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液体电荷
3D电荷传输求解器

基于有限元漂移扩散法,电荷为设计人员提供了在有源光电和光子半导体器件中进行全面电荷输运模拟的正确工具。

解决无法解决的问题

改进一系列应用中的电荷传输模拟

Lumerical CHARGE为设计者提供了在有源光子和光电子半导体器件中进行综合电荷输运模拟的工具。电荷自洽求解描述静电势(泊松方程)和自由载流子密度(漂移扩散方程)的方程组。提供自动和引导式网格细化工具,以实现精度,同时最大限度地减少计算工作量。

  • 有限元漂移扩散/泊松解算器
    有限元漂移扩散/泊松解算器
  • 三维CAD设计环境
    三维CAD设计环境
  • 基于掺杂、光学和热分布的自适应网格生成
    基于掺杂、光学和热分布的自适应网格生成
液体电荷

快速的规格

Lumerical CHARGE提供完整的模拟和建模解决方案,让您可以专注于创意和产品。一系列功能为3D电荷传输创建了灵活的解决方案,模拟了多种材料特性和广泛的应用类型。

  • 可参数化仿真对象
  • 综合半导体材料模型
  • 脚本化的材料特性
  • 电/热材料模型
  • 自动有限元网格划分
  • 几何链接源/监视器
  • 小信号交流分析
  • 等温、非等温、电热模拟
  • 柔性可视化材料数据库
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网络研讨会

Ansys 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

CMOS图像传感器-角度响应3D

在此示例中,CMOS图像传感器的角响应通过使用FDTD解算器的光学模拟和使用电荷解算器的电气模拟来表征。

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应用

PIN-Mach-Zehnder调制器

在这个例子中,我们使用电荷(电模拟)和模式(光学模拟)来研究PIN-Mach-Zehnder调制器的性能。

能力

精确全面的电荷输运模拟

在有限元漂移扩散方法的基础上,电荷为您提供了适当的工具,以模拟电荷传输,当您设计光子半导体器件。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。自动和引导网格细化工具提供高水平的准确性,同时最小化计算工作量。

液体电荷

主要特征

  • 有条理的电荷/热建模
  • 稳态、暂态和小信号交流仿真
  • 仿真自动化
  • 自动网格细化
  • 可互操作的物理模型进行
  • 有限元集成开发环境

探索Lumerical电荷中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。在对数据进行后处理之前,使用单个文件运行光学、热和电模拟。

Lumerical Charge提供基于几何体、材料、掺杂和光学或发热的自动网格细化。

利用自洽电荷和热传输模拟,对光伏和电光需求进行多物理模拟。

  • 二维和三维建模
  • 导入STL、GDSII和STEP
  • 可参数化仿真对象
  • 域分区实体,便于特性定义
  • 几何链接源和监视器

网上研讨会点播

查看所有光电网络研讨会


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应用

CMOS图像传感器-角度响应3D

在此示例中,CMOS图像传感器的角响应通过使用FDTD解算器的光学模拟和使用电荷解算器的电气模拟来表征。

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应用

微型发光二极管

在本例中,我们使用堆栈光学解算器和FDTD对圆柱形微型LED进行表征,并提取发射功率和辐射模式。

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应用

PIN-Mach-Zehnder调制器

在本例中,我们将使用CHARGE(电仿真)和MODE(光学仿真)研究PIN Mach-Zehnder调制器的性能。


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收费产品参考手册

CHARGE参考手册提供了产品特性的详细描述。

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