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Ansys | 什么是
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等離子
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光子學及其應用
以下是一些
等離子
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-電子-光子混合集成電路潛在應用的突出示例。傳感器和生物傳感器
表面
等離子
體
光子學材料支持
局域
表面
等離子
體
共振(LSPR),可增強局部電磁場,從而顯著改進光譜學和傳感應用。例如,
等離子
體
誘導共振能量轉移(PIRET)可用于提高發光二極管(LED)的效率以及熒光傳感器的性能。
1364
JXKJ
??? 26天前
帖子
一期一會 |
表面
等離子
體
光子學詳解及其應用
以下是一些
等離子
體
-電子-光子混合集成電路潛在應用的突出示例。傳感器和生物傳感器
表面
等離子
體
光子學材料支持
局域
表面
等離子
體
共振(LSPR),可增強局部電磁場,從而顯著改進光譜學和傳感應用。例如,
等離子
體
誘導共振能量轉移(PIRET)可用于提高發光二極管(LED)的效率以及熒光傳感器的性能。
表面
等離子
體
光子學的強大應用之一是:用于檢測微量生物或化學制劑的傳感器。
2096
Ansys中國
??? 1月前
帖子
清華大學 張若兵 等:
等離子
體
射流與表覆多孔無機污穢硅橡膠間的相互作用:
表面
憎水或親水?
等離子
體
處理期間高嶺土層的
表面
憎水狀態由
等離子
體
加速遷移(效應I)和氧化作用之間的競爭決定。若加速作用強于氧化作用,染污硅橡膠
表面
憎水性提高,反之
表面
憎水性降低。
等離子
體
處理時染污硅橡膠
表面
憎水性在不同處理時間和處理區域的復雜表現即與此有關。
等離子
體
處理期間污染硅橡膠憎水性變化過程如圖所示。
4116
電力變壓器視界
??? 3年前
帖子
OptiMode應用矢量有限元法模擬
表面
等離子
體
激元
這些
表面
等離子
體
激元(SPPs)在金屬電介質界面具有電場強度極值,由于其對任意接近該
表面
的改變極其敏感通常可用于傳感應用。利用合適的模式解算器可以得到具有2D結構的導模。
等離子
體
平均功率流圖 1.
2649
信光嗎
??? 9月前
帖子
OptiMode應用矢量有限元法模擬
表面
等離子
體
激元
這些
表面
等離子
體
激元(SPPs)在金屬電介質界面具有電場強度極值,由于其對任意接近該
表面
的改變極其敏感通常可用于傳感應用。利用合適的模式解算器可以得到具有2D結構的導模。
2676
1
追光ing
??? 9月前
帖子
16,comsol仿真MIM波導(含慢光效應方面的曲線繪制)
參考文獻是《帶有T型腔的MIM 波導的法諾共振特性研究》-吳迪帶有T型腔的MIM波導的法諾共振特性研究_吳敵.pdf在之前的第2篇文章和第3篇文章中介紹了金納米顆粒的
局域
表面
等離子
體
共振LSPR。在我看來,有個東西叫spp效應,與它像兄弟關系。spp就是 傳導型
表面
等離子
體
共振,LSPR是
局域
型
表面
等離子
體
共振。感興趣的可以學下這兩本書。
3298
1
周唯
??? 4年前
帖子
使用 COMSOL 進行
等離子
體
化學仿真
圖3 模型開發器顯示了用戶自定義的氬氣和氧氣混合物的
等離子
體
化學的
表面
反應功能。 設置窗口顯示了
表面
反應功能,用于指定
表面
氬離子的中和以及二次電子的發射。 下面,我們從
等離子
體
的角度介紹一些重要的
表面
反應。討論了
表面
物質的產生和損失,但我們沒有具體介紹某種物質的
表面
反應或
體
反應發生了什么。(有關后者的更多信息,請嘗試使用
等離子
體
模塊的
表面
化學反應教程模型)。
3383
2
我是小能
??? 3年前
帖子
基于lumerical fdtd模擬
等離子
共振吸收的折射率傳感器
<p class="ql-align-justify">在
表面
等離子
體
激元學研究中,金屬納米粒子的光學特性是許多應用的基礎,例如化學和生物醫學傳感、
表面
增強光譜、和近場掃描光學顯微鏡。金或銀納米粒子中的電子與入射光場相互作用時產生
局域
表面
等離子
體
共振 (LSPR)。這種 LSPR 現象強烈依賴于納米結構的尺寸、形狀和周圍介電環境。
2402
2
320科技工作室
??? 2年前
帖子
Lumerical案例 | 基于MIM雙環諧振器的
等離子
體
光學生物傳感器
近年來,光學生物傳感器憑借無標記檢測、實時分析、可微型化等優勢成為研究熱點,其中
等離子
體
傳感器因對局部折射率變化的超高敏感性脫穎而出。
表面
等離子
體
激元(SPPs)在金屬-介質界面的激發,可將電磁場強
局域
化,極大增強光與生物分子的相互作用,為高靈敏度檢測奠定基礎。但現有技術在特異性、多參數優化及實際環境適應性上仍有提升空間。
2484
摩爾芯創
??? 4月前
帖子
核聚變電廠發展變革
如果沒有防護措施,
等離子
體
20%的聚變功率將到達偏濾器
表面
。大約200 MW/㎡,這與太陽
表面
的條件大致相同。 然而,ITER中的分流器以及未來的聚變發電廠,最多只能應對10 MW/㎡的功率。 高溫超導磁體在液氮中測試(圖源:托卡馬克能源公司) 由于這個原因,少量雜質(通常是氮氣)被添加到
等離子
體
中。
3869
能源阿陽
??? 2年前
帖子
表面
處理技術分享(第二十講:塑件的
表面
處理方法匯總簡述)
處理速度極快,適合PP、PE等低
表面
能材料的批量生產(如汽車保險杠、塑膠管材),但需精準控制火焰距離(10-30mm)和速度,避免基材過熱。3、
等離子
體
改性技術 與
等離子
清洗原理類似,但更側重
表面
分子結構改性:通過氬氣
等離子
體
物理刻蝕形成微粗糙面,或通過氧氣、氨氣
等離子
體
引入極性基團。
933
畢磊
??? 8天前
帖子
Lumerical案例 | 一種超高效率集成
等離子
體
鈮酸鋰電光馬赫-曾德爾調制器
該PSW利用Au-LN界面間的
表面
等離激元,實現電場與光場的強限制與重疊,從而顯著提升調制效率,其增強效果可通過公式量化描述。其中λ為光學波長,n為LN折射率,??為電光系數,G為電極間隙寬度,Γ表示
等離子
體
-LN槽中電場(射頻)與光場的電光重疊因子(Γ的詳細計算見實驗部分)。
3777
摩爾芯創
??? 4月前
帖子
OptiFDTD應用:納米盤型諧振腔
等離子
體
波導濾波器
簡介:?
表面
等離子
體
激元(SPPs)是由于金屬中的自由電子和電介質中的電磁場相互作用而在金屬
表面
捕獲的電磁波,并且它在垂直于界面的方向上呈指數衰減。[1]?與絕緣
體
-金屬-絕緣
體
(IMI)
等離子
波導相比,金屬-絕緣
體
-金屬(MIM)波導具有很強的光約束,對SPPs來說,其傳播距離可接受。
2568
追光ing
??? 1年前
帖子
19,comsol仿真spp波
spp全稱是surface plasmon polarition(
表面
等離激元,文中叫SPR-surface plasmon resonance),但是為了將其與
局域
表面
等離子
體
共振LSPR(localized surface plasmon resonance),我個人喜歡將spp稱作 傳播型
表面
等離子
體
共振。為什么要加傳播型?
3582
4
2
周唯
??? 4年前
帖子
Lumerical fdtd和charge聯合仿真電學可調諧的MOS結構吸收器
其中
等離子
體
頻率定義如下:
等離子
體
頻率由載流子濃度和有效質量m*有關。根據上述公式,光學材料的介電常數隨載流子濃度的變化而變化。
2837
320科技工作室
??? 1年前
帖子
OptiFDTD應用:納米盤型諧振腔
等離子
體
波導濾波器
簡介:?
表面
等離子
體
激元(SPPs)是由于金屬中的自由電子和電介質中的電磁場相互作用而在金屬
表面
捕獲的電磁波,并且它在垂直于界面的方向上呈指數衰減。[1]? 與絕緣
體
-金屬-絕緣
體
(IMI)
等離子
波導相比,金屬-絕緣
體
-金屬(MIM)波導具有很強的光約束,對SPPs來說,其傳播距離可接受。
2171
張藝凡
??? 2年前
帖子
OptiFDTD應用:納米盤型諧振腔
等離子
體
波導濾波器
簡介: ?
表面
等離子
體
激元(SPPs)是由于金屬中的自由電子和電介質中的電磁場相互作用而在金屬
表面
捕獲的電磁波,并且它在垂直于界面的方向上呈指數衰減。[1] ? 與絕緣
體
-金屬-絕緣
體
(IMI)
等離子
波導相比,金屬-絕緣
體
-金屬(MIM)波導具有很強的光約束,對SPPs來說,其傳播距離可接受。
2424
張藝凡
??? 2年前
帖子
OptiFDTD應用:納米盤型諧振腔
等離子
體
波導濾波器
簡介: ?
表面
等離子
體
激元(SPPs)是由于金屬中的自由電子和電介質中的電磁場相互作用而在金屬
表面
捕獲的電磁波,并且它在垂直于界面的方向上呈指數衰減。[1] ? 與絕緣
體
-金屬-絕緣
體
(IMI)
等離子
波導相比,金屬-絕緣
體
-金屬(MIM)波導具有很強的光約束,對SPPs來說,其傳播距離可接受。
2187
張藝凡
??? 2年前
帖子
同軸送粉TIG熔覆過程數值模擬與試驗研究
圖5a為130 A電流下電弧
等離子
體
速度分布云圖。圖5b為電弧中心軸向
等離子
體
速度分布曲線。
等離子
氣以較小的速度從焊槍的送粉通道和送氣通道流入,在鎢極下端因受到電弧的影響開始電離,隨著電離的發生,
等離子
體
速度迅速增大,靠近工件
表面
時
等離子
體
的速度逐漸收斂,至工件
表面
時降至0,由圖5a可以看出,氣流主要集中在鎢極下方,從而提高了焊接質量和穩定性。圖5c為電弧中心軸向壓力分布曲線。
2744
2
學時習
??? 2年前
帖子
通過仿真降低航天器上的靜電放電風險
在某些航天器軌道環境中,
等離子
體
的
表面
電勢可能超過 10 kV。通過求解電荷平衡,EMA3D Charge 提供了分析航天器
表面
電荷的方法。在前往月球的途中,航天器將根據其轉移軌道遇到不同規模的
表面
充電效應。地球靜止軌道 (GEO)、低地球軌道 (LEO)、極地軌道、極光軌道和月球軌道都將具有設計規范標準中定義的不同
等離子
體
環境。
2461
3
仿真客
??? 2年前
20條/頁
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