PhotonDesign

PhotonDesign,類型是波導設計軟體,涵蓋了光子晶體、光波導、光通信。

基本介紹

  • 中文名:PhotonDesign
  • 類型:波導設計軟體
  • 涵蓋了:光子晶體、光波導、光通信
  • 依託於:英國牛津大學
PhotonDesign 是一款功能強大、技術完善的波導設計軟體,涵蓋了光子晶體、光波導、光通信三大領域。PhotonDesign依託於英國牛津大學,有著一支擁有雄厚技術力量的科研團隊,銷售市場分布英國、美國、加拿大、中國、韓國、日本、新加坡、馬來西亞、台灣等十幾個國家和地區。PhotonDesign以其全面的設計平台、高效的計算引擎、創新的計算方法和友好的設計界面獲得業界一致認可,廣泛套用於全球電信公司、科研機構、知名高校等。
FIMMWAVE
FIMMWAVE是一款通用、高效的3D波導全矢量模式搜尋引擎,包含幾乎所有的幾何形狀,比如SOI、聚合物、蝕刻GaAs/AlGaAs波導、散射LiNbO3波導、單芯和多芯光纖。
FIMMWAVE包含多樣的、高效率的求解器,用於最佳化常用的矩形結構,常在光電子或具有一般折射率剖面的環形光纖中遇到。FIMMWAVE也可以使用這些方法的近似版本,近似版本對於快速原型是非常理想的。FIMMPROP
FIMMPROP是一個革命性的工具,用於模擬波導中的2D和3D光傳輸。FIMMPROP的核心是一個非常高效率的計算引擎EME,給出波動方程的嚴格求解,是全矢量和雙向的求解,並考慮到中間節點的所有反射。這樣使得FIMMPROP 具有準確模擬其他方法(比如BPM)不能模擬的結構的功能,包含高折射率對比結構,用於矽和III-V半導體光子學。運算方法經過幾年的更新,最佳化速度得到飛速提升,因此對於其他技術能夠解決的結構,只需花費很少的時間就可以解決。通過組裝預先確定的組件,像簡單的直邊結構、彎曲結構、錐形結構和周期結構等等,再將它們插入其他用戶組裝的組件中,這種靈巧的設計模式讓模擬複雜系統變得很容易。使用簡便、計算速度快捷,使得FIMMPROP 成為設計波導器件的理想工具,像錐形結構,MMI耦合器,模式轉換器、平行耦合器(比如偏振轉換器)、分路器等等。
CrystalWave
專業的光子晶體設計軟體,包含晶格結構編輯器、強大的仿真工具等。伴隨著光子晶體結構2D、3D晶格設計和仿真的發展,CrystalWave已經發展成熟。它包括晶格結構編輯器,強大的仿真工具和掩膜檔案生成器。可以採用一個常用的掩膜布局工具指定光子晶體迴路,這樣你會發現它會耗費幾個小時,同時修改也會花費幾個小時,而CrystalWave能夠節省幾個小時。例如,帶有500個洞和一條線的缺陷的晶格結構,僅僅需要四個簡單的操作。光子晶體迴路的典型結構是在SOI、GaAs/AlGaAs或其它基底上垂直蝕刻一系列六角形晶格。在六邊形、矩形或其它規則晶格上,添加單個缺陷和線缺陷,或者添加單個不規則外形或其它特性的洞CrystalWave使得這些操作變得很容易。
OmniSim全方位3D光子器件設計及仿真,通過時域和頻域引擎進行求解,大大縮短設計時間。OmniSim 用於全方位3D光子設備的設計和仿真,它包含一個最新的設計編輯器,具有基於機械CAD軟體的許多特點。它包括了3D-FDTD 和有限元在內的引擎。到現在為止,大部分的光子設計工具限制在笛卡兒方向的結果輸出,比如指定和模擬任意角度的波導錐體是很困難的。OmniSim 排除了這些障礙,可以輸出任意結構。PICWave使用時域法有效的模擬有源、無源光子積體電路,比如雷射二極體、SOAs等。PICWave是一個光子電路的仿真軟體,包括雷射二極體和SOAs的物理建模。模擬器可以用來研究大規模積體電路中的光子器件,例如可以在很短的時間內以幾MHz的光頻速率模擬一個2mm的環形諧振腔。此外,它的雷射器模型能夠很好的用於開發下一代高級可調諧雷射二極體。
Kallistos一種先進的無源器件最佳化工具,友好的界面、靈活可變的自動最佳化。Kallistos是一個全新的最佳化工具,能夠自動改進當前的光子器件設計,把用戶的干預降低的最小,而且設計流程所需時間也會明顯的減少。Kallistos具有先進的運算法則和強大的圖形用戶界面,使用戶可以很容易的創建、運行和監測最佳化計算。Harold是一種高級的異質結構模型,輸出的結果可以用在光子積體電路PICWave中。Harold是一種先進的異質結構模型,用於模擬任意層組成和垂直結構的Fabry-Perot量子阱雷射器。它基於成熟的物理模型,給出了大量的物理過程,選擇其一進而獲得全面的仿真結果,而且可以測試和改進雷射器的設計。它可以模擬1D和2D結構,也可以模擬在脈衝(等溫)或連續波(自發熱)條件下的結構。除了模擬雷射器以外,Harold也可以導出材料模型,用於PICWave中的電路仿真,從而使得時域中大規模複雜設備的快速仿真得以實現。

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