RSOFT光电器件设计线上培训通知
RSoft光电器件设计仿真技术与应用
Rsoft基础入门
1、RSoftCAD 使用方法
1.1 RSoftCAD界面的常规介绍,总体和局部器件参数的设置
1.2不同2D、3D器件的建立方式
1.3用户自定义taper形的设置
1.4用户自定义profile折射率分布的设置
1.5自定义材料参数的编辑,色散模型的建立
1.6多边形和其它常规器件的建立
1.7器件中次层结构的导入,阵列光子晶体的产生等等
1.8输出图形数据导出及读取
1.9 常规及特殊函数的使用
无源器件系列仿真
2、FullWAVE(FDTD)模块学习
2.1 FullWAVE(FDTD)模块的算法原理,使用原则,应用范围等
2.2输入场Launch设置的各种设置(包括时间空间设置)
2.3.监测器的设置
2.3.1各种场,能量等的单值及空间分布监测
2.3.2以及随波长或频率变化输出
2.3.3监测不同时间或空间下各种参数的时时分布状态。
2.4各种特性的测试和输出(包括各种场的输出,监视器参数输出)
2.5输出参数收敛的计算方法等
3、实例计算:
Ø 二维光子晶体光学微腔共振波谱
Ø 品质因子及模态分布计算
Ø 输入输出参数、偶合/特别是overlap的理解及应用
Ø 传播功率、损耗等
Ø 光通过微器件后的透射、反射谱等
光纤波导、微波导、硅光电子器件模拟
4、BeamPROP(BPM)模块学习
4.1 BeamPROP(BPM)算法原理介绍及应用范围
4.2光源launch的设置(slabmode,fibermode等各种输入源区别及使用)
4.3 pathway路径的设置、各种monitor的区别及使用
4.4输出参数设置
4.5模态的计算,两种模态计算方法(iterative, correction)的区别及使用范围
5、实例计算:
Ø 单模,多模光纤的模式计算
Ø 弯曲波导中的损耗计算
Ø 广角传输时各种参数设置
Ø 各种半导体光器件,如硅波导偶合器等
Ø Zehnder调制器、SOI光子探测器等进行模拟分析
Ø 其他学员感兴趣相关器件计算分析
Øscan参数的使用,包括自定义参数设置
多物理场情况下的计算分析
6、Multiphysics的原理及应用范围
6.1介绍几种常见的影响光传输物多物理现象
(如热光,电光及应力等效应对折射率的影响)
实例计算:结合beampro等算法计算,分析在以上几中不同多物理效应下,光传播变化
光体结构仿真与优化
7、LED Utility(LED)模块学习
7.1图形化光子晶体结构的的画法
7.2边界条件的设置,包括PML,PEC边界条件
7.3点光源设置
7.4监视器(monitor)的设置
7.5远场近场的输出
7.6计算收敛研究
实例计算:以常见光子晶体2D/3D发光材料为例进行详细讲解。获取Purcell因子,光子萃取效率等参数。

原文链接:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2NDg0MTkzMw==&mid=2247484435&idx=1&sn=8bec527030f21a57d4d866c1aad1d1ed&chksm=ce627db1f915f4a7d2659d069913cf0f9d62f29cad1ef71eead04a36a3e56eacbb2449869d0b#rd