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2023-08-10 12:04 |
Ansys Lumerical | 米氏散射 FDTD
计算平面波激发的纳米粒子的散射和吸收截面、局部场增强和远场散射分布(Mie 散射)。将截面和远场结果与解析解进行比较,以验证仿真的准确性。(联系我们获取文章附件) 2M?lgh4" 6bcrPf} 概述 0UJ`<Bfd 3kCbD=yF [attachment=119491] 1Q SIZoK7 <o+
7U 纳米粒子的散射特性通常用场增强、横截面和远场分布来描述。本例展示了如何从单个 FDTD 仿真中获得这些结果。 )6&\WNL-x \bic.0- 运行和结果 >k}/$R+ e@=[+iJc 1.打开仿真文件,然后单击“运行”按钮。 49oW 'j 2.可以通过右键单击监视器或分析组并选择感兴趣的参量来手动浏览结果。 "t:.mA<v 3.关联的脚本文件可用于绘制如下所示的代表性结果。 RYl3txw 本地字段增强 "g%:#'5 电磁场与纳米粒子的相互作用可以在粒子表面产生强烈的场增强。频域场监测仪直接测量局部场增强。下图显示|E|的平方在XY,XZ和YZ平面中,在最接近脚本中指定的“目标波长”的波长点穿过粒子中心。 S7ehk*` ~'J =!Xy 可以注意到,TFSF 源的边缘在图中可见,因为图像颜色的突然变化。源内的字段是“总计”字段(即事件字段 + 分散字段),而只有“分散”字段在源外部可见。 &OR | |