comsol在RF与波动光学的应用

发布:一路向苝 2022-02-16 13:53 阅读:2522
COMSOL 仿真实践(RF 及波动光学模块案例 Step by step 详解): Xl*-A|:j  
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; U^0vLyqW^5  
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 "WYcw\@U  
3、传播表面等离激元和表面等离激元光栅等 FZmYv%J  
4、超材料和超表面仿真设计,周期性超表面透射反射分析; hOMFDfhU  
5、光力、光扭矩、光镊力势场计算; ?\F,}e  
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 y$V{yh[:  
类型波导的传输效率; ^! ZjK-$A<  
7、光-热耦合案例; @#H{nj Z  
8、天线模型; L{fP_DIa  
9、二维材料如石墨烯建模; .Na>BR\F  
10、基于微纳结构的电场增强生物探测; 3]Lk}0atpL  
11、散射体的散射,吸收和消光截面的计算; *Ucyxpu~$  
12、拓扑光子学:拓扑边缘态和高阶拓扑角态应用仿真; O x$|ZEh  
13、二硫化钼的拉曼散射; #CQ>d8&  
14、磁化的等离子体、各向异性的液晶、手性介质的仿真; '\*Rw]bR|  
15、光学系统的连续谱束缚态; qryt1~Dq  
16、片上微纳结构拓扑优化设计(特殊情况下, }\ DQxHG  
如何利用二维系统来有效的优化三维问题):反设计片上透镜,偏振分束器; v,i:vT\~  
17、形状优化反设计:利用形状优化设计波导带通滤波器; '7*=m^pc  
18、非厄米光学系统的奇异点:包括 PT 对称波导结构和光子晶体板系统等; 'H cDl@E  
19、微纳结构的非线性增强效应,以及共振模式的多极展开分析;20、学员感兴趣的其他案例; MthThsr7  
fp![Pbms.  
C${TC+z  
#!D5DK@+  
QT&{M #Ydn  
Ju9v n44  
VYAe !{[  
"^D6%I#T  
^&rb I,D  
}\*Sf[EMD  
[sk"2  
: }IS=A  
gq@."wHU  
6~/H#8Kdn  
QF>[cdl?8  
t@HE.h  
::`j@ ]  
3z#;0n}  
1a!h&!$9  
7=AKQ7BB>b  
P%lLKSA  
j{Fo 6##  
-)I_+N  
_/=ZkI5  
E0pQRGPA  
|5/[0V-vy  
:ZIcWIV-  
(os7Q?  
FT enXJ/c  
^,5.vfES  
}Tef;8d  
7A|jnm  
 ~EM];i  
-ur]k]R  
,'673PR  
h5gXYmk  
o%5bg(  
/YbL{G )j}  
软件操作COMSOL 软件入门 仿真框架建立及软件基本操作 6J*`<k/ S  
1、初识 COMSOL 仿真 >?'FH +2K  
目标:以多个具体的案例建立 COMSOL 仿真框架,建立 COMSOL 仿真思路, HW G~m:km  
熟悉软件的使用方法; I{PN6bn{>  
2、COMSOL 软件基本操作 >8tuLd*T  
2.1 参数,变量,探针等设置方法 u@E M,o  
2.2 几何建模 B<RONQj_  
2.3基本函数设置方法,如插值函数、解析函数、分段函数等 ;R!H\  
2.4特殊函数的设置方法,如积分、求极值、求平均值等 8( D}y\  
2.5高效的网格划分 KV*:,>  
3、前处理和后处理的技巧讲解 QBy*y $  
3.1特殊变量的定义,如散射截面,微腔模式体积等 ~-GDheA  
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 -DnK )u\@  
3.3数据和动画导出 $(R) =4  
3.4不同类型求解器的使用场景和方法 ,')bO*N g  
COMSOL 仿真进阶 RF及波动光学模块仿真技术详解 dL` +^E>  
4、COMSOL 中 RF、波动光学模块仿真基础 J4g;~#_19  
4.1 COMSOL 中求解电磁场的步骤 |7$h@KF=S  
4.2 RF、波动光学模块的应用领域 hI8C XG  
5、RF、波动光学模块内置方程解析推导 z{d5Lrk  
5.1亥姆霍兹方程在 COMSOL 中的求解形式 "/?qT;<$)  
5.2 RF 方程弱形式解析,以及修改方法(模拟特殊本构关系的物质) .[fz x`  
5.3深入探索从模拟中获得的结果 QO.gt*"  
(如电磁场分布、功率损耗、传输和反射、阻抗和品质因子等) ODEXQl}R  
6、边界条件和域条件的使用方法 <yPHdbF  
6.1完美磁导体和完美电导体的作用和使用场景 03o3[g?  
6.2阻抗边界条件、过度边界条件、散射边界条件、周期性边界条件的作用 y^\#bpq&\  
6.3求解域条件:完美匹配层的理论基础和使用场景、 PML 网格划分标准 n y)P  
6.4远场域和背景场域的使用;6.5 端口使用场景和方法; RKkI/Z0  
6.5波束包络物理场的使用详解; b2e  a0  
7、波源设置 ha=z<Q  
7.1散射边界和端口边界的使用方法和技巧(波失方向和极化方向设置、S 8 8$ Y-g5*  
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) {UBQ?7.jE  
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 I)6Sbt JV^  
7.4背景场的作用及使用方法 Wt fOE@h  
8、材料设置 L"I] mQvd  
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 jSYg\ Z5!  
8.2二维材料,如石墨烯、MoS2 的设置; ~N^vE;  
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) YnWl'{[ C  
9、网格设置 p8dn-4  
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 8M9\<k6  
COMSOL 仿真进阶 COMSOL WITH MATLAB I JY5wP1"  
10、COMSOL WITH MATLAB 功能简介 *v ^"4  
(a) COMSOL WITH MATLAB 进行复杂的物理场或者集合模型的建立 d %W}w.  
(如超表面波前的衍射计算); [B3aRi0AQ  
(b) COMSOL WITH MATLAB 进行复杂函数的设置 QCfpDE}  
(如石墨烯电导函数的设置和仿真); bTGK@~  
(c) COMSOL WITH MATLAB 进行高级求解运算和后处理; \{zAX~k6  
(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