波动光学模块更新

comsol多物理学®5.4版本“波动光学”的的增强了了电磁波,波束波束接口,其中引入附加条件条件,用条件条件薄介电层,抗反射涂层涂层和和镜面建模建模请请阅读以下以下内容内容内容内容内容内容内容内容内容

过渡边界条件

电磁波,波束波束接口的新增特征过渡边界条件支持对建模,而而域。方向两个个选项可供选择选择第一种法向((),这这镜面镜面中中薄建模有用。种是是从波矢,(((((((反射反射反射)),)非常非常。分光器模型使用这一功能。

显示“分光器”模型的的comsol多物理5.4版本gui屏幕截图。。。

高斯光束左侧射入,并通过金属层透射透射透射法向

高斯光束左侧射入,并通过金属层透射透射透射法向

阻抗边界条件

电磁波,波束波束接口的新增特征阻抗边界条件支持在不同域之间的截断真域。传播有有两个选项可可供供种种种法向((默认),这这高导电材料如金属)非常非常。种是从波矢,(((这(玻璃))非常非常。。。菲涅尔方程模型使用这一功能。

显示“菲涅尔”模型模型的comsol多物理5.4版本gui屏幕截图。。。

平面波一定到玻璃基板上,在在与玻璃域之间的边界边界发生反射反射。。玻璃域已已替换为为为为为为阻抗阻抗阻抗阻抗阻抗从波矢

平面波一定到玻璃基板上,在在与玻璃域之间的边界边界发生反射反射。。玻璃域已已替换为为为为为为阻抗阻抗阻抗阻抗阻抗从波矢

狭缝端口

新版本为电磁波,波束波束“狭缝”。狭缝。。端口用在内部边界入射波的计算域计算域计算域计算域计算域(PML)支持支持端口时,吸收端口时时时吸收吸收散射散射辐射辐射的剩余剩余部分为为为为称为为为为为域域域支持的狭缝端口端口理想(PEC)边界条件情况这称为为为支持支持端口。。

pml支持激励域,pml支持狭缝有用有用,因为因为非常非常高斯光束不会被任何任何端口端口端口完全完全吸收吸收吸收吸收吸收吸收完全完全。在端口特征应用内部时,单击,单击设置窗口中的在内部端口上狭缝条件复选框,可以此,如下方如下方第二所。。

使用pml域支持的狭缝端口模型。。 pml的pml域支持的狭缝端口来光束在在在右侧右侧右侧右侧右侧在在在在在一一一一个个个监听监听监听监听监听监听监听监听监听监听监听监听监听监听域域域域域域支持支持支持支持的的的狭缝狭缝狭缝狭缝端口端口端口端口。。。大部分 pml的pml域支持的狭缝端口来光束在在在右侧右侧右侧右侧右侧在在在在在一一一一个个个监听监听监听监听监听监听监听监听监听监听监听监听监听监听域域域域域域支持支持支持支持的的的狭缝狭缝狭缝狭缝端口端口端口端口。。。大部分

模型向中的单向物理场物理场

对于涉及热多物理场,“波动”中模块中中的的激光加热或“ rf模块”中的的微波加热,现在“模型”中中两新研究。。。顺序-稳态-稳态研究首先频域方程,然后然后求解的传热时时使用电磁。。。。。顺序-瞬态-瞬态然后频域,然后方程方程方程然后求解的传热方程使用使用电磁热源热源作为作为作为源项源项源项。对于这这研究研究序列序列序列序列序列这简化,便便减少按求解两物理场所需资源资源。。

以下模型了这::

完全各向折射率

现在,在在方程的的电位移场模型组合框中选择折射率选项,您您完全向。乘法用将该折射率折射率张量转换为张量张量张量张量张量

时域显式接口新增内部选项选项

现在,当当电磁波,时域时域接口,理想(PEC),,(PMC)和和电流可于。。。。

默认绘图更为为为为为

为了使低绘图显示的文本更更彩虹灯

彩虹灯和彩虹颜色表颜色表图。。。

左图使用彩虹灯颜色表,而右图之前默认,即,即彩虹颜色表。明显,,彩虹灯图上黑色文本更。。

左图使用彩虹灯颜色表,而右图之前默认,即,即彩虹颜色表。明显,,彩虹灯图上黑色文本更。。

均匀天线阵列因子函数

现在,通过渐,用用因子远场远场远场远场远场远场远场远场的的的单个天线天线辐射方向方向图图非常快速快速地计算天线微带贴片天线模型使用这一功能。


8x8微带微带的仿真微带微带微带微带微带贴片贴片天线阵列模式模式

RCS函数函数和模型模型模型的的和

用户,用户,用户在新版本二维轴结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果结果的的地地快速快速快速估计估计等效三维三维模型的的响应以下以下使用三维::

  • 使用方位模数正的端口激励的天线模型
  • 由预定义圆极化平面波激励的散射场分析

远场模函数

描述 名称 完整名称示例 完整名称描述
三维远场模 NORM3DEFAR NORM3DEFAR_TE12 方位角模数1,模数为为的的模式圆形端口
三维远场模,db NORMDB3DEFAR NORMDB3DEFAR_TM21 方位角模数2,模数为为为的的模式端口端口

更多远场处理变量

版本添加于最大方向性方向性系数增益和和增益的变量。。这些这些变量变量变量可可可用于计算计算计算计算,无全局计算计算计算计算计算计算无无无无无无无绘制三维远场模式。。。当当(((),并且二维轴模式中中模式模式模式原点原点时

远场后处理变量

描述 名称 适用于
最大方向性系数 麦克斯 二,三,三维
最大方向性,DB MAXDDB 二,三,三维
最大增益 MAXGAIN 二,三,三维
最大,DB MAXGAINDB 二,三,三维
最大实际增益 MAXRGAIN 二,三,三维
最大实际,DB MAXRGAINDB 二,三,三维

过渡边界条件的电厚层

新增的电厚层选项将条件相邻的两域解耦边界表现表现类似于内部内部阻抗阻抗阻抗边界

显示“电厚层”复选框复选框屏幕截图。

电厚层复选框两相邻域之间的。。

电厚层复选框两相邻域之间的。。

二维轴对称圆偏振背景场

现在,使用二维轴称进行时,可以,可以将时时圆极化平面波选项用。要使用此,首先首先维轴对称对称模型中使用使用圆偏振偏振背景场来来激励激励轴对对对称称NORM3DEFAR函数来模式中由线性背景场照射同一散的远场和和雷达(RCS)。

在三维表示维轴对称的演示示例。 二维轴的表示由线性偏振激励三维球体散射场响应响应可以通过具有圆偏振背景场背景场的的二维轴对称模型模型 二维轴的表示由线性偏振激励三维球体散射场响应响应可以通过具有圆偏振背景场背景场的的二维轴对称模型模型

端口的定义更为简便

(((),哪些端口端口端口输入输入哪些哪些输入输入输入输入输入输入输入输入输入输入输入端口端口端口端口端口)。端口(侦听器)。。端口端口端口端口端口端口端口)。。。。。箭头指向功率功率流向流向流向端口上上上上上上上器端口由箭头表示集总端口也这可可特征特征。

rf rf模型中输入端口输出端口端口。。。 对于这滤波导模型中的端口,功率边界边界,功率功率 对于这滤波导模型中的端口,功率边界边界,功率功率

新增及更新教学案例

comsol多物理学®5.4版本了两并了一个案例。。