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ANSYS Lumerical Charge
3D充电运输求解器

电荷建立在有限元元素漂移扩散方法上,为设计人员提供了正确的工具,以在主动光电和光子半导体设备中进行全面的电荷传输模拟。

解决无法解决的问题

改善您在一系列应用程序中的充电运输模拟

Lumerical Charge为设计人员提供了用于活跃光子和光电的半导体设备中全面电荷传输模拟的工具。电荷自愿解决了描述静电电势(泊松方程)和自由载体密度(漂移扩散方程)的方程式系统。提供了自动和引导的网状细化工具,以实现准确性,同时最大程度地减少计算工作。

  • 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,光学和热曲线的自适应网格生成
    基于掺杂,光学和热曲线的自适应网格生成
ANSYS Lumerical Charge

快速规格

Lumerical Charge提供完整的模拟和建模解决方案,因此您可以专注于想法和产品。一系列功能创建了用于3D电荷传输的灵活解决方案,在材料属性的混合物和广泛的应用类型的混合物中进行模拟。

  • 可参数化的仿真对象
  • 综合半导体材料模型
  • 可拼写的材料属性
  • 电气/热材料模型
  • 自动有限元网格划分
  • 几何链源/监视器
  • 小信号交流分析
  • 等温,非等热,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的组件级工具

本网络研讨会将从其提供的广泛组件级别求解器的概述开始,重点是FDTD和模式。然后,它将展示如何使用这些求解器在包括微型领导,增强现实,磁极镜和激光器在内的广泛应用中模拟和优化新型设计。

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应用

CMOS图像传感器 - 角响应3D

在此示例中,通过使用FDTD求解器和使用电荷求解器的电气模拟来表征CMOS图像传感器的角响应。

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应用

引脚Mach-Zehnder调制器

在此示例中,我们使用电荷(电气仿真)和模式(光学模拟)研究销钉马赫德调制器的性能。

功能

准确,全面的充电运输模拟

电荷建立在有限元元素漂移扩散方法上,为您设计光子半导体设备时提供了适当的电荷传输模拟工具。电荷自愿解决了描述静电电势(泊松方程)和自由载体密度(漂移扩散方程)的方程式系统。自动和引导的网格精炼工具提供了高度的准确性,同时最大程度地减少了计算工作。

ANSYS Lumerical Charge

主要特征

  • 自洽收费/热建模
  • 稳态,瞬态和小信号AC模拟
  • 仿真自动化
  • 自动网状细化
  • 可互操作的多物理模拟
  • 有限元IDE

在腔体电荷中发现高电流设备的自加热效果。

通过多种工具和脚本语言可以互操作函数费用。在后处理数据之前,请使用单个文件来运行光学,热和电气模拟。

腔体电荷基于几何,材料,掺杂以及光学或热量产生的自动网格细化。

对光伏和电形的需求进行多物理模拟,并具有自洽的电荷和热传输模拟。

  • 2D和3D建模
  • 导入STL,GDSII和Step
  • 可参数化的仿真对象
  • 域分区的固体,用于易于属性定义
  • 几何链接和监视器

网络研讨会按需

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

在此示例中,通过使用FDTD求解器和使用电荷求解器的电气模拟来表征CMOS图像传感器的角响应。

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应用

微型领导

在此示例中,我们使用堆栈光学求解器和FDTD来表征圆柱形微型领导并提取发射功率和辐射模式。

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应用

引脚Mach-Zehnder调制器

在此示例中,我们将使用电荷(电气仿真)和模式(光学模拟)研究销钉马赫德调制器的性能。


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