| 一路向苝 |
2022-02-16 13:53 |
comsol在RF与波动光学的应用
COMSOL 仿真实践(RF 及波动光学模块案例 Step by step 详解): |VWT4*K 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; !HDb{f 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 0w3c8s. 3、传播表面等离激元和表面等离激元光栅等 _M%S 4、超材料和超表面仿真设计,周期性超表面透射反射分析; EVX3uC}{ 5、光力、光扭矩、光镊力势场计算; Bdw33z*m 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 #XDgvX > 类型波导的传输效率; **hQb$ 7、光-热耦合案例; a.Z@Z!* 8、天线模型; ls^Z"9P 9、二维材料如石墨烯建模; "CJ~BJI% 10、基于微纳结构的电场增强生物探测; 8@m$(I+ 11、散射体的散射,吸收和消光截面的计算; lLTqk\8g 12、拓扑光子学:拓扑边缘态和高阶拓扑角态应用仿真; v.-DXQq 13、二硫化钼的拉曼散射; 1l$Ei,9 14、磁化的等离子体、各向异性的液晶、手性介质的仿真; 2e1KF=N+ 15、光学系统的连续谱束缚态; .C%
28fH 16、片上微纳结构拓扑优化设计(特殊情况下, \sAaVdZJH( 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; *vD.\e~ 17、形状优化反设计:利用形状优化设计波导带通滤波器; $ZBYOA 18、非厄米光学系统的奇异点:包括 PT 对称波导结构和光子晶体板系统等; O:wG/et 19、微纳结构的非线性增强效应,以及共振模式的多极展开分析;20、学员感兴趣的其他案例; {JgY-#R?{( z$%twBg}# [attachment=110925] 2IJK0w@ ^HC6v;K [attachment=110924] D!rPF)K
) @(,1}3s [attachment=110927] t5-O-AI[b{ ,2S!$M [attachment=110926] k7CKl;Fck ODxZO3 [attachment=110930] al9wNtMT ~5N}P>4* [attachment=110928] WA`A/`taT arYq$~U [attachment=110931] ]3_b3@k 8q[;
0 [attachment=110929] dht0PZdx? WoEK #,I; [attachment=110932] jW'YQrj{<Y L^sjV/\oW [attachment=110935] FH~:&; 5'} V`?S [attachment=110937] bF"l0
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(如石墨烯电导函数的设置和仿真); fM=o?w6v (c) COMSOL WITH MATLAB 进行高级求解运算和后处理; eaw!5]huu (d) COMSOL WITH MATLAB 求解具有色散材料的能带;
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