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Ansys Lumerical CHARGE
3D电荷传输求解器

基于有限元漂移扩散法,CHARGE为有源光电器件和光子半导体器件的综合电荷传输模拟提供了正确的工具。

解决无法解决的问题

改进您的电荷传输模拟跨越一系列的应用

Lumerical CHARGE为设计人员提供了在有源光子和光电子半导体器件中进行全面电荷传输模拟的工具。电荷自一致地解决了描述静电势(泊松方程)和自由载流子密度(漂移扩散方程)的方程组。提供了自动和引导的网格细化工具,以实现精度,同时最小化计算工作量。

  • 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、光学和热轮廓的自适应网格生成
    基于掺杂、光学和热轮廓的自适应网格生成
Ansys流明电荷

快速的规格

Lumerical CHARGE提供完整的仿真和建模解决方案,使您可以专注于想法和产品。一系列的功能为三维电荷传输创造了灵活的解决方案,模拟跨越混合材料性能和广泛的应用类型。

  • 可参数化模拟对象
  • 综合半导体材料模型
  • 可脚本化的材质属性
  • 电/热材料模型
  • 自动有限元网格划分
  • Geometry-Linked来源/监控
  • 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
网络研讨会图标块
网络研讨会

Ansys Lumerical的组件水平工具

本次网络研讨会将从概述它提供的广泛组件级求解器开始,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包括微型led、增强现实、磁光学和激光在内的广泛应用中的新设计。

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应用程序

CMOS图像传感器-角响应3D

在本例中,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CMOS图像传感器的角响应。

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应用程序

PIN马赫-曾德尔调制器

在本例中,我们使用CHARGE(电模拟)和MODE(光模拟)研究了PIN Mach-Zehnder调制器的性能。

功能

精确和全面的电荷传输模拟

在有限元漂移扩散方法的基础上,CHARGE为你设计光子半导体器件提供了适当的电荷传输模拟工具。电荷自一致地解决了描述静电势(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了高水平的准确性,同时最小化计算工作量。

Ansys流明电荷

关键特性

  • 自洽电荷/热模型
  • 稳态、瞬态和小信号交流仿真
  • 模拟自动化
  • 自动网格细化
  • 可互操作的多物理模拟
  • 有限元集成开发环境

发现在Lumerical CHARGE内的大电流器件的自热效应。

Lumerical CHARGE可以通过多种工具和脚本语言进行互操作。在后处理数据之前,使用一个文件运行光学、热和电模拟。

Lumerical Charge提供基于几何形状、材料、掺杂和光学或热产生的自动网格细化。

对光伏和电光需求进行多物理模拟,具有自一致的电荷和热传输模拟。

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应用程序

CMOS图像传感器-角响应3D

在本例中,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CMOS图像传感器的角响应。

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应用程序

Micro-LED

在本例中,我们使用STACK光学求解器和时域有限差分法(FDTD)对圆柱形微型led进行表征,并提取其发射功率和辐射模式。

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应用程序

PIN马赫-曾德尔调制器

在本例中,我们将使用CHARGE(电模拟)和MODE(光模拟)研究PIN Mach-Zehnder调制器的性能。


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CHARGE产品参考手册

CHARGE参考手册提供了产品特性的详细描述。

Ansys软件可访问

对Ansys来说,所有用户,包括残疾人,都能访问我们的产品是至关重要的。因此,我们努力遵循基于美国访问委员会(Section 508)、Web内容可访问性指南(WCAG)和自愿产品可访问性模板(VPAT)的当前格式的可访问性要求。

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