Ansys 2026 R1 Lumerical은 포토닉스 컴포넌트 설계, 광회로 시뮬레이션, CMOS 이미지 센서 해석, Python 기반 자동화 워크플로우를 강화한 업데이트입니다.
이번 버전의 핵심은 단순한 솔버 기능 개선보다 Synopsys 설계 환경과 Lumerical 시뮬레이션 환경의 연결성 강화에 있습니다. 특히 Synopsys OptoCompiler와 Lumerical FDTD, MODE, Multiphysics 간의 직접 연결이 제공되면서, 포토닉스 설계 데이터를 더 자연스럽게 3D 컴포넌트 모델링과 시뮬레이션으로 이어갈 수 있게 되었습니다.
또한 Sentaurus TCAD와 Lumerical FDTD를 연결하는 워크플로우, 그리고 PyLumerical을 통한 Python 기반 자동화도 Ansys Lumerical 2026 R1의 중요한 변화입니다.
Ansys 2026 R1 Lumerical 주요 업데이트 3가지
Ansys 2026 R1 Lumerical의 핵심 업데이트는 다음 세 가지로 정리할 수 있습니다.
- OptoCompiler-Lumerical 시너지 강화
- Sentaurus TCAD-Lumerical FDTD 워크플로우 제공
- PyLumerical 기반 Python 자동화 지원
이 세 가지 업데이트는 각각 포토닉스 컴포넌트 설계, CMOS 이미지 센서 해석, 반복 시뮬레이션 자동화 측면에서 실무적인 개선 효과를 제공합니다.
1. OptoCompiler와 Lumerical의 직접 연결 강화
Ansys 2026 R1 Lumerical에서 가장 중요한 변화 중 하나는 Synopsys OptoCompiler와 Lumerical 간의 직접 연결입니다.
이번 업데이트를 통해 OptoCompiler에서 설계한 광 컴포넌트 정보를 Lumerical 기반 컴포넌트 서버로 가져와 3차원 수준에서 모델링하고 시뮬레이션할 수 있습니다.
연동 대상은 다음과 같습니다.
- Lumerical FDTD
- Lumerical MODE
- Lumerical Multiphysics
- Lumerical INTERCONNECT
이 기능은 포토닉스 컴포넌트 설계자가 OptoCompiler에서 만든 설계 구조를 Lumerical 환경으로 보다 자연스럽게 연결할 수 있도록 돕습니다.

OptoCompiler-Lumerical Direct Bridge란?
OptoCompiler-Lumerical Direct Bridge는 OptoCompiler에서 작성한 포토닉스 설계 데이터를 Lumerical 환경으로 가져와 해석할 수 있도록 연결하는 기능입니다.
Ansys Lumerical 2026 R1에서는 이 Direct Bridge의 초기 단계가 제공됩니다. 사용자는 Layout Import Wizard를 사용해 OptoCompiler의 PIC 레이아웃을 Lumerical FDTD, MODE, Multiphysics로 가져올 수 있습니다.
이를 통해 가져온 레이아웃을 기반으로 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 3D 컴포넌트 모델링
- 광소자 시뮬레이션
- 컴포넌트 성능 검증
- 회로 및 시스템 레벨 시뮬레이션 연계
즉, 설계자가 OptoCompiler에서 만든 구조를 별도로 재구성하지 않고 Lumerical 시뮬레이션 환경으로 연결할 수 있어 작업 효율이 향상됩니다.
2. Lumerical INTERCONNECT와 OptoCompiler 상호 운용
Ansys 2026 R1 Lumerical에서는 Lumerical INTERCONNECT 솔버와 Synopsys OptoCompiler의 연동도 강화되었습니다.
이번 업데이트를 통해 Synopsys OptoCompiler 사용자는 Synopsys PrimeWave 환경에서 포토닉 회로 시뮬레이터로 Lumerical INTERCONNECT 솔버를 선택할 수 있습니다.
이는 포토닉 IC, 즉 PIC 설계 및 시뮬레이션에서 중요한 의미를 갖습니다. 컴포넌트 수준에서 준비된 모델을 회로 수준으로 연결하고, 전체 포토닉 회로의 동작을 보다 일관된 흐름으로 검증할 수 있기 때문입니다.

INTERCONNECT 기반 포토닉 회로 시뮬레이션
포토닉 IC 설계자는 OptoCompiler에서 회로도, 즉 Schematic을 작성하고, INTERCONNECT Compact Model Library를 기반으로 INTERCONNECT Time Domain Simulation을 실행할 수 있습니다.
이 과정은 다음과 같은 흐름으로 이해할 수 있습니다.
- OptoCompiler에서 포토닉 회로 Schematic 작성
- Lumerical INTERCONNECT 솔버 선택
- Compact Model Library 기반 모델 연결
- 시간 영역 시뮬레이션 수행
- 회로 전체 동작 검증
이를 통해 컴포넌트 단위 해석 결과를 회로 레벨 검증으로 확장할 수 있습니다.
특히 실리콘 포토닉스, 광통신 소자, PIC 설계, 포토닉 회로 검증과 같은 분야에서 효율적인 설계-해석 연계가 가능해집니다.
3. CML Compiler를 통한 Verilog-A 모델 생성
Ansys 2026 R1 Lumerical에서는 CML Compiler를 통해 Prime용 Photonic Verilog-A 모델을 생성할 수 있습니다.
이 기능은 상세한 컴포넌트 해석 결과를 회로 및 시스템 레벨 시뮬레이션으로 연결하는 데 중요한 역할을 합니다.
즉, Lumerical에서 얻은 광소자 특성을 회로 시뮬레이션 환경에서 활용할 수 있도록 모델화할 수 있습니다. 이는 포토닉스 설계에서 매우 중요한 흐름입니다.
왜냐하면 실제 제품 개발에서는 단일 광소자 성능만 확인하는 것으로 끝나지 않고, 여러 컴포넌트가 연결된 회로 또는 시스템 수준에서의 동작 검증이 필요하기 때문입니다.


4. Sentaurus TCAD-Lumerical FDTD 워크플로우
두 번째 핵심 업데이트는 Sentaurus TCAD-Lumerical FDTD 워크플로우입니다.
이 기능은 Sentaurus TCAD에서 만든 정확한 구조를 Lumerical FDTD로 불러와 광 시뮬레이션을 수행하고, 그 결과를 CMOS 이미지 센서 설계를 위한 Sentaurus Device로 내보내는 흐름을 제공합니다.
전체 워크플로우는 다음과 같습니다.
- Sentaurus TCAD에서 구조 및 메시 생성
- TDR 파일로 구조와 메시 정보 전달
- Lumerical FDTD에서 광 시뮬레이션 수행
- FDTD 결과를 Sentaurus Device로 연동
- 광전기, 전기열, 광결합 해석 수행
이 워크플로우는 CMOS 이미지 센서, 포토다이오드, 광검출기, 반도체 광소자 설계에서 활용 가치가 높습니다.
5. PyLumerical을 통한 Python 기반 자동화
세 번째 핵심 업데이트는 PyLumerical입니다.
PyLumerical은 Lumerical 도구들을 자동화하기 위한 현대적인 방식을 제공합니다. 즉, 사용자는 Python 기반으로 Lumerical의 다양한 솔버를 제어하고 자동화할 수 있습니다.
지원 가능한 자동화 범위는 다음과 같이 정리할 수 있습니다.
- 시뮬레이션 설정 자동화
- 파라미터 스윕 자동화
- 반복 해석 자동 실행
- 결과 데이터 추출
- 후처리 및 리포트 생성
- 외부 Python 라이브러리와 연계
Python 자동화는 반복적인 설계 검토가 많은 포토닉스 시뮬레이션에서 매우 중요합니다.

PyLumerical이 중요한 이유
광소자 설계에서는 하나의 구조만 해석하는 경우보다, 여러 설계 변수를 바꿔가며 성능을 비교하는 경우가 많습니다.
예를 들어 다음과 같은 변수를 반복적으로 바꿀 수 있습니다.
- 도파로 폭
- 도파로 높이
- 굴절률
- 간격
- 곡률 반경
- 재료 특성
- 광원 조건
- 메시 설정
이런 작업을 수동으로 수행하면 시간이 오래 걸리고 실수가 발생하기 쉽습니다. PyLumerical을 활용하면 이러한 반복 작업을 Python 스크립트로 자동화하여 설계 탐색 속도를 높일 수 있습니다.
Ansys 2026 R1 Lumerical이 실무에 주는 의미
Ansys 2026 R1 Lumerical 업데이트는 포토닉스 설계 환경에서 컴포넌트, 회로, 시스템, 반도체 공정 해석을 연결하는 방향으로 발전하고 있습니다.
특히 이번 업데이트는 다음과 같은 실무적 의미를 갖습니다.
포토닉스 설계 데이터 연결성 강화
OptoCompiler에서 만든 설계를 Lumerical 환경으로 가져와 3D 컴포넌트 시뮬레이션을 수행할 수 있어, 설계와 해석 간의 단절을 줄일 수 있습니다.
회로 레벨 검증 효율 향상
Lumerical INTERCONNECT 솔버가 포토닉 회로 시뮬레이션 흐름에 통합되면서, 컴포넌트 모델을 기반으로 전체 회로 동작을 검증하기 쉬워
졌습니다.
CMOS 이미지 센서 해석 정확도 향상
Sentaurus TCAD-FDTD 워크플로우를 통해 구조, 공정 변동, 광학 응답, 전기·열 특성을 함께 고려할 수 있습니다.
자동화 기반 설계 탐색 가속화
PyLumerical을 활용하면 반복 해석과 파라미터 스윕을 Python으로 자동화할 수 있어, 설계 최적화 작업의 효율이 높아집니다.
Ansys Lumerical 2026 R1은 어떤 분야에 유용할까?
Ansys 2026 R1 Lumerical은 다음 분야에서 특히 유용하게 활용될 수 있습니다.
- 실리콘 포토닉스
- 포토닉 IC, PIC 설계
- 광통신 컴포넌트
- 도파로 및 커플러 설계
- CMOS 이미지 센서
- 포토다이오드
- 광검출기
- 반도체 광소자
- 전기-열-광 결합 해석
- Python 기반 시뮬레이션 자동화
특히 Synopsys OptoCompiler, PrimeWave, Sentaurus TCAD와 함께 사용하는 환경에서는 설계와 해석의 연계성이 크게 강화됩니다.
Ansys 2026 R1 Lumerical은 포토닉스 설계-해석 통합을 강화한 업데이트
Ansys 2026 R1 Lumerical은 포토닉스 컴포넌트 설계, 회로 시뮬레이션, CMOS 이미지 센서 해석, Python 자동화를 연결하는 방향으로 업데이트되었습니다.
핵심은 다음과 같습니다.
- Synopsys OptoCompiler와 Lumerical FDTD, MODE, Multiphysics 직접 연결
- OptoCompiler PIC 레이아웃을 Lumerical로 가져오는 Layout Import Wizard 제공
- Lumerical INTERCONNECT 솔버와 Synopsys PrimeWave 연동 강화
- CML Compiler를 통한 Photonic Verilog-A 모델 생성 지원
- Sentaurus TCAD 구조 및 메시를 Lumerical FDTD로 전달
- FDTD 결과를 Sentaurus Device로 연동
- Etch Bias 및 두께 변동 같은 공정 요인 고려
- 전기-열-광 결합 해석 지원
- PyLumerical을 통한 Python 기반 자동화 제공
- TDR 파일 버전 17 지원 및 Linux 전용 워크플로우 제공
결론적으로 Ansys Lumerical 2026 R1은 포토닉스 설계자가 컴포넌트 수준의 광학 해석에서 회로 및 시스템 레벨 검증까지 더 일관된 흐름으로 작업할 수 있도록 돕는 업데이트입니다.
FAQ
Ansys 2026 R1 Lumerical의 핵심 업데이트는 무엇인가요?
Ansys 2026 R1 Lumerical의 핵심 업데이트는 Synopsys OptoCompiler와 Lumerical 솔버 간 직접 연결, Sentaurus TCAD-Lumerical FDTD 워크플로우, PyLumerical 기반 Python 자동화입니다.
OptoCompiler-Lumerical Direct Bridge는 무엇인가요?
OptoCompiler에서 설계한 PIC 레이아웃을 Lumerical FDTD, MODE, Multiphysics로 가져와 3D 컴포넌트 모델링과 시뮬레이션을 수행할 수 있도록 연결하는 기능입니다.
Lumerical INTERCONNECT는 2026 R1에서 어떻게 활용되나요?
Synopsys PrimeWave 환경에서 포토닉 회로 시뮬레이터로 Lumerical INTERCONNECT 솔버를 선택할 수 있으며, Compact Model Library 기반의 시간 영역 회로 시뮬레이션을 수행할 수 있습니다.
Sentaurus TCAD-Lumerical FDTD 워크플로우는 어떤 분야에 유용한가요?
CMOS 이미지 센서, 포토다이오드, 광검출기, 반도체 광소자처럼 광학, 전기, 열 특성이 함께 작용하는 소자 해석에 유용합니다.
PyLumerical은 어떤 기능인가요?
PyLumerical은 Python 기반으로 Lumerical의 다양한 솔버를 제어하고 자동화할 수 있는 기능입니다. 반복 해석, 파라미터 스윕, 결과 추출, 후처리 자동화에 활용할 수 있습니다.
문의 및 기술협력
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