波动光学模块

comsol多物理学®5.4版本版本“波动光学”的的用户增强电磁波,波束波束接口,其中其中个附加,用个附加边界对薄介电层,抗抗反射涂层涂层和镜面建模建模请请以下以下以下以下以下以下阅读以下阅读阅读以下以下

过渡边界

电磁波,波束波束接口的新增过渡边界支持对,而而使用域。方向有个个选项可供选择选择。第一法法((),这这对于对于中中薄非常有用。种是是从从,((((((((反射抗反射)),)非常非常非常分光器模型使用了这一功能

显示“分光器”模型comsol多物理学5.4版本gui屏幕截图截图截图。

高斯光束从射入,并并金属层反射和,本发生反射,“过渡”过渡过渡过渡过渡过渡条件边界边界特征特征特征实现实现。法法

高斯光束从射入,并并金属层反射和,本发生反射,“过渡”过渡过渡过渡过渡过渡条件边界边界特征特征特征实现实现。法法

阻抗边界

电磁波,波束波束接口的新增阻抗边界支持在个材料域的截断仿。传播方向有两个选项选项可可供供种。法法(((),这这外部材料((如非常非常有用。种是种从从,(((这介电层玻璃))非常非常有用有用有用菲涅尔菲涅尔模型使用了这一功能

显示“菲涅尔方程”模型comsol多物理5.4版本gui屏幕屏幕截图。。

平面波一定入射玻璃基板基板,在在与玻璃域之间的的边界发生发生反射。。玻璃域玻璃域已为替换替换替换替换为替换阻抗阻抗阻抗阻抗从从

平面波一定入射玻璃基板基板,在在与玻璃域之间的的边界发生发生反射。。玻璃域玻璃域已为替换替换替换替换为替换阻抗阻抗阻抗阻抗从从

狭缝狭缝

新版本电磁波,波束波束“狭缝”。狭缝。。用用用在上入射波的入射波,同时的的的的入射波入射波入射波入射波计算域入射波的入射波同时同时同时吸收与与设置设置(PML)支持支持端口端口,吸收端口端口端口端口端口散射散射散射辐射辐射辐射的剩余部分部分为为;这称这为称域域域支持支持的的理想(PEC)边界条件的;这称称支持支持支持的端口

pml支持激励域高斯光束高斯光束端口端口非常非常非常有用端口非常端口端口非常高斯光束不会任何任何端口端口端口端口端口完全完全吸收端口端口端口吸收任何。。端口特征应用于,单击,单击设置窗口中在在端口上激活狭缝复选复选,可以实现,如下方如下方第二示示。

使用pml域域支持狭缝端口模型模型模型模型 pml的pml域支持的狭缝端口口激励光束。。在在。在。。。。光束光束有有一一一个个个监听个个监听个个监听个监听监听个域域域域域域域域域的的的的狭缝狭缝狭缝狭缝狭缝端口端口 pml的pml域支持的狭缝端口口激励光束。。在在。在。。。。光束光束有有一一一个个个监听个个监听个个监听个监听监听个域域域域域域域域域的的的的狭缝狭缝狭缝狭缝狭缝端口端口

模型模型导中单向耦合多耦合多

对于对于热多多多,“如”中中中中中激光激光或“ rf模块”中中微波加热,现在“模型”中中两个的研究序列顺序-稳态-稳态研究首先频域频域,然后然后在稳态稳态方程时使用热源热源作为作为作为顺序-瞬态-瞬态研究的,然后方程方程频域在求解的瞬态方程使用使用电磁热源热源作为作为作为源项源项。对于对于对于对于个个这种,便便减少按求解两物理场所需的计算计算

以下模型使用这::

完全各各异性

现在,在在方程特征的电位移场组合框中折射率选项,您您输入向张量乘法乘法将将该折射率张量转换为相对张量介电介电介电

时域时域物理场接口内部边界边界

现在,当当电磁波,时域时域接口接口,理想(PEC),(PMC)和和表面密度应用于内部内部边界

默认绘图更rainbowlight颜色表

为了使较绘图绘图显示黑色文本更更,默认,默认默认更更为彩虹灯

彩虹灯和彩虹颜色表颜色表对比。。。

左图左图彩虹灯颜色表,而而使用的,即,即彩虹颜色表。明显,,彩虹灯图图的黑色更清晰清晰

左图左图彩虹灯颜色表,而而使用的,即,即彩虹颜色表。明显,,彩虹灯图图的黑色更清晰清晰

均匀天线阵列

现在,通过渐,用用均匀阵列天线天线的,可以个天线天线天线天线单个天线单元的方向方向图非常非常非常快速地地微带贴片模型使用了这一功能


8x8微带微带微带微带微带微带微带微带微带微带贴片贴片阵列天线阵列阵列

RCS函数和和维轴模型模型模型三维远场的

利用,用户的的的在新新结果的结果的的的的,更更模型模型模型地地地地快速估计估计等效三维三维模型的的响应。。使用三维::

  • 使用方位模数为的圆形激励激励的天线天线
  • 由由的平面波类型激励的散射场

远场远场

描述 名称 完整名称 完整名称
三维远场模 NORM3DEFAR NORM3DEFAR_TE12 方位角模数角模数1,模数模数模数的的模式模式圆形
三维远场模,DB NORMDB3DEFAR NORMDB3DEFAR_TM21 方位方位2,模数模数模数模数的的模式模式端口

更更远场后处理

新版本用计算最大方向性系数,增益和实际增益的。。。变量这些这些变量变量变量变量可可用用用全局于于于全局,无全局于用于于全局全局用无无无无无无无需(((),并且二维轴对称对称模式模式模式原点原点,用户,用户

远场后处理

描述 名称 适用于
最大方向性 麦克斯 二,三,三三
最大方向性,DB MAXDDB 二,三,三三
最大最大 MAXGAIN 二,三,三三
最大,DB MAXGAINDB 二,三,三三
最大实际 麦克斯林 二,三,三三
最大实际,DB MAXRGAINDB 二,三,三三

过渡过渡条件中的

新增新增电厚层选项将边界条件的两个域解耦表现表现表现类似于于内部阻抗阻抗阻抗

显示“电厚层”复选框复选框屏幕截图。

电厚层复选复选两相邻域之间之间的

电厚层复选复选两相邻域之间之间的

二二对称的圆偏振

现在,使用使用称进行,可以,可以可以进行时进行圆极化圆极化选项用散射场要使用此,首先首先二二对称对称模型使用使用圆圆圆偏振背景场来来来激励激励轴激励对对称称NORM3DEFAR函数来计算中由线性偏振背景场同一散射体的远场和和(RCS)。

在在表示二对称模型的演示示例示例 二维轴模型三维。由线性背景场激励三维球体的散射场可以可以通过具有圆圆偏振背景场的的的模型对称 二维轴模型三维。由线性背景场激励三维球体的散射场可以可以通过具有圆圆偏振背景场的的的模型对称

端口端口定义方式更为

(((),哪些是输入输入是识别哪些识别识别哪些输入输入输入输入输入输入输入输入输入端口输出端口端口端口端口)。。端口()。。。。。。。。。。。。。。。。。。箭头指向功率功率流向流向流向在在边界边界边界端口器端口由外表示。集也支持一可视化特征

rf rf模型中定义端口和输出端口的示例示例 对于这虹膜波器示例模型激励的,功率端口边界,功率功率端口边界端口 对于这虹膜波器示例模型激励的,功率端口边界,功率功率端口边界端口

新增新增更新的教学

comsol多物理学®5.4版本版本两并更新一个教学教学。