半导体模块

新应用:波长可调led

新的波长可调LED应用模拟了基于GaN的发光二极管(LED)装置的发射特性。该装置具有双异质结构设计,具有置于两层GaN之间的光学活性IngaN层。可以改变InGaN层的铟组成以控制发光波长。均计算设备电流,强度和效率,用于单电压或在用户定义范围内的电压函数。计算发射光谱,并且当峰值发射在可行范围内下降时,计算相应的RGB值显示发光颜色。

波长可调LED应用程序屏幕截图,在成功模拟后显示发光光谱和颜色。波长可调LED应用程序屏幕截图,在成功模拟后显示发光光谱和颜色。

波长可调LED应用程序屏幕截图,在成功模拟后显示发光光谱和颜色。

间接光学过渡

现在可以使用新的间接光学转换特征建模硅和其他间接带间隙材料中的光学吸收。硅中的光源速率可以使用经验模型自动计算 - 模拟硅光伏器件快速方便。或者,对于其他材料,用户定义的选项使得能够使用折射率或吸收系数的值来指定光发射速率。该间接光学过渡特征可以用作半导体接口内的独立特征,或者与电磁波,频域或电磁波耦合,光束包络接口(需要波光学模块)。

(a)间接光学转换的主要设置。转换模型列表中有两个选项:经验硅吸收(绿色和Keeves)和用户定义的吸收。如果在电磁波接口中计算电磁场,则经验模型不需要额外的输入。(a)间接光学转换的主要设置。转换模型列表中有两个选项:经验硅吸收(绿色和Keeves)和用户定义的吸收。如果在电磁波接口中计算电磁场,则经验模型不需要额外的输入。

(a)间接光学转换的主要设置。转换模型列表中有两个选项:经验硅吸收(绿色和Keeves)和用户定义的吸收。如果在电磁波接口中计算电磁场,则经验模型不需要额外的输入。

添加到半导体材料库中的金刚石材料

钻石现已作为半导体材料库中的材料。

用于自发排放的后处理变量

已经添加了新的后处理变量,使得能够作为光子能量,波长和频率的函数绘制自发发射光谱。另外,现在可以在通过光学转换特征添加的额外尺寸中直接访问光子能量,波长和频率变量,其中先前这些数量需要使用角度频率的表达式来计算。