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分析諧振波導(dǎo)光柵
諧振波導(dǎo)光柵由于其對波長和偏振的敏感性而被用于各種應(yīng)用。 我們從G. Quaranta等人的工作中選取了一個例子,并在VirtualLab Fusion中分析了其衍射特性。 此外,我們還研究了所選諧振波導(dǎo)光柵的角度選擇性/靈敏度,并可視化了其背后的衍射圖案。
諧振波導(dǎo)光柵的嚴格分析
我們在VirtualLab Fusion中應(yīng)用傅里葉模態(tài)方法(FMM / RCWA)來嚴格分析諧振波導(dǎo)光柵,并演示如何用聚焦高斯光束檢查諧振效應(yīng)。
光學(xué)系統(tǒng)中光柵的建模–實例討論
在典型示例的幫助下,我們解釋了如何在系統(tǒng)內(nèi)建模光柵,并討論了諸如光柵對準,光柵階數(shù)選擇和角度響應(yīng)設(shè)置之類的主題。
更多相關(guān)信息,請發(fā)送郵件至: support@infotek.com.cn / support@infocrops.com
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展開 [NEWSLETTER] 分析諧振波導(dǎo)光柵
諧振波導(dǎo)光柵由于其對波長和偏振的敏感性而被用于各種應(yīng)用。 我們從G. Quaranta等人的工作中選取了一個例子,并在VirtualLab Fusion中分析了其衍射特性。 此外,我們還研究了所選諧振波導(dǎo)光柵的角度選擇性/靈敏度,并可視化了其背后的衍射圖案。
諧振波導(dǎo)光柵的嚴格分析
我們在VirtualLab Fusion中應(yīng)用傅里葉模態(tài)方法(FMM / RCWA)來嚴格分析諧振波導(dǎo)光柵,并演示如何用聚焦高斯光束檢查諧振效應(yīng)。
光學(xué)系統(tǒng)中光柵的建模–實例討論
在典型示例的幫助下,我們解釋了如何在系統(tǒng)內(nèi)建模光柵,并討論了諸如光柵對準,光柵階數(shù)選擇和角度響應(yīng)設(shè)置之類的主題。
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展開 諧振波導(dǎo)光柵的嚴格分析
[Fig. 3 c)
VirtualLab Fusion的仿真結(jié)果
諧振模式可視化(@λ = 687 nm)
角靈敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm)
用聚焦高斯光束檢驗共振效應(yīng)
用聚焦高斯光束檢驗共振效應(yīng)
用聚焦高斯光束檢驗共振效應(yīng)
走進VirtualLab Fusion
VirtualLab Fusion的工作流程
?構(gòu)建光柵結(jié)構(gòu)
-利用界面構(gòu)建光柵結(jié)構(gòu) [用例]
-利用特殊介質(zhì)構(gòu)建光柵結(jié)構(gòu) [用例]
?分析光柵衍射效率
-光柵級次分析器 [用例]
?通過參數(shù)運行檢查不同參數(shù)的影響
-參數(shù)運行文件的使用 [用例]
?計算光柵結(jié)構(gòu)內(nèi)的場
VirtualLab Fusion技術(shù)
文件信息
延伸閱讀
-超稀疏介質(zhì)納米線網(wǎng)格偏振器
-用于光導(dǎo)耦合的傾斜光柵分析
-光柵級次分析器
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[Fig. 3 c)
VirtualLab Fusion的仿真結(jié)果
諧振模式可視化(@λ = 687 nm)
角靈敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm)
用聚焦高斯光束檢驗共振效應(yīng)
用聚焦高斯光束檢驗共振效應(yīng)
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? 構(gòu)建光柵結(jié)構(gòu)
- 利用界面構(gòu)建光柵結(jié)構(gòu) [用例]
- 利用特殊介質(zhì)構(gòu)建光柵結(jié)構(gòu) [用例]
? 分析光柵衍射效率
- 光柵級次分析器 [用例]
? 通過參數(shù)運行檢查不同參數(shù)的影響
- 參數(shù)運行文件的使用 [用例]
? 計算光柵結(jié)構(gòu)內(nèi)的場
VirtualLab Fusion技術(shù)
文件信息
延伸閱讀
- 超稀疏介質(zhì)納米線網(wǎng)格偏振器
- 用于光導(dǎo)耦合的傾斜光柵分析
- 光柵級次分析器
展開 
[VirtualLab] 諧振波導(dǎo)光柵的嚴格分析
[Fig. 3 c)
VirtualLab Fusion的仿真結(jié)果
諧振模式可視化(@λ = 687 nm)
角靈敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm)
用聚焦高斯光束檢驗共振效應(yīng)
用聚焦高斯光束檢驗共振效應(yīng)
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VirtualLab Fusion技術(shù)
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- 超稀疏介質(zhì)納米線網(wǎng)格偏振器
- 用于光導(dǎo)耦合的傾斜光柵分析
- 光柵級次分析器
展開 諧振波導(dǎo)光柵的嚴格分析
摘要
由于波長、位相和偏振的可調(diào)諧特性,諧振波導(dǎo)光柵(RWG)可根據(jù)需求不同應(yīng)用于研究和工業(yè)。RWG的結(jié)構(gòu)包含與光柵密接的高折射率波導(dǎo)薄膜。波導(dǎo)支持多個導(dǎo)波模式,根據(jù)其厚度的
變化,模式數(shù)量也隨著變化。在此示例中,我們在VirtualLab Fusion中應(yīng)用了Fourier模態(tài)方法(FMM)來嚴格分析RWG的屬性。
干貨 | 基于ANSYS HFSS 諧振濾波器分析
本文主要介紹如何使用ANSYS HFSS進行諧振濾波器分析。
1.仿真濾波器模式與Q值
1.1 設(shè)置求解類型和單位
打開ANSYS Electronics Desktop 2017,點擊主菜單Project下的Insert HFSS Design,打開HFSS模塊,點擊菜單HFSS下的Solution,選擇本征模求解,在菜單Modeler下選擇單位。
1.2 建立諧振濾波器模型
在ANSYS HFSS中可以導(dǎo)入設(shè)計圖紙,也可以選擇自建模型,設(shè)置材料參數(shù)后的模型如圖所示
1.3 仿真分析
進行本征模仿真,不需設(shè)置邊界條件和激勵,就可以仿真本征頻率和Q值。
展開 [VirtualLab] 諧振波導(dǎo)光柵的嚴格分析
摘要
由于波長、位相和偏振的可調(diào)諧特性,諧振波導(dǎo)光柵(RWG)可根據(jù)需求不同應(yīng)用于研究和工業(yè)。RWG的結(jié)構(gòu)包含與光柵密接的高折射率波導(dǎo)薄膜。波導(dǎo)支持多個導(dǎo)波模式,根據(jù)其厚度的變化,模式數(shù)量也隨著變化。在此示例中,我們在VirtualLab Fusion中應(yīng)用了Fourier模態(tài)方法(FMM)來嚴格分析RWG的屬性。
2. 建模任務(wù)
3. 反射率隨波長變化
4. 特定波導(dǎo)厚度下的反射率
5. VirtualLab Fusion 一瞥
6. VirtualLab Fusion 中的工作流程
? 構(gòu)造光柵結(jié)構(gòu)
?使用界面配置光柵結(jié)構(gòu)[用例]
?使用特殊介質(zhì)配置光柵結(jié)構(gòu)[用例]
? 分析光柵衍射效率
?光柵階次分析儀[用例]
? 通過參數(shù)掃描檢查不同參數(shù)的影響
?參數(shù)掃描文檔的使用[用例]
? 計算光柵結(jié)構(gòu)內(nèi)的場
7. VirtualLab Fusion 技術(shù)
8. 文件信息
更多信息
? Ultra-Sparse Dielectric Nano-Wire Grid Polarizers
? Analysis of Slanted Gratings for Lightguide Coupling
Grating Order Analyzer
展開 ANSYS HFSS 17.1機箱諧振分析 ¥8.88
主要利用電磁場可視化仿真技術(shù),通過運用電磁場環(huán)境仿真軟件ANSYS HFSS 17.1中的本振模式分析方法,研究機箱最容易被干擾的頻率與分布區(qū)域,分析其電磁場分布的可視化結(jié)果,直觀的展示出電磁場分布規(guī)律及其傳播特性。介紹了本征模式工作的原理知識,并詳細介紹了整個仿真模型的建立步驟,包括模型的導(dǎo)入、材料的設(shè)置、邊界條件、求解設(shè)置與結(jié)果查看等。
波長選擇周期性互補諧振譜數(shù)值仿真分析 ¥500
<p>本案例基于COMSOL軟件的射頻光學(xué)模塊,仿真了一腔體結(jié)構(gòu)的諧振反射譜,幾何模型如圖1所示。</p><p><img src="https://img.jishulink.com/202205/imgs/d46cd3ecfe4f4a3e9df5c874664e4a7d.png" alt="Untitled13.png"></p><p><img src="https://img.jishulink.com/202205/imgs/845d509ee10047e5ad93d7bb1cbf3df1.png" alt="Untitled12.png"></p><p class="ql-align-center"><strong>圖1 幾何模型</strong></p><p> 采用COMSOL中射頻光學(xué)模塊,并進行波長域的求解,求解波長范圍為600nm~2000nm,仿真結(jié)果如圖2所示。</p><div contenteditable="false" width="100%">
<p><img src="https://img.jishulink.com/202205/imgs/943a5c893bc54c1c840c05850d6419df.gif" title="Untitled1.gif" alt="Untitled1.gif" style="max-width:760px;" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/202205/imgs/943a5c893bc54c1c840c05850d6419df.gif?
展開 諧振波導(dǎo)光柵的嚴格分析
摘要
由于波長、位相和偏振的可調(diào)諧特性,諧振波導(dǎo)光柵(RWG)可根據(jù)需求不同應(yīng)用于研究和工業(yè)。RWG的結(jié)構(gòu)包含與光柵密接的高折射率波導(dǎo)薄膜。波導(dǎo)支持多個導(dǎo)波模式,根據(jù)其厚度的變化,模式數(shù)量也隨著變化。在此示例中,我們在VirtualLab Fusion中應(yīng)用了Fourier模態(tài)方法(FMM)來嚴格分析RWG的屬性。
2. 建模任務(wù)
3. 反射率隨波長變化
4. 特定波導(dǎo)厚度下的反射率
5. VirtualLab Fusion 一瞥
6. VirtualLab Fusion 中的工作流程? 構(gòu)造光柵結(jié)構(gòu)?使用界面配置光柵結(jié)構(gòu)[用例]?使用特殊介質(zhì)配置光柵結(jié)構(gòu)[用例]? 分析光柵衍射效率?光柵階次分析儀[用例]? 通過參數(shù)掃描檢查不同參數(shù)的影響?參數(shù)掃描文檔的使用[用例]? 計算光柵結(jié)構(gòu)內(nèi)的場
7. VirtualLab Fusion 技術(shù)
8. 文件信息
更多信息
Ultra-Sparse Dielectric Nano-Wire Grid Polarizers
Analysis of Slanted Gratings for Lightguide Coupling
Grating Order Analyzer
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案例41-粘熱諧振器的聲學(xué)分析
邊界層阻抗(BLI)和低頻率(LRF)模型相繼應(yīng)用于諧振管,以分析粘性和熱效應(yīng)。
所選擇的單元尺寸確保對于感興趣的最高頻率,每個波長至少有六個單元。
所有實體都被分組在一個單獨的部分中,用于實體接口處的節(jié)點連接。
材料屬性
用于所有主體的材料特性如下:
以下輸入定義了材料屬性:
邊界條件和加載
由于模型僅使用聲學(xué)單元,因此僅應(yīng)用聲學(xué)邊界條件和載荷。
法線表面速度應(yīng)用于外部。透明端口和輻射邊界也應(yīng)用于同一面:
用于計算吸收系數(shù)的另一個端口定義在管道末端:
有兩種模型可用于模擬窄管中的粘熱損失:
• 在管面上定義了邊界層阻抗(BLI)模型,以說明粘熱效應(yīng):
• 通過TB,AFDM,,,CIRC材料模型為每根管子定義了一個低頻率(LRF)模型:
通常,LRF模型適用于截止頻率以下的層和管,BLI模型適用于與粘熱邊界層厚度相比較大的幾何結(jié)構(gòu)。
分析和求解控制
以10 Hz的增量從1000 Hz到2000 Hz進行全諧波分析。聲載荷是階躍施加的(即,在頻率范圍內(nèi)具有恒定的單位速度值)。
以下輸入設(shè)置了分析:
本分析使用稀疏求解器。
結(jié)果和討論
減音器的性能取決于它吸收的聲能。一個完美的諧振器在頻率范圍內(nèi)具有1的恒定吸收系數(shù),這意味著進入系統(tǒng)的所有噪聲都被吸收。
在后處理(PLAS,ALPHA)中繪制系統(tǒng)的吸收系數(shù)。
為了分析吸收系數(shù),比較了邊界層阻抗(BLI)和低頻率(LRF)模型,如下圖所示:
兩種模型都給出了接近的結(jié)果。
結(jié)果表明(除了1000Hz的較低的初始吸收),該諧振器是有效的,因為在頻率范圍內(nèi)吸收系數(shù)接近1。
展開 RP 系列激光分析設(shè)計軟件 | 非穩(wěn)諧振腔
根據(jù)其設(shè)計的細節(jié),光學(xué)諧振腔相對于橫向光束偏移是穩(wěn)定的或不穩(wěn)定的。從這個意義上講,穩(wěn)定性是指在多次往返過程中,任何以一些不太大的初始橫向偏移位置和角度注入系統(tǒng)的幾何射線都將停留在系統(tǒng)內(nèi)部。在非穩(wěn)腔中,這樣的射線遲早會被彈射出來。利用ABCD矩陣算法,可以很容易地判斷一個諧振腔工作在穩(wěn)定或不穩(wěn)定狀態(tài),以及從一個狀態(tài)移動到另一個狀態(tài)所需要的諧振腔參數(shù)的變化。
對諧振腔特性的更全面的分析需要波動光學(xué),并且通常涉及分析諧振腔模式。在穩(wěn)態(tài)區(qū)和不穩(wěn)定區(qū),諧振腔模式的性質(zhì)有很大的不同。非穩(wěn)諧振腔具有許多特殊性質(zhì):
①模式總是經(jīng)歷顯著的衍射損耗,通常是非常高的(每個往返50%或更高的數(shù)量級)。
②模式階數(shù)越高,衍射損耗通常越大。這種本征模式識別通常有助于獲得激光器的單橫模工作。
③特別是對于硬邊有衍射的諧振腔,橫模分布比較復(fù)雜,通常表現(xiàn)出明顯的環(huán)形結(jié)構(gòu)。只有數(shù)值方法才能用來計算詳細的模式分布。然而,對于一些軟孔徑諧振腔(見下文),至少可以使用解析方法以合理的精度估計模式特性。
④在線性非穩(wěn)腔中,反向傳播光束的波前不一定相互匹配,也不一定與兩端鏡面面形匹配。
不應(yīng)該將"不穩(wěn)定"的屬性誤解為這樣的諧振腔比穩(wěn)定的諧振腔更不穩(wěn)定。相反,不穩(wěn)定激光諧振腔的對準靈敏度甚至可以大幅低于穩(wěn)定諧振腔,并且使用不穩(wěn)定諧振腔已經(jīng)開發(fā)出相當穩(wěn)健的高功率激光器。
不穩(wěn)定激光諧振腔中的輸出耦合
通常制作不穩(wěn)定的激光諧振腔,將上述衍射"損耗"作為有用的激光輸出。輸出耦合器可以是一個普通的激光反射鏡,其場分布延伸到反射鏡邊緣以外,使部分光通過(見圖1)側(cè)面的反射鏡。
展開 LLC 半橋諧振電路仿真分析
控制芯片 U1 內(nèi)部電路圖:
波發(fā)生器:通過以 50% 占空比交替驅(qū)動上下 MOS 管產(chǎn)生方波電壓
諧振網(wǎng)絡(luò):由 Lr、Cr 和 Lp 組 成 諧振網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)開關(guān)管的 ZVS
輸出整流:輸出二極管實現(xiàn) ZCS,無反向恢復(fù)損耗
參數(shù)設(shè)置:
輸入電壓Vin=380V,品質(zhì)因數(shù)Q=0.6,等效負載阻抗 RAC ≈ 208.17Ohms,負載電流 ILOAD=2.5A,死區(qū)時間Tdead=200ns,諧振參數(shù) Lp=998uF,Lr=234uF,Cr=15nF,計算 可知 fr1 ≈ 85kHz,fr2 ≈ 37kHz,此電路fsw=fr1。
仿真結(jié)果:
下圖所示依次是兩個MOS管的驅(qū)動波形、兩個MOS的中點電壓和諧振電容電壓波形、諧振電流和激磁電流波形、輸出二極管電壓波形和電流波形。
下圖依次是下管的 VGS,VDS 和 id 波形。
放大后可觀察到該 MOS 此時是 ZVS 開通。
同樣的,可觀察上管 MOS 也是 ZVS 開通。
下圖是輸出二級管的電壓(綠色)和電流(紅色)波形。
下圖依次是下管的 VGS,VDS 和 id 波形。
添加功率探頭,測試效率和損耗,η 為 96.5%,測得結(jié)果如下圖所示。
AC 分析得到控制到輸出的 Bode 圖,測量可得相位裕度約為 58°,增益裕度約為21dB。
本文通過 SIMPLIS 仿真軟件分析 LLC 半橋諧振變換器的主要特性,觀察初級開關(guān)管的 ZVS 和輸出整流二極管的 ZCS 過程,測試效率和損耗,并通過 AC 小信號分析其頻域特性,從而驗證了 LLC 電路的主要特點和工作過程,為拓撲中關(guān)鍵參數(shù)尤其是諧
振參數(shù)的優(yōu)化設(shè)計以及元器件選型等提供了重要依據(jù)。
展開 基于ANSYS APDL的硅微諧振式加速度計模態(tài)分析 ¥25
硅微諧振式加速度計硅微諧振式加速度計
建模幾何
有限元及邊界條件
模態(tài)結(jié)果
附件包括:建模及仿真分析結(jié)果
modal.txt