Lumerical

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创建者:Ansys中国 创建时间:2020-08-03

Lumerical的视频

使用Ansys Lumerical 和SPEOS设计显示器的新流程
使用Ansys Lumerical 和SPEOS设计显示器的新流程

会议简介: 在这次的研讨会,我们会介绍如何使用Lumerical STACK和Ansys SPEOS来设计有更好性能的显示器。这个新流程的互操作性兼顾了器件仿真以及观看情境拟真,填补显示器领域中纳米光学以及几何光学的鸿沟。设计者能够在考虑发光效果、可视角度,还有人眼知觉的前提下优化显示器画素的发光特性,达到更高效率、更佳光学表现、更好的色彩表现和影像质量。研讨会会从介绍Lumerical和SPEOS

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Ansys Lumerical光子集成电路PIC 有源器件的设计与仿真
Ansys Lumerical光子集成电路PIC 有源器件的设计与仿真

会议简介:随著5G时代的来临,在大数据、云端计算以及物联网等新一代通讯需求的推动下,人类对於高速传输及通讯的需求与日俱增。光子集成电路(Photonic Integrated Circuit, PIC) 由于具备可实现高速光电转换、高频宽、低损耗等特性,并且可以大幅缩减模组尺寸及成本,是未来发展的关键技术。 Ansys Lumerical 为设计人员提供高性能光子模拟软体,提供专门用于光子器件、电路和系统设计的模拟环境

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使用Ansys Lumerical 设计III-V电吸收调制器
使用Ansys Lumerical 设计III-V电吸收调制器

内容简介: 本次研讨会将介绍Ansys Lumerical MQW求解器针对III-V材料吸收仿真所推出的新功能:将在吸收中扮演重要角色的激子纳入仿真中。多量子井器件的吸收机制受到QCSE所影响,并可由外施电压调制,而由于多量子井中的激子在高电场下仍能保持稳定,要进行准确的仿真则必需考虑激子因素。此次Ansys Lumerical推出的新功能可让设计者更准确地仿真III-V集成光学器件中的电吸收调制器的响应

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Lumerical图1
Lumerical图2

Lumerical的问答

如何用Lumerical 的数据计算 Lumerical 自己的S参数?
Lumerical FDTD 计算S参数时,在1.5-1.6波长范围port上只选择一个frequency一个mode,为什么计算得到的是S参数是一个随波长变化的曲线,在port上是计算了每个频率的mode么

Lumerical的案例

说明 本案例的目的是设计一个由圆柱形纳米棒组成的衍射超透镜,人为调整纳米棒的半径和排列可以在超透镜表面上产生所需的相位分布。该设计的近场和远场分析在Ansys FDTD、RCWA(严格耦合波分析)和 OpticStudio中得到验证。 注意:在 Zemax 中进行进一步分析需要 OpticStudio 12 以上版本。 概述 了解模拟工作流程和关键结果
说明 本示例用于演示利用温度调制研究铌酸锂(LiNbO3,LNO)纳米光子波导中的二次谐波产生,以实现高效相位匹配。采用解析的各向异性材料模型使我们能够扫描温度和波长,使用 FDE 计算基模和二次谐波模式的有效折射率。在互补光谱域中色散曲线交叉,满足一类相位匹配条件。铌酸锂折射率具有明显的温度相关性,使得相位匹配可以被热调制。 下载 联系工作人员获取附件和全文 综述 许多集成光子学应用需要多个相干可调谐光源
说明 本文旨在介绍 Ansys Lumerical 针对 Grating coupler 的仿真分析方法。通过设计一个光栅耦合器,将光子芯片表面的单模光纤连接到集成波导,并使用优化工具用于最大化耦合效率,并使用S 参数创建 INTERCONNECT 中的紧凑模型。 综述 本示例的目标是设计一个 TE 绝缘体上硅 (SOI) 耦合器,该耦合器具有布拉格光栅结构和顶部注入的单模光纤

Lumerical的最新内容

说明 本案例将Lumerical和HFSS在行波MZM调制器建模中的功能与optiSLang相结合,提供了强大的优化能力以寻找最佳性能设计。 下载 联系工作人员获取附件
前言 本示例描述了行波 Mach-Zehnder 调制器的完整多物理场(电气、光学、射频)仿真,最后在INTERCONNECT中进行了紧凑模型电路仿真。计算了相对相移、光学传输、传输线带宽和眼图等关键结果。 综述 此示例中5毫米长的Si
说明 在本例中,通过使用FDTD求解器和CHARGE求解器对CMOS图像传感器的光学和电学特性进行仿真,从而分析其角度响应。仿真的结果主要包括:光的空间分布与传输,光效率及量子效率与光入射角度的关系,同时还分析了微透镜位移产生的影响。 下载 联系工作人员获取附件 综述 CMOS图像传感器在亚波长范畴的吸收、散射和衍射及电荷的运动特征,通常需要联合其光学与电学特性来仿真分析
说明 本示例用于演示利用温度调制研究铌酸锂(LiNbO3,LNO)纳米光子波导中的二次谐波产生,以实现高效相位匹配。采用解析的各向异性材料模型使我们能够扫描温度和波长,使用 FDE 计算基模和二次谐波模式的有效折射率。在互补光谱域中色散曲线交叉,满足一类相位匹配条件。铌酸锂折射率具有明显的温度相关性,使得相位匹配可以被热调制。 下载 联系工作人员获取附件和全文 综述 许多集成光子学应用需要多个相干可调谐光源
在本例中,我们介绍了一个仿真工作流程,用于在具有不同照明条件的特定环境中,从光学系统和CMOS成像器的组合中分析相机系统的图像质量。此示例主要涵盖整个工作流程中的Ansys Speos部分。该光学系统采用Ansys Zemax OpticStudio设计,并导出到Ansys Speos进行系统级分析。CMOS成像器采用Ansys Lumerical设计,并导出至Ansys Speos。 下载
概述 在今天设计案例中,我们将解释优化手机显示的自动化工作流程的步骤。该工作流程也适用于其他类型显示屏的应用,如汽车内部显示屏、电视、计算机显示屏,甚至智能手表显示屏。在本案例中我们将介绍三个部分,涉及Ansys的光学仿真产品Speos和Lumerical,联合optiSLang进行涉及优化,Lumerical设计显示屏的像素,用optislang自动优化,然后用Speos检查显示效果。
本教程演示了如何将 OpticStudio 中的信息转换为 Lumerical 的有限差分本征模 (FDE) 求解。这对于一部分是体光学系统,另一部分是波导的多级情况系统模拟是十分有帮助的。 在本例中,我们将研究从聚焦透镜到小尺寸硅光纤的耦合。我们将我们的偏振光束作为 Zemax 光束文件 ( .zbf) 输出到 Lumerical 本征模求解算法中,并计算在 Lumerical 本征模求解算法中创建的模与输出的
说明 本案例的目的是设计一个由圆柱形纳米棒组成的衍射超透镜,人为调整纳米棒的半径和排列可以在超透镜表面上产生所需的相位分布。该设计的近场和远场分析在Ansys FDTD、RCWA(严格耦合波分析)和 OpticStudio中得到验证。 注意:在 Zemax 中进行进一步分析需要 OpticStudio 12 以上版本。 概述 了解模拟工作流程和关键结果
说明 本案例的目的是设计一个由圆柱形纳米棒组成的衍射超透镜,人为调整纳米棒的半径和排列可以在超透镜表面上产生所需的相位分布。该设计的近场和远场分析在Ansys FDTD、RCWA(严格耦合波分析)和 OpticStudio中得到验证。 注意:在 Zemax 中进行进一步分析需要 OpticStudio 12 以上版本。 概述 了解模拟工作流程和关键结果
说明 本文旨在介绍 Ansys Lumerical 针对 Grating coupler 的仿真分析方法。通过设计一个光栅耦合器,将光子芯片表面的单模光纤连接到集成波导,并使用优化工具用于最大化耦合效率,并使用S 参数创建 INTERCONNECT 中的紧凑模型。 综述 本示例的目标是设计一个 TE 绝缘体上硅 (SOI) 耦合器,该耦合器具有布拉格光栅结构和顶部注入的单模光纤