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Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

免费版
  • 软件大小:2.05 GB
  • 软件语言:英文
  • 更新时间:2023-11-29
  • 软件类型:国外软件 / 机械电子
  • 运行环境:WinXP, Win7, Win8, Win10, WinAll
  • 软件授权:免费软件
  • 官方主页:https://www.ansys.com/
  • 软件等级 :
  • 介绍说明
  • 下载地址
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  Ansys Lumerical 2023 R1提供光子学仿真功能,可以通过这款软件创建光子物理模拟场景,从而在软件仿真分析各种设备,软件提供多个功能模型,用户在新建方案的时候可以选择CHARGE、HEAT、CML Compiler、DGTD、MQW、FEEM、MODE、INTERCONNECT、FDTD,每个模块都提供模板文件,方便用户快速创建新的仿真模拟方案,无论是光学行业仿真分析还是电气行业仿真分析都可以在这款软件找到相关的功能,如果您是光子设计师就可以下载这款软件使用!

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

软件功能

  1、 FDTD三维电磁解算器

  流明FDTD是对纳米光子器件、工艺和材料建模的黄金标准。

  三维CAD环境

  精确的材料建模

  非线性和各向异性

  高级保形网格

  基于lumopt的光子逆向设计

  强大的后处理功能

  脚本编写和优化

  云和HPC支持

  2、 STACK光学多层解算器

  LumericalSTACK是快速分析薄膜多层堆叠的理想解决方案。

  比直接模拟Maxwell方程更快

  平面波和偶极照明

  准确捕捉干涉和微腔效应

  脚本编写和优化

  3、 RCWA严格耦合波分析求解器

  Ansys Lumerical RCWA是具有周期性图案化(如光栅)的多层结构的快速光学分析的理想选择。通过使用半解析技术,RCWA比直接模拟麦克斯韦方程组要快得多。

  设计者可以准确地捕捉干涉效应,并评估平面波照明下的透射和反射光场。

  快速成型

  干扰效应

  光功率透射率和反射率

  光栅阶数中的功率和相位评估

  适用于平面波照明

  周期性结构的理想选择

  4、 FDE有限差分本征模求解器

  LumericalFDE具备充分利用光纤和波导设计所需的一切。

  有限差分特征模求解器

  模拟光纤和波导

  高级保形网格

  分散性和高折射率对比材料

  脚本编写和优化

  云和HPC支持

  5、 EME有限差分特征模展开求解器

  Lumerical EME具备充分利用光波导和耦合器设计所需的一切。

  双向特征模展开

  非常适合长传播距离的设备

  高级保形网格

  分散性和高折射率对比材料

  脚本编写和优化

  云和HPC支持

  6、 varFDTD 2.5D变分FDTD解算器

  LumericalvarFDTD具备充分利用大型平面光子器件设计所需的一切。

  2.5D变分FDTD(varFDTD)

  适用于大型刨床

  高级保形网格

  分散性和高折射率对比材料

  光子逆向设计

  强大的后处理功能

  脚本编写和优化

  云和HPC支持

  7、 CHARGE 3D电荷传输解算器

  LumericalCHARGE为设计者提供了用于全面电荷传输模拟的正确工具。

  三维CAD环境

  自洽泊松/漂移扩散求解器

  稳态、瞬态和

  小信号交流模拟

  自动引导网格细化

  等温、非等温和电热模拟

  多物理集成

  脚本编写和优化

  云和HPC支持

  8、 DGTD三维电磁解算器

  Lumerical DGTD通过有限元Maxwell求解器解决了最具挑战性的纳米光子模拟类别。

  三维CAD环境

  基于间断Galerkin时域法的有限元Maxwell解算器

  物体保形网格,无阶梯

  高阶网格多项式的精度控制

  多物理集成

  综合材料模型

  脚本编写和优化

  云和HPC支持

  9、 FEEM波导解算器

  LumericalFEEM通过有限元Maxwell求解器提供了卓越的精度和性能缩放。

  基于特征模法的有限元Maxwell解算器

  曲面几何图形的精确结果

  综合材料模型

  多物理集成

  脚本编写和优化

  云和HPC支持

  10、 HEAT 3D热传输解算器

  三维CAD环境

  有限元传热与焦耳热求解器

  传导、对流和辐射模型

  自动引导网格细化

  多物理集成

  综合材料模型

  脚本编写和优化

  云和HPC支持

软件特色

  Lumerical MQW 计算多量子阱堆栈的光学和电子特性

  模拟原子薄半导体层中的量子力学行为使您能够准确表征多量子阱结构的能带结构、增益和自发发射。MQW 与 Lumerical CHARGE、MODE 和 INTERCONNECT 耦合,可实现激光器、SOA、电吸收调制器和其他增益驱动有源器件的设计。

  INTERCONNECT 是 Ansys Lumerical 的光子集成电路模拟器

  INTERCONNECT 是 Lumerical 的光子集成电路模拟器,可验证多模式、双向和多通道 PIC。在我们的分层原理图编辑器中创建您的项目,您可以使用我们广泛的基元元件库以及铸造厂特定的 PDK 元件,在时域或频域中执行分析。

  充满信心地构建和维护 CML

  借助 Lumerical CML 编译器经过验证的可靠性,高效创建紧凑的模型库 (CML)。该软件可通过表征测量和 3D 仿真结果的单一数据源自动创建、维护和 QA 测试 INTERCONNECT 和 Verilog-A 光子紧凑模型库。

  Ansys Speos 帮助您以新的视角看待光学仿真!

  Ansys Speos 提供直观、全面的用户界面,通过使用 GPU 进行仿真预览来提高工作效率,并轻松访问 Ansys 多物理场生态系统。

破解方法

  1、首先将许可服务安装到电脑,打开ANSYS License Manager 2023R1执行安装

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

  2、这里是软件的安装界面,点击安装ANSYS License Manager

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

  3、设置软件的安装地址,小编将软件安装在D盘

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

  4、安装完毕以后打开SolidSQUA破解文件夹,将里面的ANSYS Inc文件夹复制到安装地址替换同名文件夹

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

  5、替换完毕以后直接打开ANSYS License Manager,会在浏览器上打开

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

  6、点击左侧获取系统host信息,查看电脑的主机ID,这里选择使用MAC地址破解

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

  7、在SolidSQUA破解文件夹打开许可证文件license.txt,将MAC地址复制替换里面的xxxxxxxxx,然后保存文件

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

  8、点击左侧添加许可证文件,将替换完毕的license.txt直接打开,弹出安装的提示,点击install开始安装

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

  9、提示license文件已经安装成功

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

  10、双击SolidSQUADLoaderEnabler.reg添加许可信息

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

  11、点击win+Q进入电脑搜索界面,输入系统变量查询功能,打开环境变量设置界面

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

  12、点击底部的环境变量功能,可以创建系统变量

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

  14、如图所示,新建一个系统变量,输入ANSYSLMD_LICENSE_FILE,变量值输入1055@localhost,点击确定

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

  15、重启电脑让系统读取你安装的许可信息和变量信息

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

  16、将Ansys Lumerical 2023直接安装到电脑,点击下一步

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

  17、可以设置Ansys Lumerical 2023的安装地址

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

  18、提示主程序已经安装完毕,可以点击finish结束

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

  19、将补丁文件夹Lumerical复制到软件安装地址替换相同内容就可以完成激活

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

  20、在开始菜单打开Lumerical相关的模块就可以开始设计新项目

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

  21、开始菜单界面显示CHARGE、HEAT、CML Compiler、DGTD等功能模块,可以随意打开一个模块使用

Ansys Lumerical 2023 R1(光子学仿真)

新版优势

  Ansys Lumerical CML Compiler 通过其全新的 CML Compiler GUI(具有直观的控件和菜单选项)进一步简化了紧凑模型生成的过程

  Ansys Lumerical Multiphysics Suite 和 Cadence EPDA流程可通过新的几何向导优化光子组件的布局和性能

  Ansys Lumerical FDTD 通过启用 GPU 驱动的仿真来加速设计周期,特别是对于光子集成组件设计和超表面应用。与 12 核 CPU 相比,单个 GPU Nvidia RTX4000 可提供 6 倍的加速

  Ansys Lumerical 通过新的远程 python API 简化工作流程并促进远程作业执行

  Ansys Optics Launcher 及其直观的产品内体验支持从任何 Ansys Lumerical、Ansys Zemax 或 Ansys Speos 产品快速访问所有 Ansys Optics 产品试验和应用库示例文件

  Ansys Lumerical RCWA 通过新的现场监视器、定向网格划分、界面位置自动检测和分布式扫描实现高级仿真和分析。它有利于衍射光栅、超透镜、光学计量、全息术、超材料和红外传感器

  Ansys Lumerical FDTD 和 RCWA 支持设计直径高达 25 毫米的大型超透镜,并使用更快的工作流程和更智能的内存管理、RCWA GUI 中的新功能、GPU 驱动的 FDTD 和更快的 GDS 文件,将仿真速度提高 10-100 倍出口能力

  Ansys Lumerical FDTD、CHARGE、Ansys Zemax OpticStudio和 Ansys Speos 提高了完整的端到端相机图像传感器虚拟原型解决方案的分析精度和范围。Ansys FDTD 通过将来自 OpticStudio 的边缘光线纳入相机像素模拟中,实现精确的量子效率 (EQE) 计算

  Ansys Lumerical qINTERCONNECT通过在相同的仿真运行时间内允许双倍数量的通道或频率来提高性能,对于实现 HOM 测量的双光子波函数的更高频率分辨率特别有用

  Ansys Lumerical INTERCONNECT现在可通过支持二次谐波生成、短脉冲和 CW 泵浦操作以及定期轮询调谐来实现非线性 LiNbO3 波导的建模

下载地址

  • Pc版

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