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Lumerical FDTD是業界公認的微納光子器件仿真的標準工具。這款高性能二維/三維麥克斯韋方程求解軟件,能夠精確分析具有微納尺寸或亞波長結構與紫外、可見、紅外、太赫茲和微波的相互作用,能被廣泛應用于微納光電子器件、工藝以及材料的設計、分析和優化。FDTD的集成設計環境支持腳本語言操作、高級后處理和結構優化功能,讓用戶可以更專注有效地完成設計要求。

規格概要
●?二維或三維建模
● 自定義任意表面和立體形貌
●?高級共形網格技術
●?靈活的材料插件
●?支持隨空間變化的各向異性材料
●?全矢量自定義和高數值孔徑的寬譜高斯光源
●?遠場分析
●?Q因子分析
●?自動提取S參數
●?能帶結構分析
●?腳本和優化程序
●?支持云計算和HPC高性能并行計算
Lumerical FDTD的主要應用
●?CMOS圖像傳感器
●?OLED和液晶顯示
●?表面計量
●?表面等離激元
●?石墨烯器件
●?太陽能電池
●?集成光子器件
●?超材料、超表面
●?衍射光學和光子晶體
主要特點
光子器件逆向設計優化
針對目標自動化探索最佳設計與結構;找出性能優化、面積最小化并提升工藝匹性的非直觀幾何形狀。

強大的后處理
強大的后處理功能,包括遠場分析,能帶結構分析,雙向散射分布函數(BSDF)生成,Q因子分析,電荷產生率。

非線性與各向異性材料
對含有非線性材料或各向異性空間變化材料的器件進行仿真??梢赃x擇各種非線性、負折射率和增益的材料模型,或者使用靈活的材料插件自行定義新材料模型。

多系數材料模型
使用多系數材料模型在寬波長范圍內準確描述真實材料的特性,根據測量數據自動生成材料模型,或自行定義函數描述材料特性。高級共型網格技術可以兼容色散材料和高折射率對比的材料,讓用戶可以在使用粗網格時,仿真結果仍具有高準確度。

三維CAD環境
CAD環境和可參數化仿真物件有助于快速構建二維或三維模型,自定義任意表面和立體形貌,用戶還可以從標準CAD和IC版圖工具中導入幾何結構。


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