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問答 一維金屬光柵用comsol仿真在入射角大于40度后TM透射效率出現震蕩,但用RCWA計算卻沒有,求助原因?

如題,新手comsol用戶,但模型很簡單和案例庫類似。所以不確定是計算結果就這樣還是我設置有問題。問題:在入射角大于40度后TM透射效率出現震蕩,但用RCWA計算的結果沒有,且TE光的結果用comsol和RCWA計算結果一致,僅TM光出現震蕩而且前40度入射角都一致,后面comsol結果出現震蕩。求問各位大神原因,或者建議可以從哪入手分析?

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Peace_2968 ??? 2年前
問答 COMSOL 系數PDE控制方程問題?

圖示方程如何與comsol系數PDE方程對應起來?劃線部分運算不太清楚,是對應到β部分嗎?

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用戶_37406 ??? 2年前
帖子 半導體加工中的材料熱仿真方法
在界面上沒有任何吸收的附加假設下(例如由于吸收材料的非常薄的涂層),透射率為 。這樣就完成了我們在吸收介質中輻射束 接口設置入射強度 功能所需的信息,如下面的屏幕截圖所示。入射強度功能的設置。 當光束穿過材料的第一層時,其強度與吸收系數成比例減小,吸收系數 由下式確定: 其中, 是折射率的虛部, 是自由空間激光波長。
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我是小能 ??? 3年前
半導體加工中的材料熱仿真方法
帖子 如何在 COMSOL 中建立線性和非線性光學模型
使用 Drude-Lorentz 模型和 COMSOL 材料庫中的 Ag (Johnson) 模擬的通過等離子光柵濾光器(具有 10 個晶胞)的透射率和反射率。你可以 從 COMSOL 案例庫中下載這個模型的 MPH 文件 。光學材料的二階磁化率 有些非線性晶體具有相對較高的二階磁化率 ( )。
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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 010 - COMSOL超表面產生渦旋光(僅模型文件)
010 - COMSOL超表面產生渦旋光(僅包含模型文件,53元)基本介紹:主要內容:基于文獻《利用超表面天線陣列產生太赫茲渦旋光束 作者:李瑤等》,用COMSOL重復了所有內容;計算所需的內存:32 GB;基于COMSOL頻域求解,使用的軟件版本為COMSOL 5.4 (5.4.0.225);涉及的內容:幾何-程序設計、在App開發器用模型方法構建幾何、
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opt-simul ??? 4年前
010 - COMSOL超表面產生渦旋光(僅模型文件)
帖子 如何模擬粗糙表面的光學特性
本文來自: COMSOL 博客
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我是小能 ??? 3年前
如何模擬粗糙表面的光學特性
帖子 如何在 COMSOL 中進行粒子計數
App 庫示例 分子流模塊 > 標準案例 > s 彎標準案例COMSOL Multiphysics 粒子計數器特征粒子計數器是一個域或邊界特征,可以提供有關從指定特征釋放并到達一組選定域或表面的粒子信息。這些量可以是透射率、電流和質量流率。粒子計數器特征的設定非常簡單。釋放特征可以設為釋放或全部。您可以在模型中增加粒子計數器特征,無需重新求解就能訪問這些變量。
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我是小能 ??? 3年前
如何在 COMSOL 中進行粒子計數
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
并由禁帶頻率9 GHz下電場分布解析可知,禁帶頻段下,特定波長電磁波無法透過該光子晶體結構,進而展現出極低透射率。 圖2 原始狀態下二維光子晶體全頻段透射率仿真及禁帶頻率下電場分布圖為進一步探究光子晶體禁帶效應產生機制,通過Comsol軟件對特定頻段下電場分布狀態進行分析,分析結果如圖3所示。在高透過率頻率下,電場實現從發射端到吸收端的穿透分布,展現透過率“開”狀態。
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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
問答 對流擴散方程中擴散系數和邊界條件中的擴散系數不同,comsol中應該如何處理?

<figure style="text-align: center;"><figure class="figure-image" contenteditable="false" data-img="https://img.jishulink.com/202506/attachment/ea7f75773a3e4b4d9f474a940346370a.png" style="display: inline-block

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shuweishen ??? 11月前
帖子 淺談那些年里被COMSOL拿捏過的...
,則其出口聲壓即為透射聲壓,而入射聲壓為給定值 。
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我是小能 ??? 3年前
淺談那些年里被COMSOL拿捏過的...
帖子 計算輻射傳熱的 3 種方法
COMSOL Multiphysics? 軟件 6.0 版本開始,這個默認設置將降低內存使用率并加快求解時間。但是,如果模型是純粹的輻射冷卻并且表面之間的溫度變化很大,它可能會失敗。如果您觀察到不收斂,請將這個設置更改為 包含總輻射的貢獻。計算和繪制角系數如果您有幾組表面并想知道它們之間的角系數,這在我們之前的博客文章中已經講過。
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beichen3159 ??? 4年前
計算輻射傳熱的 3 種方法
帖子 COMSOL SMS結構模擬簡要步驟
圖4:研究設置為了后期得到掃描的透射譜,我們可以根據自己的需要對波長進行參數化掃描。下面是我的一個模擬成果。圖5:光場分布圖從上圖可以看出多模光纖的自成像效應,說明這個模擬結果是正確的。經過掃描我們可以得到透射譜,如圖6所示。圖6:SMS結構的透射光譜親們還可以對幾何參數進行優化,以便得到更好的透射譜。
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320科技工作室 ??? 2年前
COMSOL SMS結構模擬簡要步驟
帖子 Comsol多物理場仿真軟件在滑坡數值模擬中的運用
具體方程如下:其張量形式如下:當涉及滲流場耦合時,考慮流固耦合的張量形式如下:其中,E:彈性模量;G:剪切模量;v:泊松比;Fi和ui(i=x,y,z):體力在位移i方向的分量;P:孔隙水壓力;α:有效應力系數,取值范圍0≤α≤1。
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學時習 ??? 2年前
Comsol多物理場仿真軟件在滑坡數值模擬中的運用
帖子 4,comsol超表面-偏振轉換
論文給出了橢圓角的計算公式如下 4,x極化波入射角改變時,反射波的橢圓角如下可以看到我的結果與論文有點不同,這是因為作者用的是CST仿真的,而我用的是comsol。5,不再是x極化波入射,而是與y軸和x軸有一定夾角的u波v波入射,得到反射波中u波和v波的反射系數ruu,rvu,rvv,rvu及反射系數的相位差如下。
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周唯 ??? 4年前
4,comsol超表面-偏振轉換
帖子 comsol光電初學者案例
3、傳播表面等離激元和表面等離激元光柵等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:表面等離激元、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 基于Comsol進行薄膜型聲學超材料的低頻降噪仿真分析
圖1.薄膜型聲學超材料的結構示意圖技術路線:在comsol中對薄膜聲學超材料低頻降噪進行仿真分析。1.添加固體力學和壓力聲學多物理場耦合:圖2.物理場的選擇2.建立薄膜聲學超材料的幾何模型并完成網格的劃分:圖3.幾何模型的構建圖4.網格的劃分3.變量定義以及材料屬性的添加:定義吸聲系數的變量,添加薄膜和質量塊的材料屬性如下圖5.6。
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320科技工作室 ??? 3年前
基于Comsol進行薄膜型聲學超材料的低頻降噪仿真分析
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 傳播表面等離激元和表面等離激元光柵等 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(表面等離激元
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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 使用 COMSOL 進行等離子體化學仿真
對于氧氣,通過在公式 字段中鍵入 O=>0.5O2 并在正反應黏附系數 字段中指定復合概率來設置表面復合。傳輸系數 COMSOL? 中使用的流動模型需要模型中所有物質的傳輸系數。主要的傳輸機制是電場中的擴散和遷移。這些傳輸機制由遷移率和擴散系數表征。對傳輸損失的良好估計需要準確的傳輸系數。對于電子,遷移率在電子如何從電場吸收能量方面起著重要作用。
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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 021 - COMSOL光的折射(零基礎教學型案例,含演示,46元)
021 - COMSOL光的折射(零基礎教學型案例,含演示,46元)基本介紹:·??主要內容:用COMSOL做了光在兩種介質分界面上的折射,將模擬得到的反射率、透射率與理論結果比較,驗證了折射定律(Snell定律);·??基于COMSOL頻域求解,使用的軟件版本為COMSOL 5.4 (5.4.0.225);·??計算所需的內存:4 GB;·??涉及的內容:端口、周期性邊界條件
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opt-simul ??? 4年前
021 - COMSOL光的折射(零基礎教學型案例,含演示,46元)
帖子 FRED應用:涂層與散射的能量守恒
簡介 在光線追跡的過程中,光線遇到的表面可能具有反射、透射、吸收和散射特性的組合,它能將光線分裂成多種不同的組成部分。FRED通過以特定的順序查看這些表面屬性來給每一束光線分配光通量值。用戶需要了解這一順序,并堅信在光線追跡中創建的通量值符合您的預期。本文就一個具有Lambertian散射特性以及用戶定義好的鏡向反射系數的表面來進行演示。
2050
追光ing ??? 3年前
FRED應用:涂層與散射的能量守恒
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