在2026年SPIE Photonics West展会(1月20日至22日,美国旧金山)3452号展位上,总部位于英国牛津的光子仿真CAD软件开发商Photon Design Ltd正式展示其最新创新成果,包括HAROLD (QD)、MT-FIMMPROP以及EPIPPROP三款工具。此外,该公司的仿真工具还将出现在展会期间的学术报告及商业演示活动中。
Photon Design旗下的EME仿真器能够以极低的计算开销实现快速的三维仿真。在普通笔记本电脑上,完成一次EME仿真仅需数分钟,而基于行业标准FDTD的仿真方案则往往需要数小时,且通常依赖高成本的云计算资源。
公司CEO Dominic Gallagher博士表示:"HAROLD (QD)仿真器专用于量子点激光器外延结构的设计。量子点激光器凭借其出色的高温可靠性、调制能力、数据传输速率、散热性能以及功耗效率,对下一代数据中心、AI及高性能计算(HPC)应用的发展至关重要。"他进一步介绍道:"全新推出的多拓扑(MT)-FIMMPROP仿真器支持对薄膜铌酸锂(TFLN)马赫-曾德尔调制器进行原生设计,这类调制器是高速率光子应用的核心器件。此外,升级后的EPIPPROP仿真器大幅简化了阵列波导光栅(AWG)的设计流程,针对偏振敏感应用的槽波导选项也即将上线。"
Photon Design的FIMMPROP仿真工具还将出现在阿尔托大学Paul Verrinder博士的学术报告中,该报告题为《基于垂直双波导的GaAs无重生长单片集成平台》。FIMMPROP在其中用于仿真一个近970nm波段的砷化镓单片平台,该平台用于开发垂直分离波导之间的有源-无源耦合锥形结构。(报告时间:1月20日下午5:20,地点:Moscone West三层3022室)
FIMMWAVE也被Photonect公司(www.photonectcorp.com)CEO Juniyali Nauriyal博士用于开发激光辅助光纤到芯片的光互连技术,该技术在Nextcorps LUMINATE 258号展位进行了演示。通过省去环氧树脂工艺,该方案实现了高效光耦合——在与第三方光子器件耦合时,FIMMWAVE仿真显示1310nm波段下每端面损耗低于0.5 dB。
Q&A
Q1:Photon Design在Photonics West展出的三款仿真工具分别有什么用途?
A:HAROLD (QD)用于设计量子点激光器的外延结构,支持下一代数据中心与AI应用开发;MT-FIMMPROP支持对薄膜铌酸锂马赫-曾德尔调制器进行原生设计,适用于高速率光子应用;EPIPPROP则简化了阵列波导光栅的设计流程,并计划推出针对偏振敏感应用的槽波导选项。
Q2:Photon Design的EME仿真器相比FDTD仿真有哪些性能优势?
A:EME仿真器能够以极低的计算开销完成快速的三维仿真,在普通笔记本电脑上仅需数分钟即可得出结果,而传统FDTD仿真方案通常需要数小时,且往往依赖高成本的云计算资源。这一优势显著降低了用户的硬件投入与时间成本。
Q3:FIMMWAVE在光纤到芯片光互连技术中实现了怎样的仿真结果?
A:Photonect公司使用FIMMWAVE进行仿真,结果显示其激光辅助光纤到芯片互连方案在1310nm波段下,与第三方光子器件耦合时每端面损耗低于0.5 dB。该方案还省去了传统工艺中的环氧树脂步骤,从而实现了更高效的光耦合。
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