PICwave使用时域方法有效地模拟被动和主动元件的光子完全电路。模拟器可以用来模拟研究光子器件大规模集成电路,甚至长度达米级别的大设备电路。例如它可以在很短的时间内以几兆光频速率模拟一个2mm的环形共振腔。 rr^?9M*{V
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功能: )s|o&aP>
高效率光子电路模拟 r?2J
时域行波模型TWTD W4p4[&c|
光子光谱 (Tv~$\=
器件多变性 i5#4@ 4aC
完全的多模求解 VM}7 ~
任意的时域信号输入 4vJg"*?
可视化的图表 L/xTW
可从FIMMPROP或其它光子模拟器件导入S-矩阵 N1yx|g:
["WWaCcx
主动模式: f-`C1|\w
PI和PV曲线 a)QSq<2*
量子效应 E RjMe'q4
量子化噪声 cnz+%Y N
啁啾模拟 c>%%'c
行波电极模拟 dZ|x `bIgs
RIN光谱 iI Dun Ih
材料库系统
;[B-!F>
综合光栅求解-实际和增益光栅 LV@tt&|N
纵烧孔 {F ',e~}s
横烧孔 r!;wKO
载波漫射 V*gh"gZ<
MQWs多量子阱 &3f^]n!@
非线性增益 |+Cd2[hN
俄歇过程 4 u=v
热效应 *nSKIDw
导入增益表 nLY(%):(P
镀层吸收调节模拟 Gz:ell$
从Harold或其它异质结构模型导入增益模型 ihd^P]
QxT\_Nej*n
应用: j:7AVnt
光子集成电路 .`jYrW-k
可调激光二极管 rUg|5EN^)d
极大环形谐振腔 r2m&z%N&
Mach-Zehnder调节器 l#TE$d^ym
行波速率(SOAs) 7O,!67+^~
镀层吸收调节器