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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。 N7dI}ju ?w>-ya 光子学核心技术 [?VkwFD0 @-aMj 1、RCWA 功能增强 $6*6%T5} •新增 RCWA求解器下的电磁场监视器,用于更多类似超透镜的仿真验证需求。 /"7_75
t •支持非正交结构单元的仿真求解,可以实现更复杂光栅结构的快速仿真。 !mu1e=bY> w72\' [attachment=119330] ^:^8M4: )L$)qfQ~x •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。 ^7V{nT@H3 ^ <+V[=X [attachment=119331] 5>S)+p 2、超透镜工作流优化 &>3AL, •更快的 RCWA 模拟:支持分布式扫描计算。 oNIt<T •支持处理直径高达 25 毫米的超透镜,性能提高 10-100 倍。 }/.GB5Ej •支持导出更轻的 GDS 文件用于生产制造。 OEXa^M4x
•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。 V})b.\"F c"`CvQO64 [attachment=119332] !)LVZfQ0 [attachment=119333] 'zfj`aqc 3、Charge 中各向异性介电材料的支持 a>BPK"K2 •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。 ^,6c9Dxy •材料库中新增不同晶体切割的铌酸锂材料属性。 B1(T-pr •关键应用:薄膜铌酸锂 (TFLN) 电光调制器,官网案例即将发布! P] qL&_ \EQCR[7qu7 [attachment=119334] Y]:Ch (Q 光子学生态 ;.&k zzvJ 1、新的 CML Compiler 用户界面 EOzw&M];r •状态窗口显示每个器件的编译/QA 状态。 uN9J?j*ir •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。 e>!=)6[* •GUI 界面直接显示模型编译状态的 log 信息。 E}8wnrxf ExZ|_7^< [attachment=119335] j5bp)U w)xfP^M# 2、Layer Builder 的布尔运算 T6I$7F •支持多个掩模层之间任意组合的布尔运算。 5PPaR|c3 h0;R*c [attachment=119336] o$KW*aDp 3、新的Virtuoso版图集成向导工具 7s}Eq~ •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。 L_Lhmtm}m I9O%/^5^[w [attachment=119337] p\ _& <@J0
770 HPC加速与优化
)6:1`&6 #Mrc!pT]xy 1、FDTD的GPU 加速运算支持 4~J g\@ •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。 USJk
* 2su/I [attachment=119338] c^x5 E`{ 2、MQW 和 RCWA 在优化工具 Ansys optiSLang 中的集成 bSj-xxB]e •MQW 和 RCWA 求解器现在可在 OptiSLang 的 Lumerical 连接器中使用。 }ISc^W) t •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。 0artR~*} •使用 optiSLang 的强大功能,通过 RCWA 优化光子晶体或超透镜设计。 eizni\
} @4by< [attachment=119339]
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