半导体模块

新应用:波长可调LED

新的波长可调LED应用模拟基于GAN的发光二极管(LED)设备的发射属性。该设备具有双重异质结构设计,其光学活跃的INGAN层放置在两层GAN之间。为了控制发射波长,可以将INGAN层的隶属成分变化。设备电流,强度和效率均可用于单个电压或用户定义范围内电压的函数。计算发射光谱,当峰值发射落在可行范围内时,计算相应的RGB值以显示发射颜色。

成功模拟后,波长可调的LED应用程序屏幕快照显示了发射光谱和颜色。成功模拟后,波长可调的LED应用程序屏幕快照显示了发射光谱和颜色。

成功模拟后,波长可调的LED应用程序屏幕快照显示了发射光谱和颜色。

间接光学转换

现在,可以使用新的间接光学过渡功能对硅和其他间接带隙材料进行光吸收。可以使用经验模型自动计算硅中的光生速率 - 使其快速,方便地模拟硅光伏设备。另外,对于其他材料,用户定义的选项可以使用折射率或吸收系数的值来指定光生速率。这种间接的光学过渡特征可用作半导体界面中的独立特征,也可以与电磁波,频域或电磁波,束信封接口接口(需要波动光学模块)。

(a)间接光学转换的主要设置。过渡模型列表中有两个选项:经验硅吸收(绿色和基斯)和用户定义的吸收。如果在电磁波界面计算电磁场,则经验模型不需要其他输入。(a)间接光学转换的主要设置。过渡模型列表中有两个选项:经验硅吸收(绿色和基斯)和用户定义的吸收。如果在电磁波界面计算电磁场,则经验模型不需要其他输入。

(a)间接光学转换的主要设置。过渡模型列表中有两个选项:经验硅吸收(绿色和基斯)和用户定义的吸收。如果在电磁波界面计算电磁场,则经验模型不需要其他输入。

添加到半导体材料库中的钻石材料

钻石现在可以作为半导体材料库中的材料提供。

自发发射改进的后处理变量

已经添加了新的后处理变量,从而使自发发射光谱绘制为光子能量,波长和频率的函数。此外,现在可以直接访问由光学转换功能添加的额外尺寸的光子能量,波长和频率变量,以前需要根据角度频率使用表达式来计算这些数量。