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關注創建者:啟東 創建時間:2019-03-02
eamt文件、mode文件的視頻教程
002 - COMSOL金屬納米線波導(含講解視頻)
包含的文件截圖(手機端可能無法顯示圖片,請在電腦端查看): ? 詳細描述(手機端可能無法顯示圖片,請在電腦端查看): ? ????如上圖所示,一根金屬納米線放置在電介質襯底上。在論文中,金屬納米線的材料考慮了Au和Ag兩種,電介質襯底的材料考慮了TiO2、ITO、SiO2、MgF2四種情況,納米線的直徑D考慮了50nm、100nm、200nm三種情況。
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基于abaqus的礦山法/CRD/CD隧道開挖模擬
課程視頻未剪輯,還原了從導入dxf文件到結果分析全過程,其中也包含作者建模中出現的一些錯誤以及錯誤的講解,非常適合新手學習。 作者為隧道行業從業者,深知隧道開挖的復雜性,本課題還有大量未提及或未涉及的問題,如果錯誤請指出,悉心接受。
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Spatial Vary Mode = 1 —— 在參數空間中采樣
當 Spatial Vary Mode 設置為 1 時,DLL 插件會在參數空間中進行采樣。
此時,spatial_vary_#.txt 文件中的每個方程后都必須跟隨如下內容:
; min, max, interval
這些數值分別指定該參數的下限、上限和采樣間隔。
隨后,MODE模塊將利用載流子濃度信息,計算材料折射率實部和虛部的相應變化。這些參數隨后被導出至INTERCONNECT模塊,其中包括電壓相關的結電容。INTERCONNECT元件庫為行波調制器的設計與仿真提供了所需的靈活性。
初始透鏡評估
參數優化
優化透鏡的評估
VirtualLab Fusion技術
文件信息
進一步閱讀
- Optimal Working Distance for Coupling Light into Single-Mode Fibers
- Comparison of Different Lenses
概述
在此示例中,我們將仿真一種多層雙折射聚合物反射偏振片,并將結果導出為JSON文件,該文件可用于Ansys Speos中的Lumerical Sub-Wavelength Model(LSWM)插件進行光學仿真。
下圖所示為仿真的反射型偏振片。它由各向同性材料和雙折射材料交替堆疊而成。
內置模型數據編輯器
Shared Lumerical Enhancements
PyLumerical
optiSLang中全新改進的Lumerical集成
Ansys Optics Workflows and Synergies
Ansys/Moxtek超構光學PDK
改進了LSWM動態鏈接性能
LSWM和超透鏡插件的新數據文件格式
11.單擊“確定”按鈕導出GDS文件“roMMI1x2.gds”。該文件將保存在之前選擇的運行目錄中。
導出現已完成,您現在可以驗證導出的GDS文件是否位于項目目錄中,然后繼續進行下一步。
步驟2–使用MODE導入和仿真3D結構
請按照以下步驟將結構導入MODE。
3.2.4 偏振(Polarization) 37
3.2.5 模式選擇(Mode Selection) 38
3.2.6 采樣(Sampling) 39
3.2.7 光線選擇(Ray Selection) 40
3.3 光學元件 41
3.3.1 真實光學元件編輯對話框 41
3.3.2 球透鏡(Spherical Lens) 44
您可以在下載部分找到此文件:“conic_interconnect_angle_cleaved_fiber_without_mode_tilt_compensation.zar”
使用斜切光纖時,必須調整光纖進行補償對準,只有當光纖軸沿折射光束路徑時才具有最佳耦合效率。根據斯涅爾定律,我們知道對于 n = 1.47 且斜切角為 8 度的光纖,接收光纖面上所需的入射角應為 11.8 度。
在硅光芯片設計中,器件級仿真(FDTD、MODE、DEVICE)能提供精確的光電響應,但計算量大,無法直接用于包含數十甚至上百個元件的鏈路仿真。緊湊模型(Compact Model)通過數學函數或等效電路近似器件行為,在保證精度的同時大幅提升仿真速度。Lumerical的CML Compiler正是實現這一轉換的橋梁。
六角模式和對角線模式
方法三:從打開的光源文件導入
在部分相干光源的選項中可以設置基礎模式,可以將打開的光源文件導入作為基礎模式,如圖7所示。
圖7. 部分相干光源
方法四:可編程光源
在光路編輯器中可以添加可編程光源,通過C#代碼定義光源,以下將通過一個簡單案例說明如何用可編程光源自定義你所需要的光源。
