COMSOL 多物理场仿真在光学领域中的应用
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随着半导体、消费电子、航空航天和新能源汽车等产业的快速发展,对复杂光学系统的设计与优化提出了更高要求。多物理场仿真技术能够准确高效地模拟从亚波长范围到光学大尺寸的多种光学现象,并考虑复杂光学系统中涉及的不同物理现象之间的相互影响。其中,对于滤波器、等离激元光栅和超表面等光学和光子设备,可以通过波动光学仿真进行详细的全波分析,实现光学器件的性能提升和设计优化。对于高功率激光装置等光学系统,可以通过射线光学仿真分析光线的反射、折射或吸收,并结合其他物理现象进行结构-热-光学性能(STOP)分析,预测结构变形和极端温度等因素对光路的影响。
在本次研讨会中,我们将介绍 COMSOL 多物理场仿真在光学领域中的应用,包括波动光学和射线光学仿真。我们还将通过案例演示波动光学与射线光学的多尺度耦合分析。
相关案例:
定向耦合器 表面等离激元线光栅(波动光学) 大功率激光聚焦系统中的热致焦移 基于平面电磁波的射线释放
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