Ansys Lumerical FDTD 2026 R1 最新更新

版本概述

Ansys Lumerical FDTD 2026 R1版本在光子与电子设计工作流程方面进行了重要增强。该版本通过引入与新思科技OptoCompiler的直接互操作、与Sentaurus TCAD的联合仿真、基于Python的PyLumerical自动化工具,以及云端和GPU计算能力的扩展,为半导体、通信和高科技行业提供更加可扩展且可直接用于生产的仿真解决方案。

主要新特性

与新思科技OptoCompiler实现直接协同

新版支持Ansys Lumerical FDTD与新思科技OptoCompiler之间的无缝数据交换。这一直接桥梁使设计人员能够更高效地构建光子器件模型,并通过CML Compiler for PrimeSim生成光子验证模型(VA模型),从而加速通信和半导体领域的创新设计迭代。

Sentaurus TCAD-Lumerical FDTD工作流程

针对CMOS图像传感器优化增加了与Sentaurus TCAD的联合工作流。用户可无缝加载TCAD构建的器件结构,在Lumerical FDTD中进行光学性能仿真,并将结果导出至SDevice进行电学分析。该流程支持处理几何传播、蚀刻偏差、厚度变化以及电-热-光多物理场耦合,适用于先进光学与电子器件开发。

PyLumerical:基于Python的自动化控制

新版推出PyLumerical,提供基于Python的解决方案,用于对Lumerical工具实现自动化控制。PyLumerical与PyAnsys生态系统完全兼容,可集成FDTD、MODE、多物理场、INTERCONNECT以及optiSLang和Speos等Ansys工具,同时支持开源Python库,大幅简化工作流并增强多物理场仿真的灵活性。

Ansys Cloud Burst Compute 云端加速

Ansys Cloud Burst Compute为Lumerical FDTD带来灵活的云端加速仿真功能。用户可轻松添加任务执行S参数扫描,利用低成本的竞价实例运行仿真,并支持“提交即忘”模式,即关闭本地应用程序后仿真仍可在云端无缝运行,有效提升大规模参数扫描和多任务处理的效率。

GPU加速FDTD仿真增强

2026 R1版本中GPU加速功能得到进一步升级:新增用于高效多频分析的宽带源,以及针对LumOpt任务优化的体积电流源。这些增强可简化仿真流程、提升性能,尤其在CMOS图像传感器开发等应用中,通过GPU计算实现更精确的设计优化。

现代化视窗(Viewport)改进

新版对现代化视窗进行了改进,实现更快速的几何模型构建,支持仿真端口和图像导入,并采用简洁流畅、符合人体工学的界面设计。3D CAD视窗在启动时默认启用,为用户带来更高效的仿真环境。

总结

Ansys Lumerical FDTD 2026 R1通过加强与其他EDA工具(新思科技、TCAD)的互操作性、推广Python自动化、扩展云端与GPU计算能力,以及优化用户界面,进一步巩固了其在光子学仿真领域的产品优势。这些更新尤其适用于光子集成电路、CMOS图像传感器、超透镜和衍射光栅等复杂器件的设计与验证,帮助工程师在更短的时间内获得更准确的仿真结果。

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