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2023-08-03 14:23 |
Ansys Lumerical | GPU,超透镜,铌酸锂调制器等重磅来袭!
Ansys Lumerical 2023R2新版本正式发布!主要集中在光子学多物理场求解器增强,FDTD GPU 加速支持,超透镜流程优化,铌酸锂调制器支持,光子集成电路仿真能力增强, GUI增强和云计算支持等。 .7`c(9< q+J;^u"E 光子学核心技术 #Rj&PzBe 0rA&Q0 1、RCWA 功能增强 =-dg]Ol8 •新增 RCWA求解器下的电磁场监视器,用于更多类似超透镜的仿真验证需求。 >"/Sa_w •支持非正交结构单元的仿真求解,可以实现更复杂光栅结构的快速仿真。 "C~Zl&3 r9vO(m~ [attachment=119330] X$0&tmum 4?c4GT9(6S •支持仿真结果一键导出成 *.json 文件用于LSWM模型的几何光学耦合仿真。 g.]S5( ?]]7PEee* [attachment=119331] t/KH` 2、超透镜工作流优化 OH_ m ZA •更快的 RCWA 模拟:支持分布式扫描计算。 VZ1u/O?ub •支持处理直径高达 25 毫米的超透镜,性能提高 10-100 倍。 T4e-QEH •支持导出更轻的 GDS 文件用于生产制造。 1:j[p=Q& •RCWA 中改进场拼接方法工作流,使得可以处理具有缓慢变化的大直径超透镜,速度更快且精度更高。 ] v8 .ym D\LXjEme. [attachment=119332] I$Ra*r [attachment=119333] Er !s\(h 3、Charge 中各向异性介电材料的支持 `%<^$Ng; •新支持半导体、合金和绝缘体等材料的各向异性相对介电常数定义。 ')82a49eA •材料库中新增不同晶体切割的铌酸锂材料属性。 H\^zp5/ •关键应用:薄膜铌酸锂 (TFLN) 电光调制器,官网案例即将发布! L
Rn) 6%\&m|S [attachment=119334] z:JQ3D7/we 光子学生态 y yqya[-11 1、新的 CML Compiler 用户界面 U^~jB= =] •状态窗口显示每个器件的编译/QA 状态。 =K8z8K? •只需单击按钮即可轻松部署新模型、重命名和删除现有器件。 &~&nJr •GUI 界面直接显示模型编译状态的 log 信息。 ?Mj@;O9>' .?NraydwV [attachment=119335] 7@u:F?c lG/h[ 2、Layer Builder 的布尔运算 1b LY1 •支持多个掩模层之间任意组合的布尔运算。 6 66f;h CS\T@)@t [attachment=119336] ;UPI%DnE] 3、新的Virtuoso版图集成向导工具 T8US` MZ •新的向导工具帮助用户更好实现layout和Lumerical器件之间的模型同步,支持使用多物理场求解器(CHARGE、HEAT 和 FEEM)以及 Cadence Virtuoso来优化有源器件。 w\{oOlE cP,bob] [attachment=119337] &Z%|H>+;T rzO5 3\ HPC加速与优化 qf?X:9Wt 2r*Yd(e 1、FDTD的GPU 加速运算支持 ) |Md"r_B •支持FDTD算法的GPU运算,使得大规模仿真需求能够在很短的时间内运行模拟并得出结果, 与 12 核 CPU 相比,单个 GPU Nvidia RTX4000 可提供 6 倍的加速。 TChKm-x :@c\a99Kx [attachment=119338] 7
yp} 2、MQW 和 RCWA 在优化工具 Ansys optiSLang 中的集成 k=``Avp? •MQW 和 RCWA 求解器现在可在 OptiSLang 的 Lumerical 连接器中使用。 L>>Cx`ASi •通过使用 optiSLang 驱动涉及 MQW 求解器的多物理场设计工作流程,如优化边射型激光器、EAM 和 uLED等。 D)){"Q!b •使用 optiSLang 的强大功能,通过 RCWA 优化光子晶体或超透镜设计。 0$1-5XY9 q-5U,!!W/ [attachment=119339]
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