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帖子 Photonics | 等納米天線揭示細菌酶分子振蕩
外膜囊泡釋放到周圍環境后,周圍滲透壓的改變和等光學納米天線的局域光熱效應會促進外膜囊泡的破裂,使得酶分子釋放而被等光學納米天線探測到。實驗表明,這種等光學納米天線的探測時間長(長達數小時至數十小時)、探測靈敏度高(單分子級別)、穩定性好(無光漂白)、具有遠距離探測能力(距離細菌表面達到 3 μm )。
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光與影 ??? 2年前
Nat. Photonics | 等離激元納米天線揭示細菌酶分子振蕩
視頻 040 – COMSOL超透鏡(含演示,100
040 – COMSOL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 OptiMode應用矢量有限法模擬表面等離子體
這些表面等離子體(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體
這些表面等離子體(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 通過仿真分析電磁表面
這意味著 表面 僅以 TM 波的形式存在,這也是表面的一個顯著特征。模擬表面的傳播和色散在本節中,我們將討論如何使用 COMSOL Multiphysics? 軟件的仿真和建模功能來可視化上述推導的物理結果。由于表面是空間受限的傳播波,我們可以從其他波導建模示例中得到啟發,例如介質平板波導教程模型。
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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)
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 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 傳播表面元和表面光柵等 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
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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
3、傳播表面元和表面光柵等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、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 如何模擬粗糙表面的光學特性
關于高階衍射出現的條件和適當的建模過程,我們已經在 等線光柵 的例子中深入介紹過了,這里就不多說了。簡單來說,計算域相對于上方和下方材料的波長越寬,可以出現的衍射階數就越多(衍射階數隨入射角的變化而變化)。下面顯示的結果是總的透射率和反射率;也就是說,所有反射到不同衍射階數的光和所有透射的光都加在一起。法向入射到含金屬涂層的波紋玻璃表面光的透射,反射和吸收率。
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我是小能 ??? 3年前
如何模擬粗糙表面的光學特性
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 eLight·封面 | 源調控對稱破缺極化
可以看出,鏡像對稱破缺的雙曲極化(圖2c)本質上是由其面內電偶極矩激發的非對稱源場分布(圖2a)導致,而不依賴于面內各向異性材料的本征雙曲色散屬性(圖2b)。因此,實驗結果可拓展到不同類型的極化體系中(例如等極化等)。作者還討論了不同類型的點源對雙曲極化傳播定向性的影響。 圖2:激發源與面內各向異性介質相互作用導致極化對稱破缺。
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光與影 ??? 2年前
eLight·封面 | 源調控對稱破缺極化激元
帖子 Light | 新型自修復柔性微波波導
自修復材料可實時修復損傷維持器件結構的力學強度,而人工表面結構可在損傷變形的情況下維持良好的電磁性能,二者的特性相輔相成互為補充,從而實現了極佳穩定性和耐久性的新型微波波導。 作為功能驗證,研究團隊制造了自修復柔性可拉伸人工表面波導,并進行了相應測試(圖2)。 圖2. 自修復柔性可拉伸人工表面波導及性能測試。
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光與影 ??? 3年前
Light | 新型自修復柔性微波波導
帖子 基于Comsol的電梯鋼絲繩漏磁檢測仿真分析與研究
圖10 增加聚磁裝置不同提值下的漏磁信號曲線 5 結論本研究通過COMSOL建立電梯鋼絲繩漏磁檢測模型,進行有限仿真計算分析。首先通過對鋼絲繩模型磁化仿真,確定永磁體N-S-N-S對稱磁化方式及磁場強度為1.95×106A/m保證鋼絲繩被磁化。
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學時習 ??? 2年前
基于Comsol的電梯鋼絲繩漏磁檢測仿真分析與研究
帖子 19,comsol仿真spp波
spp全稱是surface plasmon polarition(表面,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 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)、通道等離子體(CPP)和間隙等離子體(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 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)、通道等離子體(CPP)和間隙等離子體(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 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
COMSOL邊界元表面電場強度如何提取?
帖子 COMSOL光器件仿真,掌握這些控制方程和邊界條件就夠了
導讀: COMSOL Multiphysics 是一款多物理場仿真軟件,用于分析電磁、流體、傳熱、結構力學、聲學、化工等各個領域的實際問題。軟件平臺中的波動光學模塊專注于分析微米和納米光器件,例如:光纖、光柵、光波導、光子晶體、集成光路、激光器、石墨烯、表面器件等。
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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
帖子 使用 COMSOL 進行等離子體化學仿真
通過在二次發射系數 字段中指定一個不同于零的數字,可以很容易地在 COMSOL? 中引入這種機制。在圖3中,這個選項設置為 0.07,這意味著表面的離子通量乘以 0.07,并作為電子的通量源給出。表面復合 在分子放電中,電子碰撞反應在將分子解成其成分方面非常有效。在表面上,可能會發生重組。這種機制對于確定放電的解程度很重要。
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我是小能 ??? 3年前
使用 COMSOL 進行等離子體化學仿真
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