不知火舞的被虐|伊人天伊人天天综合网|博洛尼亚天气|任你懆这里只有精品4|久久美日韩精品久久|掌中之物漫画免费阅读观看|0丨d老妇

帖子 OptiFDTD應用納米盤型諧振等離子波導濾波
?有許多種類的納米波導濾波:齒形等離子波導[2],盤型諧振Channel drop濾波,矩形幾何諧振[3]以及環形諧振[4]。?MIM波導中,有兩種等離子濾波,即帶通和帶阻濾波
2568
追光ing ??? 1年前
OptiFDTD應用:納米盤型諧振腔等離子體波導濾波器
帖子 OptiFDTD應用納米盤型諧振等離子波導濾波
? 有許多種類的納米波導濾波:齒形等離子波導[2],盤型諧振Channel drop濾波,矩形幾何諧振[3]以及環形諧振[4]。 ? MIM波導中,有兩種等離子濾波,即帶通和帶阻濾波
2424
張藝凡 ??? 2年前
OptiFDTD應用:納米盤型諧振腔等離子體波導濾波器
帖子 OptiFDTD應用納米盤型諧振等離子波導濾波
? 有許多種類的納米波導濾波:齒形等離子波導[2],盤型諧振Channel drop濾波,矩形幾何諧振[3]以及環形諧振[4]。? MIM波導中,有兩種等離子濾波,即帶通和帶阻濾波
2171
張藝凡 ??? 2年前
OptiFDTD應用:納米盤型諧振腔等離子體波導濾波器
帖子 OptiFDTD應用納米盤型諧振等離子波導濾波
? 有許多種類的納米波導濾波:齒形等離子波導[2],盤型諧振Channel drop濾波,矩形幾何諧振[3]以及環形諧振[4]。 ? MIM波導中,有兩種等離子濾波,即帶通和帶阻濾波
2187
張藝凡 ??? 2年前
帖子 Ansys | 什么是表面等離子光子學及其應用
雙曲超材料開辟了各種可能性,例如可提供先進傳感功能的平面透鏡、無衍射成像、超靈敏光學顯微鏡、納米諧振等。共振納米結構共振納米結構具有光-物質相互作用所需的強度,電磁相互作用所需的高局域化,以及散射和吸收所需的大橫截面。其可以用作高效的超透鏡、聚光鏡、納米諧振和亞波長波導
1364
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 | 表面等離子光子學詳解及其應用
雙曲超材料開辟了各種可能性,例如可提供先進傳感功能的平面透鏡、無衍射成像、超靈敏光學顯微鏡、納米諧振等。共振納米結構共振納米結構具有光-物質相互作用所需的強度,電磁相互作用所需的高局域化,以及散射和吸收所需的大橫截面。其可以用作高效的超透鏡、聚光鏡、納米諧振和亞波長波導。表面等離子光子學的應用表面等離子光子學依賴于在金屬-電介質界面的納米結構中發生的光學過程。
2096
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 Lumerical案例 | 一種超高效率集成等離子鈮酸鋰電光馬赫-曾德爾調制
相比之下,采用金屬-絕緣-金屬結構的等離子波導(PSW)不僅能實現優異的電場——光場限制與重疊,其帶寬更可延伸至太赫茲頻段。然而,如何構建兼具高效率與寬帶寬的PSW TFLN MZM仍屬未開發領域。在本研究中,我們通過利用具有強電場與光場限制特性(低于光學衍射極限)的PSW,實驗性地演示了等離子TFLN強度調制
3777
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
帖子 什么是波導
光子集成電路(PIC)中的微環諧振仿真光學傳感光學波導廣泛用于光學傳感
1401
JXKJ ??? 2月前
什么是波導?
帖子 Lumerical案例 | 基于MIM雙環諧振等離子光學生物傳感
傳統檢測方法如微生物培養、聚合酶鏈式反應(PCR)技術等雖可靠,但存在耗時久、依賴專業設備、靈敏度不足等局限,難以滿足實時監測與現場應用需求。近日,一項發表于《Scientific Reports》的研究為這一困境提供了解決方案[1] —— 基于金屬-絕緣-金屬(MIM)雙環諧振等離子光學生物傳感,以其超高靈敏度、快速響應及多細菌區分能力,有望重塑細菌檢測技術格局。
2484
摩爾芯創 ??? 4月前
Lumerical案例 | 基于MIM雙環諧振器的等離子體光學生物傳感器
帖子 JCMsuite應用:光學環形諧振模擬
本案程演示了環形諧振的模擬。這種類型的集成光子器件,例如用作升/降濾波或在傳感應用中,當物質或粒子附著在環上時,通過測量其共振頻率的位移來檢測:對于集成光子電路中的無源光器件,s矩陣通常是研究的熱點。它描述了通過端口/波導進入設備的電磁場如何傳播到設備的所有端口。s矩陣的項是繼承磁場振幅變化和相移的復數。
2344
追光ing ??? 11月前
JCMsuite應用:光學環形諧振腔模擬
帖子 Lumerical案例 | 基于粒子群優化的雙波段MIM濾波引領高靈敏度檢測革新
仿真邊界條件采用完美匹配層(PML);網格尺寸設為1nm,保證光傳播與結構相互作用計算的精度;光源為600-1800nm的寬帶平面波,通過邊緣耦合方式注入MIM波導,這種耦合方式在等離子波導應用廣泛,插入損耗小。仿真中光為TM偏振,因只有TM模式能激發MIM波導中的SPPs;溫度恒定為300K,確保材料特性穩定。金屬材料的介電特性對仿真準確性至關重要。
2489
摩爾芯創 ??? 4月前
Lumerical案例 | 基于粒子群優化的雙波段MIM濾波器引領高靈敏度檢測革新
帖子 Lumerical 案例| 高效慢光馬赫-曾德爾調制實現0.21V·cm效率且帶寬超過110GHz
通過電子束光刻(Vistec EBPG-5200+)和感應耦合等離子干法刻蝕工藝,在光刻膠上形成波導、MMI和光柵耦合圖案,并將其轉移至SiN層。隨后對SiN層進行300納米深度的刻蝕。去除殘留物后,通過電子束蒸發和剝離工藝沉積并制作350納米厚的分段慢波電極。我們展示了制備器件的光學顯微鏡照片和掃描電子顯微鏡(SEM)圖像(圖2a–c)。
2406
摩爾芯創 ??? 4月前
Lumerical 案例| 高效慢光馬赫-曾德爾調制器實現0.21V·cm效率且帶寬超過110GHz
帖子 伏圖高頻電磁場分析功能介紹及波導微波器件仿真APP開發
這里我們以一個簡單但具有代表性的微波器件案例——加載介質諧振塊的波導濾波仿真,來展示高頻電磁場仿真APP的開發:矩形波導濾波 – Simapps Store – 工業仿真APP商店濾波是通信系統射頻前端的核心器件,加載介質塊的波導濾波是一種最簡單的濾波實現形式,通過在傳統的矩形金屬波導中加載一個介質塊形成諧振,從而對特定頻率進行調控。
2589 1
仿真APP ??? 1年前
伏圖高頻電磁場分析功能介紹及波導微波器件仿真APP開發
帖子 【Lumerical系列】硅基電光調制(3.1)——常用的光學結構
微環諧振:1) 結構概述:微環諧振(Micro-Ring Resonator, MRR)作為典型的光學諧振器件,具有良好的波長選擇性、內增強特性以及高品質因數,因此廣泛應用于光學傳感、光學濾波、激光、調制等領域。隨著微納加工工藝的發展,已經實現了半徑為1.5μm的微環。對于激光、調制等有源器件而言,小的微環尺寸可實現小的驅動電流、高的調制頻率。
2410
摩爾芯創 ??? 3月前
【Lumerical系列】硅基電光調制器(3.1)——常用的光學結構
帖子 JCMsuite應用:光學環形諧振模擬
本案程演示了環形諧振的模擬。這種類型的集成光子器件,例如用作升/降濾波或在傳感應用中,當物質或粒子附著在環上時,通過測量其共振頻率的位移來檢測: 對于集成光子電路中的無源光器件,s矩陣通常是研究的熱點。它描述了通過端口/波導進入設備的電磁場如何傳播到設備的所有端口。
2096
張藝凡 ??? 2年前
JCMsuite應用:光學環形諧振腔模擬
帖子 [Optiwave] OptiFDTD應用:偏振分束
圖1.OptiFDTD中偏振分束的俯視示意圖 圖2.偏振分束耦合區及相關尺寸示意圖(其中 N=29 為耦合區中亞波長光柵單元數量;i=1,2,…,N) 采用表 3 所述的非均勻網格,僅在波導間隙(ωg)等小特征尺寸區域應用精細網格單元,實現計算效率的優化。
1603
信光嗎 ??? 4月前
[Optiwave] OptiFDTD應用:偏振分束器
帖子 9種電磁仿真軟件和方法,你會幾種?
一般來說,通用方法在特殊應用領域的效率將不如特殊方法。對于高 Q 空濾波設計,MM 就遠優于 FEM。隨著計算電磁學在工程應用領域影響力的不斷加深,商用電磁分析軟件越來越多,操作界面智能化,使得設計人員可以更加方便、直觀得進行濾波設計、天線設計、目標電磁特性分析等。1.
3683 5
仿真客 ??? 3年前
9種電磁仿真軟件和方法,你會幾種?
帖子 如何在 COMSOL 中建立線性和非線性光學模型
模擬等離子波導濾波 為了展示 COMSOL Multiphysics 在建立 Drude-Lorentz 材料模型方面的能力,我們對具有金屬-絕緣-金屬(MIM)界面的波導進行了建模。這里,金屬和絕緣分別被建模為銀和空氣。在這種結構中,絕緣的寬度沿波導周期性變化(見下圖)。絕緣的這種特殊排列使波導管像一個等離子波導濾波 一樣工作。
3828
我是小能 ??? 3年前
如何在 COMSOL 中建立線性和非線性光學模型
帖子 RP 系列激光分析設計軟件 | 光學濾波
例如: 光學諧振諧振可以通過壓電控制鏡修改諧振的長度來調諧。這樣,可以調整光傳輸峰值。 校準儀可以簡單的傾斜來改變它們的傳輸峰值。 聲光濾波可以通過電輸入來調諧,這可以影響所產生聲波的振幅或頻率。參見聲光可調濾波一文。
2234
墨光科技 ??? 2年前
RP 系列激光分析設計軟件 | 光學濾波片
帖子 OptiFDTD應用:偏振分束
偏振分束的仿真采用三維時域有限差分法(OptiFDTD),工作波長為 1550nm。在三維 OptiFDTD 中,通過有限元法(FEM)求解進行精確的模式分析,以獲取光源注入的光模式分布(有限元法通用求解的設置詳見表 1)。
1440
追光ing ??? 4月前
OptiFDTD應用:偏振分束器
App下載
技術鄰APP
工程師必備
  • 項目客服
  • 培訓客服
  • 平臺客服

TOP