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帖子 OptiMode應用矢量有限法模擬表面等離子
這些表面等離子(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.
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信光嗎 ??? 9月前
OptiMode應用矢量有限元法模擬表面等離子體激元
帖子 OptiMode應用矢量有限法模擬表面等離子
這些表面等離子(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。
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追光ing ??? 9月前
OptiMode應用矢量有限元法模擬表面等離子體激元
帖子 基于comsol的石墨烯表面等離子波導分析
</p><p>表面等離子( Surface Plasmon Polaritons,SPPs)是電磁波與金屬表面的自由電子相互耦合產生的沿著金屬和介質界面傳播的一種電磁表面波模式1習,存在于金屬膜結構、納米型結構阿、碳分子結構,最近發現存在石墨烯結構中。入射光束的電場能夠驅動金屬結構分界面的自由電荷(傳導電子)來回集體振蕩運動,具有限制光和電場增強的能力。
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琳泓comsol ??? 6年前
基于comsol的石墨烯表面等離子波導分析
視頻 040 – COMSOL等離超透鏡(含演示,100
040 – COMSOL等離超透鏡(含演示,100)基本介紹:·??主要內容:根據發表在Plasmonics上的論文《Super-Resolution Long-Depth Focusing by Radially Polarized Light Irradiation Through Plasmonic Lens in Optical Meso-field(作者:Ruobing
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opt-simul ??? 4年前
040 – COMSOL等離激元超透鏡(含演示,100元)
帖子 Ansys | 什么是表面等離子體光子學及其應用
常見的表面等離子體光波導類型包括金屬-絕緣體-金屬(MIM)、絕緣體-金屬-絕緣體(IMI)、通道等離子(CPP)和間隙等離子(GPP)波導。什么是表面等離子體光子學超材料?超材料(metamaterial)是一種呈現出天然材料所不具備的超常物理性質的復合材料。
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JXKJ ??? 26天前
Ansys | 什么是表面等離子體光子學及其應用
帖子 一期一會 | 表面等離子體光子學詳解及其應用
常見的表面等離子體光波導類型包括金屬-絕緣體-金屬(MIM)、絕緣體-金屬-絕緣體(IMI)、通道等離子(CPP)和間隙等離子(GPP)波導。什么是表面等離子體光子學超材料?超材料(metamaterial)是一種呈現出天然材料所不具備的超常物理性質的復合材料。超材料的特性源于其獨特的尺寸、形狀、幾何結構和方向,使其能夠以新的有利方式彎曲、阻止、吸收或增強電磁波。
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Ansys中國 ??? 1月前
一期一會 | 表面等離子體光子學詳解及其應用
帖子 通過仿真分析電磁表面
為確保我們正確設置了模型,作為有效性檢查,將在銀(金屬)和空氣(電介質)的界面中模擬表面等離表面等離。銀的介電函數由等離子體頻率值約為 9.6 eV 的 Drude 模型很好地描述。對于此模型,我們可以方便地使用 COMSOL 軟件內置材料庫中的銀材料屬性。在模型的左側和右側邊界上施加一個數值端口。打開激勵的左側端口將啟動表面等離,而關閉激勵的右側端口將吸收表面等離而不反射。
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仿真客 ??? 3年前
通過仿真分析電磁表面波
帖子 035 – COMSOL編寫代碼繪制幾何:小球密排在大球表面(僅模型文件,40
035 – COMSOL編寫代碼繪制幾何:小球密排在大球表面(僅模型文件,40)基本介紹: 主要內容:利用COMSOL自帶的腳本工具編寫代碼,繪制復雜的幾何結構,本案例繪制了“小球密排在大球表面”,具體請看下面圖片; 使用的軟件版本為COMSOL 5.4 (5.4.0.225); 計算所需的內存:無; 涉及的內容:App開發器,模型方法;
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opt-simul ??? 4年前
035 – COMSOL編寫代碼繪制幾何:小球密排在大球表面(僅模型文件,40元)
帖子 使用 COMSOL 進行等離子體化學仿真
涉及分子種類的等離子體化學更為復雜,因為電子碰撞和重物質締合反應的解離創造了非常豐富的原子和分子物質系統。例如,在原料氣體為 SF6,O2 和 Ar 的放電過程中,像 F 和 SOx,SFx 和 SOx 等族新物質也會存在。表面反應 在 COMSOL Multiphysics 中,使用 表面反應功能 指定重物質的表面反應,如圖 3 所示。
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我是小能 ??? 3年前
使用 COMSOL 進行等離子體化學仿真
視頻 027 – COMSOL石墨烯超表面THz吸收器(含演示,80
027 – COMSOL石墨烯超表面THz吸收器(含演示,80)基本介紹:·??主要內容:根據發表在Optics Express上的論文《Hybridization-induced broadband terahertz wave absorption with graphene metasurfaces,作者:Nanli Mou等》,用COMSOL重復了其中的Fig.2、Fig.3
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opt-simul ??? 4年前
027 – COMSOL石墨烯超表面THz吸收器(含演示,80元)
帖子 19,comsol仿真spp波
spp全稱是surface plasmon polarition(表面等離,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?
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周唯 ??? 4年前
19,comsol仿真spp波
帖子 comsol光電初學者案例
3、傳播表面等離元和表面等離光柵等4、超材料和超表面仿真設計,周期性超表面透射反射分析;5、光力、光扭矩、光鑷力勢場計算;6、波導模型:表面等離、石墨烯等波導模型的本征模式分析,以及利用數值端口求解各種類型波導的傳輸效率;7、光-熱耦合案例;8、天線模型;9、二維材料如石墨烯建模;10、基于微納結構的電場增強生物探測;11、散射體的散射,吸收和消光截面的計算;12、拓撲光子學
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長安月下 ??? 4年前
comsol光電初學者案例
帖子 COMSOL光電專題第三十三期線上直播!
; 光子晶體建模以及物理分析 案例三 傳播表面等離元和表面等離光柵等 案例四 超材料和超表面仿真設計,周期性超表面透射反射分析 案例五 光力、光扭矩、光鑷力勢場計算 案例六 波導模型(表面等離
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生而無畏 ??? 2年前
COMSOL光電專題第三十三期線上直播!
帖子 COMSOL 中精確求解等離子體模型的方法
將數據導入等離子體模型為了將電子能量分布函數導入等離子模型,需創建插值函數。選擇文件 作為數據源并在變數 字段中輸入 2。單擊瀏覽并導入文件。完成這個操作后,您可以在等離子模型主節點的電子能量分布函數 設置中選擇插值函數作為電子能量分布函數。如下面屏幕截圖所示。傳遞屬性的函數,例如電子遷移率和擴散率,也可以作為插值函數導入。本案例中的參數數量為 1。
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fangshan4579 ??? 4年前
COMSOL 中精確求解等離子體模型的方法
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,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)。
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摩爾芯創 ??? 4月前
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
問答 COMSOL邊界表面電場強度如何提取?

1m間距的導體,一邊接地,一邊單位電壓1v,邊界分析兩個導體表面場強。現在得到的結果邊界與域中的值不一致,空氣域中1和理論解一致,導體表面只有0.5?如何讓導體表面與空氣域中的結果一致呢?

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PD.Wang ??? 3年前
帖子 JCMSuite應用:等離子波導
由于金屬角附近的奇異場行為和幾何結構的多尺度結構,等離子模式的精確計算是一個具有挑戰性的問題。等離子的傳播主要集中在極薄銀帶附近。自適應有限離散化是解決這類問題的一種方法。由于角的預細化和自適應細化步驟,網格被細化,特別是在靠近細帶和靠近金屬角的地方,這些地方的電場表現出奇異的行為,必須非常精確地解決。
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追光ing ??? 10月前
JCMSuite應用:等離子波導
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。
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周唯 ??? 4年前
16,comsol仿真MIM波導(含慢光效應方面的曲線繪制)
帖子 基于comsol進行等離子體缺陷的二維微結構電磁調制仿真
但受限于光子晶體器件調制功能較為單一、調制靈活性較低這一問題,本文通過在現有光子晶體中設置等離子體二維點缺陷,利用禁帶缺陷態效應,顯著提高了電磁調制器件的調制效率和靈活性,對于高效電磁調制器件的開發設計與有限仿真具有一定借鑒意義。
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320科技工作室 ??? 1年前
基于comsol進行等離子體缺陷的二維微結構電磁調制仿真
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。
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學時習 ??? 2年前
同軸送粉TIG熔覆過程數值模擬與試驗研究
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