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Ansys Lumerical发光
量子阱增益模拟器

Ansys Lumerical MQW模拟量子力学行为,可以准确表征多量子阱结构中的能带结构、增益和自发发射。

解决不能解决的

Lumerical MQW计算多量子阱堆的光学和电子性质

通过模拟原子薄半导体层中的量子力学行为,可以精确地描述多量子阱结构的能带结构、增益和自发发射。MQW耦合到Lumerical CHARGE, MODE和INTERCONNECT,以实现激光器,soa,电吸收调制器和其他增益驱动有源器件的设计。

  • 1 d物理解算器
    1 d物理解算器
  • 计算多量子阱堆的光学和电子性质
    计算多量子阱堆的光学和电子性质
  • 能带结构的特点
    能带结构的特点
  • 增益和自发辐射
    增益和自发辐射
Ansys Lumerical发光

快速的规格

Lumerical MQW使设计者能够设计广泛的半导体增益元件。MQW在设计激光器、soa、电吸收调制器和其他增益驱动有源器件时提供了深刻的物理见解。

  • 波函数的计算
  • 综合材料模型
  • 带图计算
  • 温度、场和应变效应
  • 增益和自发辐射

Fraunhofer HHI通过Ansys提供了它的第一个SOA紧凑模型

高度集成的光子系统是满足要求的功率和性能目标所必需的

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商业利益

通过导入紧凑模型的能力,使用Ansys INTERCONNECT来设计和模拟SOA电路。使用Lumerical MQW设计定制激光器和增益元件。

开发紧凑、高效的soa是当前光电子行业关注的焦点。有必要对系统级模型进行校准,使工程师能够在电路级利用定制soa,并确信他们制造的电路将按预期工作。soa紧凑模型的可用性受到了所涉及物理的复杂性和有效解决问题的挑战的限制。现在有了一个紧凑的模型,已经参数化到HHI的铸造厂,设计师可以避免参数提取和校准的昂贵努力。铸造校准模型为设计师提供了灵活性,同时为他们节省了时间和成本,通常与定制的先进设备相关。

有什么新鲜事

Ansys Lumerical MQW的新功能包括对提高生产力和模拟精度的支持,用于建模各种各样的增爱游戏棋牌益元素:

爱游戏棋牌激子的支持

爱游戏棋牌激子的支持

准确模拟了用于集成光子学的常用III-V工艺制作的电吸收调制器(EAM)的调制响应电路

MQW的新用户界面

MQW的新用户界面

用材料数据库中的材料定义多量子阱结构,设置模拟控制并使用新的Ansys MQW用户界面

增加材料数据库

增加材料数据库

电和热材料数据库在有限元IDE中,现在包括了III-V三元和四元合金的材料属性,用于MQW求解器的模拟,包括k.p.模型参数。

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应用程序

行波激光模型DFB激光器

本应用实例将模拟四分之一波移折射率耦合分布反馈(DFB)激光器,并将结果与文献进行比较。

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应用程序

多量子阱边缘发射激光器

在这个例子中,我们演示了一个模拟InGaAsP-InP多量子阱(MQW)边缘发射激光器(EEL) L-I曲线的工作流程。

发现激光模拟的力量

通过Lumerical MQW深入了解激光和增益元素。当与Lumerical CHARGE、MODE和INTERCONNECT耦合时,Lumerical MQW提供了设计激光器、soa、电吸收调制器和其他增益驱动的有源光子器件所需的所有仿真分析。MQW包括使用k.p方法的全耦合量子力学能带结构计算,波函数和能带图计算,增益和自发发射分析。Lumerical MQW工作与一个完整的材料库,并将自动建立模型的部分半导体合金。

关键特性

精密的激光模型仿真为更好的最终产品提供了集成和性能表征。

  • 集成激光模拟
  • 发光获得
  • 综合材料模型

建立复杂的激光模型,包括调谐和外部反馈效应,模拟和提取TWLM的关键参数,并表征稳态和瞬态激光性能。

Lumerical MQW提供了一个用k.p方法计算全耦合量子力学能带结构。

  • 波函数和带图计算
  • 增益和自发辐射
  • 包含温度、场和应变效应

Lumerical MQW包括一个全面的材料库与常见的III-V半导体。自动建立模型的部分半导体合金(例如。InGaAsP)。MQW是可访问和可定制的脚本。


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应用程序

行波激光模型DFB激光器

本应用实例将模拟四分之一波移折射率耦合分布反馈(DFB)激光器,并将结果与文献进行比较。

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应用程序

多量子阱边缘发射激光器

在这个例子中,我们演示了一个模拟InGaAsP-InP多量子阱(MQW)边缘发射激光器(EEL) L-I曲线的工作流程。


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MQW产品参考手册

多量子阱参考手册提供了产品特性的详细描述。

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