什么是CrystalWave?CrystalWave已经随着2D晶格和3D晶格光子晶体结构设计和模拟的成长发展起来了。它包括晶格结构输出编辑器,强大的模拟工具和任务文件生成器。 k
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你可以试着用常用的图形工具列出光子晶体的回路。这样你会发现它会耗费几个小时,修改也会用几个小时。单单在图形输出的时间,CrystalWave就会节省几个小时,举例有500+洞的晶格结构,一条线的缺陷就是四个简单的操作。 $:|z{p
光子晶体的回路是由一系列在六角形晶格上的洞组成的典型的结构,在SOI 或GaAs/AlGaAs或其它基底垂直蚀刻。 CrystalWave让列出任意外形有洞的结构并不很重要,在六边形,矩形或其它规则的晶格,给晶格增加单一和线的缺陷,增加单一的不规则外形半径活其它特点的洞 ]xJ5}/
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●专业的光子晶格编辑器可以编辑大于100000的洞 AawK/tfs
●改进的快速2D和3D FDTD引擎,包括色散材料,非线性,各向异性,渗透性的,网格下的 a;},y|'E
●频域传播引擎,无与伦比的速度
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●用PWE方法计算带宽的图和布拉格模式 XQI.z7F
●命名的可变系统和自动参数扫描仪 '<(S*&s
●用层结构输出到GDS-II(支持单元) TQ-V61<5
●撤消/再撤消,用鼠标编辑或用文本输入控制 w.tQ)x1h
●用Kallistos自动优化 rgth2y]
●丛生的版本已经实现 tCkKJ)m
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Layout/Mask 编辑器的特点 a(|YLN
·六边形,矩形或任意的晶格外形—用户可以给出晶格矢量的方向和晶格间距 @|yRo8|
·原子可能是圆形的,椭圆的,矩形的,规则或不规则的多边形 B.:DW3
·任意外形的原子剖面即圆形的底部,锥形的四壁 =_(i#}"A
·任意定位单一或线缺陷 j2oHwt6"
·很容易改变原子群的外形,增加和编辑特殊的原子 z&a%_
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·任意物体的自由旋转 oH;0_!
·任意原子的公差分析 P F#X8+&J
·有效的编辑器设计:可以迅速编辑有一万原子的大结构 EN
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·多样的晶体—即在某一区域晶格矢量为0° 和60°,而在另一区域为5° 和 65° 5f.G^A: _X
·附加的其它特点,在晶格中定义常规的和锥形的波导 1_chO?&,I
·使用层结构(GDS-II单元)输出到GDS-II,可以明显地减小文件的大小 >G4EiJS
·广泛的多面的蚀刻/再生长系统,非垂直的蚀刻和各向异性的蚀刻 'g3!SdaLF
·多重的撤消/再撤消 :g1C,M~
·用表达式和指定的参数定义你的结构 q(tdBd'o6
·简单生成的设计图形的自动图形扫描仪 Vfm (K
·将元件连接,建立更复杂的限制系统 ql
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·手稿系统允许你在自动的状态建立复杂的标题性的结构 8H0d4~Wg
选项 k]J!E-yI8
看看下面,关于可以增加到CrystalWave选项的细节 S4n ~wo
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FDTD引擎(选项) desrKnY
CrystalWave框架中包括了高效率的FDTD(有限差时域)引擎,模拟光线在设计中的传播。它是为光子晶体模拟特别编写,充分利用晶格结构。这个应用程序比普通目的的FDTD功率更有效。 N$Pi4
特点 O'5xPJ
·快速的优化引擎 pn},o vR;
·特殊的技巧,减少内存的使用,可以模拟大的结构 E=Z;T
·色散的材料,包括Drude, Debye 和Lorentz模型的材料 RTHe#`t
·各向异性的材料 *}yOL
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·导磁率 Y[oNg>Rz
·非线性的 RR*eq.;
·支持2D和3D的模拟,在同一设计中可以完成 jzRfD3_s
·Sub-gridding,在需要的地方增加,这样或4到64倍的加快你的设计 r9),F.6,
·大范围的光源,平面波,高斯光束,偶极子,波导模式,所以可实现的像CW或脉冲包线 D1Yc_
·不相干的宽带的自发发射的模拟 /h)_Q;35S;
·链接到FIMMWAVE(强大的完全矢量的求解) +/">]QJ
·PM,材料,磁性的或周期边界 ]_8bX}_n
·传播变化场的运行时间监控 j3<|X
后加工处理 Dgb@`oo
·通过点击和拖动传感器来测量功率流量和场剖面 (e:@7W)L
·光谱分析的FFT计算 Y)X
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·波导模式的重积分 Im7t8XCG
·多样的图形测量法――净通量和波长,场和时间,场和所给波导的位置丛(Clustering) ^lF'KW$
FDTD引擎的丛生版本在Windows 和Linux都可以实现。见手册。 %'}zr>tx:
AKKp-I5
右图:在3D FDTD中模拟的y连接器的传输光谱(蓝线)。这个装置是用自动优化设计的(Kallistos),优化成高的传输效率和大范围的带宽。人工设计的实验室测量方法产生了具有世界水平的带宽。(参考Uni. St. Andrews, UK) IK:F~I
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