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視頻 HFSS-射頻(天線)電感線圈仿真-阻抗Z、諧振頻率F、品質因數Q提取
線圈自諧振仿真4. 線圈并聯集總電容,仿真LC并聯諧振狀態5. 線圈串聯集總電容,仿真LC串聯諧振狀態6. 自諧振頻率F、阻抗Z、品質因數Q仿真及提取方法7. 線圈等效電抗(電感、電容)、電阻的提取8. 電場磁場云圖的提取
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春卷 ??? 2年前
HFSS-射頻(天線)電感線圈仿真-阻抗Z、諧振頻率F、品質因數Q提取
帖子 波長選擇周期性互補諧振譜數值仿真分析
<p>本案例基于COMSOL軟件的射頻光學模塊,仿真了一腔體結構的諧振反射譜,幾何模型如圖1所示。
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C乘風破浪 ??? 4年前
波長選擇周期性互補諧振譜數值仿真分析
帖子 薄膜體聲波諧振器(FBAR)壓電耦合仿真
<p>本案例建立了一薄膜體聲波諧振器(FBAR)模型,一個硅襯底上挖一個空腔,然后在其上增加隔離層、下電極壓電層和上電極層,結構如圖所示:</p><p><img src="https://img.jishulink.com/202205/imgs/c13a34fa2c6945ebbbe32c149f037a96.png" alt="Untitled1.png"></p><p class="ql-align-center
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C乘風破浪 ??? 4年前
薄膜體聲波諧振器(FBAR)壓電耦合仿真
視頻 Comsol電磁諧振式中繼無線傳能仿真
LC諧振頻率參數設置 3. comsol6.3利茲線圈設置、線圈阻抗計算 4. 無中繼線圈仿真 5. 加中繼線圈提高傳輸距離仿真 6. 后處理視在功率、有功功率、效率的提取及分析
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春卷 ??? 8月前
Comsol電磁諧振式中繼無線傳能仿真
帖子 Comsol空芯反諧振光纖仿真
空芯反諧振光纖采用反諧振式反射波導的導光機理,利用玻璃壁在包層構成類似法布里-珀羅諧振 腔的結構,通過控制入射波長和玻璃壁厚度控制諧振條件和反諧振條件。當滿足諧振條件時,玻璃壁形成的諧振腔透射最大而反射最小,纖芯內的光大量地通過透射泄漏至包層;而當滿足反諧振條件時,該諧振腔透射最小而反射最大,光通過反射被限制在纖芯,從而形成光波導。
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320科技工作室 ??? 1年前
Comsol空芯反諧振光纖仿真
帖子 基于Lumerical fdtd的超透鏡設計(介質天線結構和金屬諧振結構)
圖3 金屬諧振諧振結構和FDTD仿真域對于金屬諧振結構來說,一般將其反射相位作為超透鏡陣列調控的參數,因此需要對結構的反射率以及反射相位進行仿真模擬,如圖3所示為普通矩形金結構在寬波長范圍下的反射率和反射相位曲線(通常需要對該曲線進行后處理,使其直接輸出角度制的相位)。
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320科技工作室 ??? 4年前
基于Lumerical fdtd的超透鏡設計(介質天線結構和金屬諧振結構)
帖子 Lumerical案例實操|使用MODE模塊中的FDE和varFDTD進行微環的設計和初步仿真
圖9 仿真示意圖圖9 仿真示意圖MRR是一種高Q值結構,它可以在環形諧振腔中捕獲多次往返的光。與非諧振器件相比,高Q值結構需要更長的仿真時間,因此我們將默認的仿真時間(1000fs)增加到5000fs,因為如果仿真時間設置得不夠長,會導致仿真結束時并未達到收斂值,使得場衰減,頻域監測結果等不準確。
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摩爾芯創 ??? 3月前
Lumerical案例實操|使用MODE模塊中的FDE和varFDTD進行微環的設計和初步仿真
帖子 案例41-粘熱諧振器的聲學分析
下圖顯示了本仿真中使用的諧振器模型的幾何結構: 該圖顯示了由不同直徑和長度的管組成的諧振器,從而優化了所有頻率的吸收: 每個管的半徑和長度由以下值定義: 建模 結構的三維模型在ANSYS DesignModeler中創建,并用FLUID220和FLUID221三維聲學單元進行網格劃分,壓力作為唯一的自由度(KEYOPT(2)=1)。
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龍飛宇 ??? 3年前
案例41-粘熱諧振器的聲學分析
帖子 【Lumerical系列】無源器件-復用器件(2)
圖3 雙微環級聯的傳輸譜圖四微環級聯的仿真實操在使用varFDTD求解器進行MRR仿真時,由于光會在環形諧振腔中不停諧振,因此會花費大量仿真時間,如果將4個MRR級聯,仿真時間更是成倍增加,不利于器件的設計和優化,故本次仿真將采用INTERCONNECT模塊進行仿真
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摩爾芯創 ??? 3月前
【Lumerical系列】無源器件-復用器件(2)
帖子 Lumerical案例 | 基于MIM雙環諧振器的等離子體光學生物傳感器
MIM 雙環諧振器傳感器的設計與優化(一)核心結構:MIM雙環諧振器的設計該傳感器采用MIM雙環諧振器結構,其結構如圖1所示,核心由兩層金屬夾一層介質基板構成,通過納米環與垂直臂的巧妙布局實現電磁場強約束。
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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 Lumerical案例 | 基于熱感知的WDM收發器光子電路仿真——Icepak集成
運行INTERCONNECT仿真,繪制6個通道的眼圖,并在眼圖分析儀中記錄BER值。回到設計模式,打開并運行set_tunning_voltages.lsf腳本,為當前溫度下的環形調制器和諧振器設置理想調諧電壓。重復步驟2并記錄結果。Circuit中的環形調制器和諧振器均設計有熱調諧功能。set_tuning_voltages.lsf腳本會根據環形調制器和諧振器的工作溫度設置其調諧電壓。
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摩爾芯創 ??? 3月前
Lumerical案例 | 基于熱感知的WDM收發器光子電路仿真——Icepak集成
問答 【急求】為什么ansys預應力仿真時,加速度載荷的改變,而器件的模態保持不變?

<p>菜鳥本人在進行一個ansys加速度計仿真時,仿真目的是,通過控制施加的加速度不一樣,來觀察諧振器的模態頻率變化。主要結構是質量塊和兩個諧振器,其中外諧振器與質量塊直接連接,內諧振器通過兩個錨點固定,兩個諧振器通過機械梁連接。可是不管我的加速度載荷怎么變化,諧振器的模態頻率仍然不會改變,有大佬知道這是為什么嗎?</p><p>是沒有形成有效的預應力嗎?還是一些設置有問題?

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用戶_127255 ??? 8月前
帖子 共焦不穩定諧振腔光束質量難提升?OAS提供精準解決方案
共焦不穩定諧振腔案例設計簡介共焦不穩定諧振腔作為一種專為高功率激光器設計的關鍵光學結構,憑借其獨特的共焦設計理念與反射鏡曲率配置,能夠實現高效的激光能量提取與卓越的光束質量控制,在高功率激光技術發展進程中占據重要地位。本案例借助 OAS 光學軟件,對共焦不穩定諧振腔進行深入建模與仿真分析,旨在展示該軟件在光學系統設計與優化中的強大功能與應用價值。
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武漢二元 ??? 11月前
共焦不穩定諧振腔光束質量難提升?OAS提供精準解決方案
帖子 多物理場仿真解決混流式水輪機中的振動問題
仿真結果與測量得到的振動頻率吻合,大約在300Hz。通過修改原型轉輪葉片后緣的形狀,最大程度減小渦旋脫落,振動明顯得到減輕。自激勵振動與諧振為判斷振動的原因,Voith 的工程師從檢查諧振效應的可能性或發生在自然頻率上的導流葉片自激勵振動的可能性作為切入點。
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我愛汽輪機仿真 ??? 2年前
多物理場仿真解決混流式水輪機中的振動問題
帖子 在 COMSOL 中對自適應光學系統進行仿真
整個過程中,COMSOL 仿真軟件會自動計算靜電力。一個靜電驅動的懸臂中的位移模型。靜電驅動的 MEMS 諧振器 使用同樣的機電 接口,也可以對 MEMS 懸臂進行模態、頻率和瞬態分析。您還可以估計系統變得不穩定時的臨界電壓,或吸合電壓。靜電驅動 MEMS 諧振器的模型序列顯示了如何模擬這種微機電諧振器,例如,通過計算系統的正常模態和與頻率相關響應來模擬。
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光與影 ??? 2年前
在 COMSOL 中對自適應光學系統進行仿真
帖子 9種電磁仿真軟件和方法,你會幾種?
CST微波工作室是專門用于高頻領域電磁分析和設計的軟件,它是一款無源微波器件和天線的仿真軟件,可以仿真耦合器、濾波器、環流器、隔離器、諧振腔、平面結構、連接器、電磁兼容、IC封裝、各類天線以及天線陣列,能夠給出S參數、天線方向圖、增益等結果MICROWAVE STUDIO使用簡潔,能為用戶的高頻設計提供直觀的電磁特性。
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仿真客 ??? 3年前
9種電磁仿真軟件和方法,你會幾種?
帖子 【每日新文】基于折紙的可調寬帶聲衰減聲學超材料
前7步是制作折紙諧振器原型,最后8步是形成OBAM原型;(B)一個典型的折紙諧振器原型的放大視圖,頂部有一個進氣軟管;(C)組裝折紙諧振器和波導管,形成OBAM原型。注意,這里我們使用聲阻抗管的主管作為波導 預測OBAM的傳輸損失:(A)使用傳遞矩陣法設置5個點來幫助研究聲壓關系。
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聲學工程師小吳 ??? 2年前
【每日新文】基于折紙的可調寬帶聲衰減聲學超材料
帖子 OptiFDTD應用:納米盤型諧振腔等離子體波導濾波器
2D FDTD模擬?選擇TM偏振波激發SPPs?應用正弦調制高斯脈沖光來模擬感興趣的波長?輸入場橫向設置為模式場剖面(使用模式求解器計算)?網格尺寸要小到足以研究SPPs?對于諧振器,仿真時間應該足夠長,使時域內的場在使用脈沖時衰減到很小的值。?用Lorentz-Drude模型對銀的色散進行了研究。
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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 諧振波導光柵的嚴格分析
[Fig. 3 c)VirtualLab Fusion的仿真結果諧振模式可視化(@λ = 687 nm) 角靈敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) 用聚焦高斯光束檢驗共振效應 用聚焦高斯光束檢驗共振效應 用聚焦高斯光束檢驗共振效應
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追光ing ??? 8月前
諧振波導光柵的嚴格分析
帖子 [VirtualLab] 諧振波導光柵的嚴格分析
[Fig. 3 c) VirtualLab Fusion的仿真結果 諧振模式可視化(@λ = 687 nm) 角靈敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) 用聚焦高斯光束檢驗共振效應 用聚焦高斯光束檢驗共振效應 用聚焦高斯光束檢驗共振效應
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信光嗎 ??? 8月前
 [VirtualLab] 諧振波導光柵的嚴格分析
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