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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
圖4 Floquet周期邊界條件的賦予仿真中,傳播波的波矢k作為Floquet邊界條件,掃描k的范圍由光子晶體的倒易晶格矢量確定,而這些矢量由晶格基矢確定。二維光子晶體有兩個晶格基矢,即a1和a2,使用圖3關系式根據a1和a2可以計算倒易晶格矢量b1和b2, 其中假定 a3 是單位矢量ez。實際模型設置如圖4所示,原胞的兩對邊界都需要賦予Floquet周期邊界條件。
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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
帖子 基于Rsoft的三芯光子晶體光纖數值仿真
Rsoft是專門做光子晶體光纖仿真軟件,可以通過utility里面的Arrary Layout 來創建三維光子晶體光纖。建立三維模型時在Dimens中選擇選擇2Dxy。選擇BeamPROP模塊的波束包絡法對三芯光子晶體光纖進行仿真,圖1為仿真模型,背景為熔融二氧化硅材料,紅色柱體為氣孔,黃色柱體為纖芯。中間纖芯為定為纖芯1,左邊纖芯定為纖芯2,右邊纖芯定為纖芯3。
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320科技工作室 ??? 3年前
基于Rsoft的三芯光子晶體光纖數值仿真
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)
帖子 Lumerical光子晶體布拉格光纖仿真應用
01 說明FDE求解器可用于精確計算任意復雜結構的模式,包括光子晶體布拉格光纖。在此示例中,我們計算并分析了Vienne和Uranus描述的光子晶體布拉格光纖的模式。 02 綜述模擬文件bragg_PCfiber.lms包含一個參數化組對象,可以進行結構建模。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
Lumerical光子晶體布拉格光纖仿真應用
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 Ansys Lumerical | 光子晶體布拉格光纖仿真應用
01 說明FDE求解器可用于精確計算任意復雜結構的模式,包括光子晶體布拉格光纖。在此示例中,我們計算并分析了Vienne和Uranus描述的光子晶體布拉格光纖的模式。02 綜述模擬文件bragg_PCfiber.lms包含一個參數化組對象,可以進行結構建模。最初,在x-min和y-min處使用反對稱邊界條件以及在x-max和y-max處使用金屬邊界條件設置模擬。
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宇熠科技 ??? 3年前
Ansys Lumerical | 光子晶體布拉格光纖仿真應用
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 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 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 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?

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陳嘻嘻 ??? 2年前
帖子 基于Lumerical fdtd進行無序光子晶體波導的仿真設計及優化
光子晶體是一類通過不同折射率介質周期性的排列而形成的具有光波長量級的周期性人工微型結構,相比于傳統晶體來說,由于介電函數的周期性分布,光子晶體也會產生一些類似于傳統晶體的帶隙,使光局域在帶隙中無法傳播。我們在完整的光子晶體陣列中引入線缺陷可以構造出光子晶體波導,光子波導由于傳播低損耗和體積小等優點廣泛應用于器件之后,在未來光通信領域有很大的前景。
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320科技工作室 ??? 1年前
基于Lumerical fdtd進行無序光子晶體波導的仿真設計及優化
帖子 領先的光子仿真工具Ansys Lumerical功能詳解:微納光子器件仿真的標準工具
 Ansys Lumerical是業界領先的光子仿真工具,其擁有完整的光子仿真解決方案,支持全套光子學器件級和系統級仿真。器件和系統級工具無縫協作,讓設計人員能夠對相互作用的光學、電氣和熱效應進行建模仿真。  產品之間靈活的互操作性支持將多物理場仿真光子電路仿真與第三方EDA工具相結合的各種工作流程,以幫助優化產品性能、最大限度地降低物理原型制作成本并縮短產品上市時間。  
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
領先的光子學仿真工具Ansys Lumerical功能詳解:微納光子器件仿真的標準工具
帖子 使用 COMSOL 實現多物理場拓撲優化的優勢
COMSOL? 支持混合有限元公式,但該框架不限于軟件的物理場接口,因為它還包括來自 MATLAB?編程環境的基于方程的仿真功能。
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我是小能 ??? 3年前
使用 COMSOL 實現多物理場拓撲優化的優勢
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 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 COMSOL 中正確模擬壓電材料
COMSOL 仿真軟件還提供了其他用于建立用戶定義坐標系的選項。例如,可創建一個曲線坐標系以定義在空間中自由彎曲的各向異性材料。本文來自:COMSOL博客
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我是小能 ??? 3年前
在 COMSOL 中正確模擬壓電材料
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