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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。 [UVxtM J kN4nRW9z 光子学核心技术 @83h/Wcxd ai(<"|( 1、RCWA 功能增强 HN\Zrb •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。 H V`{YuP •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。 ,*2%6t`N? s7CoUd2 [attachment=119330] nBd!296 9lA@ K[ •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。 mN^92@eebC @+VvZc2Y [attachment=119331] 2roPZj 2、超透镜工作流优化 kSH3)CC P •更快的 RCWA 模拟:支持分布式扫描计算。 <_02)6j •支持处理直径高达 25 毫米的超透镜,性能提高 10-100 倍。 2sjP": •支持导出更轻的 GDS 文件用于生产制造。 /LM*nN$% •RCWA 中改进场拼接方法工作流,使得可以处理具有缓慢变化的大直径超透镜,速度更快且精度更高。 N7%+n*Z xa`&/W > [attachment=119332] O~g_rcG [attachment=119333] )EYsqj 3、Charge 中各向异性介电材料的支持 z= -u89] •新支持半导体、合金和绝缘体等材料的各向异性相对介电常数定义。 ^lT$D8 •材料库中新增不同晶体切割的铌酸锂材料属性。 ,9q=2V[GP •关键应用:薄膜铌酸锂 (TFLN) 电光调制器,官网案例即将发布! x\XgQQ]- Hw5\~!FX [attachment=119334] GA{>=Q_~ 光子学生态 v#.FK:u} 1、新的 CML Compiler 用户界面 xDu11W+g •状态窗口显示每个器件的编译/QA 状态。 e|
(jv<~r •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。 a\\B88iRRZ •GUI 界面直接显示模型编译状态的 log 信息。 sJX/YGHt j?1\E9&4-Q [attachment=119335] Tk9*@kqv %*<k5#Yq 2、Layer Builder 的布尔运算 J={$q1@lq •支持多个掩模层之间任意组合的布尔运算。 S(5.y%"< __c:$7B/4U [attachment=119336] mSAuS)YD 3、新的Virtuoso版图集成向导工具 a
J[VX)"J •新的向导工具帮助用户更好实现layout和Lumerical器件之间的模型同步,支持使用多物理场求解器(CHARGE、HEAT 和 FEEM)以及 Cadence Virtuoso来优化有源器件。 4x=rew>Ew ={b/s31H: [attachment=119337] ^aDos9SyV +&tY&dQQB HPC加速与优化 it\{#rb=4 P"_x/C(]@J 1、FDTD的GPU 加速运算支持 BD,JBu] •支持FDTD算法的GPU运算,使得大规模仿真需求能够在很短的时间内运行模拟并得出结果, 与 12 核 CPU 相比,单个 GPU Nvidia RTX4000 可提供 6 倍的加速。 &Z5$
5,[ =2bW"gs
I [attachment=119338] ^LTLyt)/ 2、MQW 和 RCWA 在优化工具 Ansys optiSLang 中的集成 ]c+qD,wqt> •MQW 和 RCWA 求解器现在可在 OptiSLang 的 Lumerical 连接器中使用。 4QK([q •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。 o(>!T=f •使用 optiSLang 的强大功能,通过 RCWA 优化光子晶体或超透镜设计。 '/SMqmi #O^H?3Q3 [attachment=119339]
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