制造商:ANSYS, Inc.
使用 Ansys Lumerical DGTD 解决您最具挑战性的 3D 电磁仿真,这是一种 Maxwell 有限元求解器,可提供卓越的性能,不受几何复杂性的影响。
一、产品概述:
1、3D 电磁仿真
准确性和性能是 Lumerical DGTD 中 3D 电磁仿真的标志。使用基于不连续 Galerkin 时域方法的有限元 Maxwell 求解器处理较具挑战性的纳米光子模拟类。
2D 和 3D 建模
综合材料模型
对象共形网格
多物理场集成
2、快速规格
Lumerical DGTD 以卓越的性能处理较具挑战性的纳米光子模拟,不受几何复杂性的影响。DGTD 的 Maxwell 求解器基于不连续 Galerkin 时域方法。对象共形网格
远场和光栅投影
2D 和 3D 建模
自动网格细化高阶网格多项式
布洛赫边界条件
综合材料模型
材质自适应网格高斯矢量光束
高度互操作
自动化和脚本
二、产品能力:
快速分析 3D 电磁仿真
Ansys Lumerical DGTD 采用基于不连续 Galerkin 时域方法的有限元 Maxwell 求解器。当精度是关键任务时,DGTD 提供卓越的性能,不受几何复杂性的影响,并且在专为多物理场仿真工作流程而设计的设计环境中。
三、主要特点:
1、可与多物理场求解器互操作
Ansys Lumerical DGTD 与其他 Lumerical 解决方案相结合,提供多种多物理场仿真:
光伏(FDTD/DGTD、CHARGE & HEAT)
电光(CHARGE & FDTD/DGTD/FDE)
光热 (FDTD/DGTD & HEAT)
等离子体(DGTD 和 HEAT)
2、综合材料模型
Lumerical DGTD 提供灵活的视觉数据库,具有多系数宽带光学材料模型和可编写脚本的材料属性。
3、有限元 IDE
2D 和 3D 建模
导入 STL、GDSII 和 STEP
可参数化的模拟对象
域分区实体,便于属性定义
几何链接源和监视器
基于几何形状、材料、掺杂、折射率和光学或热量产生的自动网格细化
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