OmniSim
OmniSim est un outil de simulation robuste et polyvalent utilisé pour la conception et l'optimisation de dispositifs nano-photoniques et plasmoniques. OmniSim est le seul progiciel à inclure à la fois les moteurs FDTD et FETD.
Demander une démoCARACTÉRISTIQUES
- Utilitaire de conception de coupleurs de réseaux de surface pour la conception et l'optimisation automatiques de coupleurs de réseaux de surface en 2D et 3D
- Exportation/importation GDSII avec prise en charge des références de structure et de tableau
- Moteur FETD - Un outil unique de domaine temporel d'éléments finis 2D/3D, idéal pour modéliser avec précision la plasmonique, les métamatériaux ou les dispositifs à base de graphène
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Applications
- Dispositifs photoniques au silicium
- Résonateurs annulaires
- Grilles
- Plasmonique
- Métamatériaux
- Nanophotonique
- Non linéaire
- Cristaux photoniques
Exemples
- Filtre résonateur annulaire optique
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Nano-antennes (géométries nœud papillon et écrou)
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Mie Dispersion d'un cylindre d'or
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Moissonneuses légères
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Plasmonique non linéaire
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Graphène
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Métamatériaux
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Coupleur directionnel assisté par réseau à large bande passante
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Réseau de diffraction (RCWA)
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Réseau de diffraction (FDTD, FETD)
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Coupleur de grille de surface
- Nanophotonique du silicium
- Calcul du facteur Q de la cavité à cristal photonique
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Laser à cristal photonique
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Un soliton temporel (FETD, chi3)
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Cavité à cristal photonique non linéaire (FDTD, chi3)
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Jonction en Y à cristal photonique (avec Kallistos)
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Modes Bloch d'un guide d'ondes à cristal photonique
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Plasmonique non linéaire (FETD, surface chi2, volume chi3)
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Géométrie papillon 1x2 MMI
Modules Supplémentaires pour OmniSim
En complément de l'éditeur de mise en page OmniSim, qui inclut un exportateur GDS-II, une large gamme de modules complémentaires est disponible :
Moteurs en Domaine Temporel : FDTD et FETD
Les moteurs FDTD (Finite-Difference Time-Domain) et FETD (Finite-Element Time-Domain) offrent des capacités de simulation polyvalentes en domaine temporel. FDTD propose une approche rapide et efficace pour modéliser les structures diélectriques, tandis que FETD excelle dans la modélisation efficace des plasmons. Les deux moteurs incluent des versions 2D et 3D, supportent la fonctionnalité 64 bits et multi-cœurs, et sont compatibles avec OmniSim et CrystalWave.
Moteur en Domaine Fréquentiel : Moteur FEFD
Un solveur de Maxwell en domaine fréquentiel à éléments finis 2D de pointe, conçu pour la propagation efficace des champs électromagnétiques dans des structures photoniques arbitraires. Ce moteur est compatible avec OmniSim et CrystalWave et prend en charge le traitement 64 bits et multi-cœurs.
Moteur RCWA
Le moteur d’Analyse Rigoureuse des Ondes Couplées (RCWA) effectue des simulations 2D et 3D de la propagation de la lumière à travers des structures périodiques 1D et 2D. Il est compatible avec OmniSim et CrystalWave et offre un support 64 bits et multi-cœurs.
Éditeur CrystalWave
Un éditeur dédié à la conception de cristaux photoniques. Lorsqu'il est combiné avec OmniSim, l'éditeur CrystalWave permet la création de diverses structures photoniques.
Analyseur de Structure de Bandes CrystalWave (nécessite l'Éditeur CrystalWave)
Calcule la structure de bandes des réseaux périodiques, déterminant les bandes interdites et les modes de Bloch.
FDTD Clusterisé
Permet des simulations FDTD clusterisées sur des clusters Windows ou Linux.
FDTD Actif
Ce module permet la modélisation de structures actives telles que les lasers à cristal photonique.
Kallistos
Un outil d'optimisation intégré à la plupart des produits Photon Design, conçu pour améliorer automatiquement les conceptions de dispositifs photoniques avec une intervention minimale de l'utilisateur.