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帖子 基于COMSOL計算扭曲光子晶體中偏振可調的BIC
連續體中的束縛態(BIC)由于其非輻射的特點已被證明是相關的在動量空間中具有拓撲電荷和渦旋極化奇點。對于常規對稱的光子晶體板中,BIC被線極化遠場所包圍,不利于高容量和多功能集成光學應用。動量空間中如何調控其周圍極化偏振是一個有趣的問題。
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320科技工作室 ??? 8月前
基于COMSOL計算扭曲光子晶體中偏振可調的BIC
帖子 基于comsol模擬的短程有序的非晶光子晶體能帶
Yablonovitch 發現這些結構與具有傳導和價帶的半導體類似,并將它們命名為光子晶體(與普林斯頓大學的 Sajeev John 合作)。光子晶體光子禁帶材料,從材料結構上看,光子晶體是一類在光學尺度上具有周期性介電結構的人工設計和制造的晶體
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320科技工作室 ??? 1年前
基于comsol模擬的短程有序的非晶光子晶體能帶
視頻 001 - COMSOL光子晶體波導分束器(含講解)
001 - COMSOL光子晶體波導分束器(含講解,66元)基本介紹:·? 主要內容:對一個典型的T型光子晶體分束器做了模擬;·??基于COMSOL頻域求解,使用的軟件版本為COMSOL 5.3 (5.3.0.223);·??計算所需的內存:8 GB;·??涉及的內容:自定義變量、組件耦合、完美匹配層、散射邊界條件、自定義網格 等;·??繪制了:場分布和透反射率;
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opt-simul ??? 4年前
001 - COMSOL光子晶體波導分束器(含講解)
視頻 004 - COMSOL一維光子晶體微腔(含講解視頻)
004 - COMSOL一維光子晶體微腔(含講解,66元)?基本介紹:·? 主要內容:重復碩士論文《一維光子晶體波導與微腔的控光特性及傳感應用研究(作者:楊玉潔)》中的圖3-2b、圖3-4a;·??基于COMSOL頻域求解,使用的軟件版本為COMSOL 5.3 (5.3.0.223);·??計算所需的內存:8 GB;高精度需要128 GB;·??涉及的內容:在App開發器中錄制和編寫模型方法
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opt-simul ??? 4年前
004 - COMSOL一維光子晶體微腔(含講解視頻)
帖子 COMSOL光電專題第三十三期線上直播!
授課講師有著豐富的COMSOL使用經驗,以第一/通訊作者在《Nature Communications》、《 Physical Review Letters》、《Advanced Materials》等國際Top期刊發表論文數十篇。擅長領域:微納光子學、拓撲光子學、非厄米光子學、光芯片、電磁超材料器件等。
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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光電初學者案例
初學者對于comsol一開始怎么學習怎么入門,從哪方面入手等不是很清楚,自己盲目的學習有時候會浪費很多時間,可能效果一般,下面是comsol的仿真案例及軟件的基本操作方向,初學的同學可以參考以下內容COMSOL 仿真實踐(RF 及波動光學模塊案例 Step by step 詳解):1、光子晶體能帶分析、能譜計算、光纖模態計算、微腔腔膜求解;2、類比凝聚態領域魔角石墨烯的 moiré 光子晶體建模以及物理分析
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長安月下 ??? 4年前
comsol光電初學者案例
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
圖5 點缺陷狀態下二維光子晶體不同頻率電場分布圖本文基于Comsol軟件介紹了在光子晶體中設置點缺陷的理論和仿真方法,為提高調制效率及靈活性提供了些許借鑒,希望對微結構電磁調制器件的開發設計提供一定幫助。最后,有相關需求歡迎通過公眾號“320科技工作室”與我們聯絡
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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 COMSOL光器件仿真,掌握這些控制方程和邊界條件就夠了
COMSOL中的邊界模式分析功能可以分析出光波導入射邊界上的模場分布,為模型添加正確的激勵波源。 三維脊型光波導 光子晶體是周期性排列的不同折射率介質組成的規則光學結構。某個頻率范圍的光波不能在該結構中傳播,也就是說,光子晶體存在帶隙,可以控制光子的運動。一維、二維、三維光子晶體都可以利用COMSOL進行仿真。
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jiahao5943 ??? 4年前
COMSOL光器件仿真,掌握這些控制方程和邊界條件就夠了
問答 SPR光纖:使用comsol軟件進行光子晶體的仿真,有效折射率虛部為正的怎么解決?

問題1:當仿真的電場圖里面出現了x/Y方向的基模,要選擇哪個模式下的基模作為色散關系圖的作圖依據?問題2:光纖損耗:L(dB/cm)=8.686*k0*Im[neff]*10^4,其中k0=2Π/wavelength,其中的波長要以什么單位的代入計算?問題3:如何利用振幅靈敏度的公式得到波長跟振幅靈敏度之間的關系?問題4:仿真的結果出現有效折射率的虛部為正的,是什么原因?要怎么解決

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陳嘻嘻 ??? 2年前
帖子 Nature | 一往無前的光
Haldane教授(2016年獲諾貝爾物理學獎)等人提出可以構造一種非互易拓撲光子晶體實現光的單向傳輸。這種非互易拓撲光子晶體與凝聚態物理中的量子反常霍爾效應均屬于陳絕緣體,在他們的邊界上都擁有單向傳輸的手性邊緣態(chiral edge state)。
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光與影 ??? 3年前
Nature | 一往無前的光
帖子 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
基于拓撲波導慢光效應的MZM調制器,標志著在調制效率與帶寬領域取得重大突破。2.器件設計與工作原理我們基于經典的Su-Schrieffer-Heeger模型設計了用于調制臂的慢光拓撲光子晶體波導(圖1a)。拓撲光子晶體的單元結構可視為介質AB層狀結構。
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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 如何在 COMSOL 中分析光學計算器件
另外,我們還介紹了使用集成低損耗硅光子進行光學計算的優勢。未來的手機和電腦會由光學或光子處理器驅動嗎?這有待觀察,沿途還有許多技術難關需要攻克。可以肯定的是,多物理場仿真是復雜光學計算系統設計和優化的重要組成部分。如本文案例所示,COMSOL Multiphysics 中的波束包絡法功能特別適用于模擬時間快速和存儲效率良好的大型光學模型。
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我是小能 ??? 3年前
什么是光學計算?如何在 COMSOL 中分析光學計算器件
帖子 如何在 COMSOL 中建立線性和非線性光學模型
例如,在 光子集成電路 領域。在 COMSOL 的教程模型中,我們演示了一種特殊的光開關元件,稱為 馬赫-曾德爾調制器 。 馬赫-曾德爾調制器示意圖。 上輸出支路 1 和下輸出支路 2 的傳輸與施加的直流電壓的關系。關于克爾效應 某些氣體、液體和晶體表現出中心對稱性質,其中泰勒展開的第一項和第三項占主導地位。
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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 基于COMSOL的固體力學或壓力聲學模塊仿真聲子晶體
當聲子晶體的周期性被打破時,在聲帶隙內可能會產生高度局域缺陷,類似于光子晶體中的局域模和半導體中的局域雜質態。擴展的缺陷,如聲子晶格中不同的夾雜行已被證明在晶體帶隙內引導彈性波。不同缺陷模式可以用來設計不同的功能材料。因此,對聲子晶體的研究具有重要的物理意義。 在COMSOL中,可以用固體力學或壓力聲學模塊仿真聲子晶體
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320科技工作室 ??? 4年前
基于COMSOL的固體力學或壓力聲學模塊仿真聲子晶體
帖子 Science | 納米尺度光的“反常”折射現象
然而光子不攜帶電荷且光的傳輸受限于光學衍射極限,相比于能輕易通過電學調控的電子,對光子的納米尺度局域和操控并不容易。 我國固體物理學家 黃昆 院士在1951年通過著名的“ 黃方程 ”預言了光子與物質作用形成的準粒子— 極化激元 ,并在1965年由國外科學家在GaP晶體中首次觀察到。
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光與影 ??? 3年前
Science | 納米尺度光的“反常”折射現象
帖子 測試材料能帶結構方法匯總
APW函數的數目依賴于晶體結構以及所涉及能帶的類型。通常s和p帶比較快收斂,而d帶較慢收斂。 方法四:格林函數方法 圖5 拓撲絕緣體能帶結構格林函數方法,也叫KKR方法(Korringa,Kohn 和Rostoker)。
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材料科學與工程技術 ??? 4年前
測試材料能帶結構方法匯總
帖子 COMSOL 中模擬 4 種常見的揚聲器驅動器
為大變形添加移動網格特征在結構變形很大并且會顯著影響電磁場(無論是電的還是磁的)的情況下,可以使用移動網格特征來解釋由于結構變形而導致的拓撲變化對電磁場分布的影響。這在靜電揚聲器驅動程序教程示例中進行了演示。移動網格也可以用來捕獲由于聲場拓撲變化引起的非線性效應,該效應由具有大變形的揚聲器振膜產生。揚聲器驅動器-瞬態分析模型使用移動網格特征和自動重新劃分網格來捕獲拓撲變化和音圈的移動。
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我是小能 ??? 3年前
在 COMSOL 中模擬 4 種常見的揚聲器驅動器
視頻 COMSOL光學與RF系列視頻
該系列視頻詳細講解了COMSOL中RF和光學的相關模型及應用,包括光子晶體、石墨烯、SPR、光波導、耦合器、光纖、太陽能電池等,透徹的講解了COMSOL射頻光學模型的思想與設置方法,同時講解了傳輸損耗、色散曲線、耦合長度、模式面積等的求解問題。講解過程中穿插不少COMSOL設置以及后處理技巧。
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COMSOL仿真 ??? 7年前
COMSOL光學與RF系列視頻
帖子 50個關鍵詞,帶你全面了解量子計算
它們是半導體的納米晶體,其中可以捕獲電子空穴對,納米晶體尺寸與光的波長相當,因此就像在原子中一樣,電子可以占據離散的能級,由此可以將點限制在光子晶體腔中,在此處可以用激光探測它們。
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牛頓家的計算機 ??? 3年前
50個關鍵詞,帶你全面了解量子計算
帖子 重磅發布!2022 中國光學領域十大社會影響力事件
該工作構建了一種永不堵塞的“光子高速公路”,能夠大幅提升光子在三維空間中傳輸效率和魯棒性,未來有望應用于三維拓撲光學集成電路、拓撲波導、拓撲激光等諸多領域。與此同時,在該三維光學陳絕緣體中也發現了拓撲陳矢量和動量空間中的霍普夫紐結等新穎物理現象,對基礎拓撲物理學同樣具有重要意義。相關研究成果發表于Nature。
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化工設備人 ??? 3年前
重磅發布!2022 中國光學領域十大社會影響力事件
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