comsol在RF与波动光学的应用

发布:一路向苝 2022-02-16 13:53 阅读:2575
COMSOL 仿真实践(RF 及波动光学模块案例 Step by step 详解): J 9iy  
1、光子晶体能带分析、能谱计算、光纤模态计算、微腔腔膜求解; ^ tg<K  
2、类比凝聚态领域魔角石墨烯的 moiré 光子晶体建模以及物理分析 s^uS1  
3、传播表面等离激元和表面等离激元光栅等 .:QLk&a,:,  
4、超材料和超表面仿真设计,周期性超表面透射反射分析; Q_X.rUL0w  
5、光力、光扭矩、光镊力势场计算; 6@0OQb  
6、波导模型:表面等离激元、石墨烯等波导模型的本征模式分析,以及利用数值端口求解各种 %k?U9pj^  
类型波导的传输效率; zSja/yq  
7、光-热耦合案例; "Yj'oE% \  
8、天线模型; 4 bH^":i(  
9、二维材料如石墨烯建模; bNNr]h8y-  
10、基于微纳结构的电场增强生物探测; V<uR>TD(  
11、散射体的散射,吸收和消光截面的计算; ssxzC4m  
12、拓扑光子学:拓扑边缘态和高阶拓扑角态应用仿真; }$Tl ?BRpU  
13、二硫化钼的拉曼散射; {I#]@,  
14、磁化的等离子体、各向异性的液晶、手性介质的仿真; ;^%4Q"  
15、光学系统的连续谱束缚态; |pp*|v1t  
16、片上微纳结构拓扑优化设计(特殊情况下, /M4{Wc  
如何利用二维系统来有效的优化三维问题):反设计片上透镜,偏振分束器; cH?B[S;]  
17、形状优化反设计:利用形状优化设计波导带通滤波器; b8SHg^}  
18、非厄米光学系统的奇异点:包括 PT 对称波导结构和光子晶体板系统等; (l- ab2'  
19、微纳结构的非线性增强效应,以及共振模式的多极展开分析;20、学员感兴趣的其他案例; ,+xB$e  
#[~pD:qqM  
v,{yU\)  
A.F738Zp{Z  
~W+kiTsD?  
/%TI??PGu  
v`zJb00DT  
o`P %&  
R$TB1w9]  
"4+ WZR]  
( _)jkI \  
$5< #n@  
lXiKY@R#  
P} SCF  
_p&]|~a  
2Yn <2U/^R  
p@5`& Em,  
IS 2^g>T#1  
48qV >Gwf  
2Mmz%S'd  
5^lxj~ F  
u\{ g(li-I  
s<_)$}  
tEKmy7'#  
D.Q=]jOs  
RBm ;e0  
JB`\G=PiL  
bMMh|F  
6%Pdy$ P  
HO%wHiv1X  
- 'W++tH=  
s4SG[w!d  
-}=%/|\FG  
l q&wXi  
.#Z%1U%P.  
%$ Z7x\_  
2hkRd>)&5  
% !>I*H  
软件操作COMSOL 软件入门 仿真框架建立及软件基本操作 fhp<oe>D  
1、初识 COMSOL 仿真 h`k"A7M  
目标:以多个具体的案例建立 COMSOL 仿真框架,建立 COMSOL 仿真思路, DRgTe&+  
熟悉软件的使用方法; Z2='o_c  
2、COMSOL 软件基本操作 i2(1ki/|O  
2.1 参数,变量,探针等设置方法 }mdAM6  
2.2 几何建模 mfo1+owT  
2.3基本函数设置方法,如插值函数、解析函数、分段函数等 ^[XYFQTL  
2.4特殊函数的设置方法,如积分、求极值、求平均值等 hn=[1<#^(  
2.5高效的网格划分 _D_LgH;}  
3、前处理和后处理的技巧讲解 ;u(<h?%e  
3.1特殊变量的定义,如散射截面,微腔模式体积等 ?)X,0P'  
3.2如何利用软件的绘图功能绘制不同类型的数据图和动画 U1RpLkibQ  
3.3数据和动画导出  !@'6)/  
3.4不同类型求解器的使用场景和方法 T{Uc:Z  
COMSOL 仿真进阶 RF及波动光学模块仿真技术详解 &PK\|\\2  
4、COMSOL 中 RF、波动光学模块仿真基础 7`8Ik`lY  
4.1 COMSOL 中求解电磁场的步骤 Dzs[GAQ]  
4.2 RF、波动光学模块的应用领域 )ZqJh  
5、RF、波动光学模块内置方程解析推导 ~UjGSO)z}  
5.1亥姆霍兹方程在 COMSOL 中的求解形式 e\JojaV  
5.2 RF 方程弱形式解析,以及修改方法(模拟特殊本构关系的物质)  {=QiZWu  
5.3深入探索从模拟中获得的结果 q**G(}K  
(如电磁场分布、功率损耗、传输和反射、阻抗和品质因子等) )>-ibf`#?  
6、边界条件和域条件的使用方法 <l9-;2L4  
6.1完美磁导体和完美电导体的作用和使用场景 ;Uu(zhbj  
6.2阻抗边界条件、过度边界条件、散射边界条件、周期性边界条件的作用 Yvjc1  
6.3求解域条件:完美匹配层的理论基础和使用场景、 PML 网格划分标准 5<j%EQN|D  
6.4远场域和背景场域的使用;6.5 端口使用场景和方法; GF%314Xu  
6.5波束包络物理场的使用详解; '07P&g-  
7、波源设置 sWblFvHqrU  
7.1散射边界和端口边界的使用方法和技巧(波失方向和极化方向设置、S sZm$|T0  
参数、反射率和透射率的计算和提取、高阶衍射通道反射投射效率的计算) pV,P|>YTf  
7.2频域计算、时域计算 7.3 点源,如电偶极子和磁偶极子的使用方法 +d!v}aJ  
7.4背景场的作用及使用方法 Za8#$`zq  
8、材料设置 J8)#PY[i4  
8.1计算模拟中各向同性,各向异性,金属介电和非线性等材料的设置 ' n$ %Ls}S  
8.2二维材料,如石墨烯、MoS2 的设置; ?Cg>h  
8.3特殊本构关系材料的计算模拟(需要修改内置的弱表达式) wz.6du6-  
9、网格设置 y K2^Y]Ku?  
9.1精确仿真电磁场所需的网格划分标准 9.2 网格的优化 9.3 案列教学 "=za??\K}  
COMSOL 仿真进阶 COMSOL WITH MATLAB ~\3kx]^10  
10、COMSOL WITH MATLAB 功能简介 @wC5 g 4E  
(a) COMSOL WITH MATLAB 进行复杂的物理场或者集合模型的建立 3UQ;X**F  
(如超表面波前的衍射计算); [[Y0  
(b) COMSOL WITH MATLAB 进行复杂函数的设置 {aC!~qR  
(如石墨烯电导函数的设置和仿真); Eb>78k(3I)  
(c) COMSOL WITH MATLAB 进行高级求解运算和后处理; nn9wdt@.]  
(d) COMSOL WITH MATLAB 求解具有色散材料的能带;
关键词: COMSOL波动光学
分享到:

最新评论

我要发表 我要评论
限 50000 字节
关于我们
网站介绍
免责声明
加入我们
赞助我们
服务项目
稿件投递
广告投放
人才招聘
团购天下
帮助中心
新手入门
发帖回帖
充值VIP
其它功能
站内工具
清除Cookies
无图版
手机浏览
网站统计
交流方式
联系邮箱:广告合作 站务处理
微信公众号:opticsky 微信号:cyqdesign
新浪微博:光行天下OPTICSKY
QQ号:9652202
主办方:成都光行天下科技有限公司
Copyright © 2005-2025 光行天下 蜀ICP备06003254号-1