformal网
  • 远场和光栅投影
  • 2D & 3D建模
  • 自动网格细化
  • 高阶网格多项式
  • 布洛赫边界条件
  • 综合材料模型
  • Material-adaptive网
  • 高斯矢量光束
  • 高度可互操作的
  • 自动化和脚本
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网络研讨会

万搏manbext官网appAnsys Lumerical的组件水平工具

本次网络研讨会将首先概述它提供的广泛的组件级求解器集,重点是FDTD和MODE。然后,它将展示如何使用这些求解器来模拟和优化各种广泛的应用,包括微led,增强现实,磁光学和激光的新颖设计。

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应用程序

衍射光栅(DGTD)

Lumerical为DGTD求解器提供了一套光栅脚本,使其易于计算常见的结果,如光栅阶数、衍射角和不同波长的光栅效率。

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应用程序

米氏散射(DGTD)

计算由平面波(米氏散射)激发的纳米粒子的散射和吸收截面、局域场增强和远场散射分布。

功能

快速分析三维电磁模拟

万搏manbext官网appAnsys Lumerical DGTD采用了基于间断伽辽金时域法的有限元麦克斯韦求解方法。当精确度对任务至关重要时,DGTD提供卓越的性能,独立于几何复杂性,并在多物理模拟工作流程的设计环境中设计。

万搏manbext官网appAnsys Lumerical DGTD

关键特性

  • 可与多物理解算器互操作
  • 有限元IDE
  • 综合材料模型

万搏manbext官网appAnsys Lumerical DGTD,结合其他Lumerical解决方案,提供多种多物理模拟:

  • 光伏(FDTD/DGTD, CHARGE & HEAT)
  • 光电(电荷和FDTD/DGTD/FDE)
  • 光热(FDTD/DGTD & HEAT)
  • 电浆子学(DGTD & HEAT)

Lumerical DGTD提供了一个灵活的可视化数据库,具有多系数宽带光学材料模型和可脚本的材料特性。

  • 2D & 3D建模
  • 导入STL、GDSII和STEP
  • 可参数化仿真对象
  • 区域分割固体,便于性质定义
  • 几何链接源和监视器
  • 基于几何形状、材料、掺杂、折射率和光学或热产生的自动网格细化
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应用程序

衍射光栅(DGTD)

描述衍射光栅在入射时对宽带平面波的响应。

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应用程序

米氏散射(DGTD)

计算由平面波(米氏散射)激发的纳米粒子的散射和吸收截面、局域场增强和远场散射分布。



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DGTD产品参考手册

DGTD (Discontinuous Galerkin time domain)参考手册提供了产品特性的详细描述。

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