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带带的博客波动光学光学

如何如何波束包络法波动光学光学

2018年年1月8日

模拟大型以一严格解决麦克斯韦麦克斯韦不容易容易容易,由于不不不容易不不精细网格精细网格的的要求要求一种解决解决解决

ComsolMultiphysics®为为光学向异性介质介质

2017年年12月4日

1669年年的的,伊拉斯mus bartholinus教授教授正在玩一块放在长凳上的冰岛方解石晶体晶体。他他,,,是是一光中中射出成两个平行光束引起引起引起的的。。。我们我们本篇博客博客本篇博客中中中中中中中中演示演示演示演示演示演示这这种种种的的的的的的建模建模建模建模建模晶体时的的,是是种种从从检测到光子光子集成集成电路光束分裂的的应用应用都广泛广泛着向,,当当电磁通过向材料材料传播传播传播,将使得电介质发生介质发生发生,产生极化介质发生极化发生发生产生称为电偶电偶极极子子的分布。这种导致各向向向异性异性介质寻常波在方向发生,非常的发生波发生发生发生发生,其中的方向方向发生方向发生其中晶体晶体中中的两个个方向主平面主平面主平面。。特性特性特性特性,cmos cmos制造制造技术的的的技术的如何如何光子集成芯片芯片中广泛使用。。具有向向同性同性特性材料用材料用集成集成芯片芯片芯片芯片芯片的的原型原型逐渐显露头角在的退火退火过程过程过程过程过程过程过程过程过程各向异性偶偶有有显现显现应力应力应力应力应力应力光学应力应力应力,纤芯纤芯光学纤芯纤芯纤芯纤芯之间之间热膨胀之间的热膨胀热膨胀热膨胀热膨胀热膨胀热膨胀热膨胀热膨胀热膨胀热膨胀(((n〜1.44))(n〜1)((n〜1))(n〜1))在内((一系列的一系列一系列一系列有效一系列从而从而能够实现灵敏的的光学光学光学光学光学传播传播传播传播模式为了为了((((称为传播),{p,q}和e^{y}{p,q}((2)定义定义定义定义定义,x x y y表示表示偏振{2,1}“风景画”(2,1}(“风”),“风”(“风”)沿±x±x方向方向方向到到到 -x +x +x +x方向方向方向平面波导的分析。。顶行,从从:e^{x}{1,1}和e^{y}{1,1}。。,从:e^{x}{1,2}和e^{y}{1,2}。。,从:e^{x}{2,1}和e^{y}{2,1}。。表示;云图和表面图表示面外功率流(红色表示高幅值,蓝色表示低幅值)。 在 COMSOL Multiphysics® 软件中分析各向异性结构 在使用激光源通过波导发射光束之前,了解哪些光学模式可以在波导的特定芯/包层尺寸内持续存在是非常重要的。使用全矢量有限元工具(例如 COMSOL Multiphysics® 软件)进行模式分析,有助于分别定性和定量地分析光学模式和色散曲线。 引入对角各向异性 对任何各向同性材料进行模态分析都需要定义单个复数值,而对于各向异性材料的情况,需要采用全张量相对介电常数方法。介电常数本质上是电场与材料属性的关系。这里,张量 指的是一个 3 x 3 矩阵,它同时具有对角线(\epsilonxx, \epsilonyy, \epsilonzz)和非对角线(\epsilonxy, \epsilonxz, \epsilonyx, \epsilonyz, \epsilonzx, \epsilonzy)项,如下所示。 \epsilon = \begin {bmatrix} \epsilon{xx}&\ epsilon _ {xy}&\ epsilon _ {xz} \ \ epsilon _ {yx}&\ epsilon _ {yy}&\ epsilon _ {yz} {zz} \ end {bmatrix}但是,对于所有材料材料的的,相应,介电介电张量中的三被称为材料材料主介主介电常数。各向主要有有:单轴单轴:单轴单轴和晶体双双双轴轴轴晶体。。情况下,就光学而言,单轴单轴仅对角线项对

硅光子:硅硅的和原型制作

2017年9月19日

1870年,人们了场表演水桶表演场表演两水桶上一下套套套一起一起。上面的开开一个随着发生发生发生发生水一起现象后来称为被被称为内内内内。。舞台上的表演表演者约翰

如何由计算解实现傅里叶

2017年227日

在这个光学演示,学习学习如何的计算计算解决,使用计算解决解决计算

如何如何全波射线追踪追踪

2017年年1月30日

回到回到高频中尺度建模的的当当中个模拟中存在存在相差相差极极大大的不同不同时时时,多尺度多尺度时时多尺度多尺度多尺度多尺度多尺度建模是一是一一次次次次次模拟次模拟模拟模拟模拟

如何如何comsol耦合耦合辐射天线和接收接收

2017年年1月18日

本文高频多尺度建模建模博客博客博客博客的的的的,将将介绍接收介绍接收接收天线。。。我们我们我们我们我们我们已经已经已经在在已经在在在在在在在在在在在第在在在在第天线天线。。。接收在在在在第第天线建模建模

了解近近高斯光束

2016年9月21日

近轴高斯光束公式于描述​​描述高斯光束了解如何在如何在在在在在在在在在

如何如何comsol多物理学中中实现傅立叶变换傅立叶变换

2016年5月30日

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