レーザーEXPO S-06
本展示会では、照明系光学解析ソフトFREDmpcの最新機能のデモンストレーションをはじめ、光導波路、ナノデバイス・光通信システム・VCSELモジュール設計ソフトなど幅広いソフトウェア製品群を紹介しています。
弊社セミナーに是非ご参加ください。
4月25日(金) 11:30-12:15 展示ホール内特設会場3
【EX-14】半導体レーザーの構造設計と最新のシミュレーション手法について
照明系光学解析ソフトウェア「FRED」は、レンズの内面反射、鏡枠の反射やイメージセンサーにより発生するゴーストやフレアを強力な迷光解析機能によって、各光線パスを視覚化しリスト情報から簡単に分析する事が可能です。またGPUを用いて計算処理を行う最新の光学エンジニアリングソフトウェアで、従来のマルチスレッドCPUでの解析処理速度に比べて、計算速度を1000倍以上の高速処理へと加速させることが可能です。
導波路構造用のベクトルモードソルバーをもち、多数の補完的なアルゴリズムを採用し、任意の材料と柔軟性の高い導波路CADツールによって多種多様な導波路を計算するができます。
光ファイバー内の伝搬を2D / 3D構造でモデル化できるため、ファイバーカプラー、テーパーファイバー、レンズドファイバー、ファイバーブラッググレーティングなどを簡単にシミュレートできます。
ファブリーペローおよびVCSEL量子井戸レーザーをモデリングするための先進的なヘテロ構造シミュレーターです。
1Dと2Dの両方で計算が可能で、レーザー断面の2D横垂直(XY)計算やリッジ導波路レーザーと SOI ハイブリッドレーザーの両方における横方向構造の効果も確認できます。
QCSE モジュールには量子閉じ込めシュタルク効果が含まれており、EAMやEOMをモデル化することができます。
マルチトポロジー(MT-)FIMMPROPは、導波管デバイス内のモード伝搬をシミュレートするための強力なシミュレーションツールです。
EME手法の機能を拡張し、単一の環境でカップリング領域からPICコンポーネント全体のシミュレーションまで対応します。
この革新的な技術により、大型デバイスやY-スプリッターのような何もない空間を含む既存のシミュレーションでも効率向上を見出すことができます。
HAROLD(ハロルド)量子ドットモデルは、3Dの歪みモデルとバンド構造計算機能により、量子ドットベースのレーザーとSOAの吸収スペクトルと利得スペクトルの計算を可能にしました。
HAROLD量子ドットモデルは、化合物半導体フォトニクス研究のカーディフ大学と共同で開発されました。
HAROLDで計算されたモデルの結果とカーディフ大学で測定された実験データが一致し、多くの検証結果を得ています。
本展示会では、照明系光学解析ソフトFREDmpcの最新機能のデモンストレーションをはじめ、光導波路、ナノデバイス・光通信システム・VCSELモジュール設計ソフトなど幅広いソフトウェア製品群を紹介しています。
弊社セミナーに是非ご参加ください。
4月25日(金) 11:30-12:15 展示ホール内特設会場3
【EX-14】半導体レーザーの構造設計と最新のシミュレーション手法について
照明系光学解析ソフトウェア「FRED」は、レンズの内面反射、鏡枠の反射やイメージセンサーにより発生するゴーストやフレアを強力な迷光解析機能によって、各光線パスを視覚化しリスト情報から簡単に分析する事が可能です。またGPUを用いて計算処理を行う最新の光学エンジニアリングソフトウェアで、従来のマルチスレッドCPUでの解析処理速度に比べて、計算速度を1000倍以上の高速処理へと加速させることが可能です。
導波路構造用のベクトルモードソルバーをもち、多数の補完的なアルゴリズムを採用し、任意の材料と柔軟性の高い導波路CADツールによって多種多様な導波路を計算するができます。
光ファイバー内の伝搬を2D / 3D構造でモデル化できるため、ファイバーカプラー、テーパーファイバー、レンズドファイバー、ファイバーブラッググレーティングなどを簡単にシミュレートできます。
ファブリーペローおよびVCSEL量子井戸レーザーをモデリングするための先進的なヘテロ構造シミュレーターです。
1Dと2Dの両方で計算が可能で、レーザー断面の2D横垂直(XY)計算やリッジ導波路レーザーと SOI ハイブリッドレーザーの両方における横方向構造の効果も確認できます。
QCSE モジュールには量子閉じ込めシュタルク効果が含まれており、EAMやEOMをモデル化することができます。
マルチトポロジー(MT-)FIMMPROPは、導波管デバイス内のモード伝搬をシミュレートするための強力なシミュレーションツールです。
EME手法の機能を拡張し、単一の環境でカップリング領域からPICコンポーネント全体のシミュレーションまで対応します。
この革新的な技術により、大型デバイスやY-スプリッターのような何もない空間を含む既存のシミュレーションでも効率向上を見出すことができます。
HAROLD(ハロルド)量子ドットモデルは、3Dの歪みモデルとバンド構造計算機能により、量子ドットベースのレーザーとSOAの吸収スペクトルと利得スペクトルの計算を可能にしました。
HAROLD量子ドットモデルは、化合物半導体フォトニクス研究のカーディフ大学と共同で開発されました。
HAROLDで計算されたモデルの結果とカーディフ大学で測定された実験データが一致し、多くの検証結果を得ています。