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此模型包含一个介质平板波导,其附近有一个有损金属小物体。该物体使光沿波导发生散射、吸收、反射和透射。 请阅读随附的博客文章了解更多信息:光波导附近的散射体建模 扩展阅读
通过对材料的结构进行设计,可以使其介电常数和磁导率都为负值。实际工程中,常常通过尺度特征与波长相当的周期性结构来实现。我们可以对这种材料的单个基本单元进行建模,也可以对一大块折射率为负值的材料的属性进行建模 ... 扩展阅读
激光系统是现代电子技术的重要应用领域。非线性材料有可能产生频率为激光频率数倍的谐波。 此模型演示如何使用非线性材料属性将二次谐波产生设置为瞬态波仿真,其中,YAG(lambda=1.06 微米 ... 扩展阅读
超材料中的模式色散可以通过改变组成基本单元的材料类型和尺寸来进行设计。例如,周期性排列的亚波长金属-介质多层超材料在矩量空间中表现出各向异性的色散特性。在特定频率范围内,这种结构的介电常数会在正交光轴上呈现相反的符号 ... 扩展阅读
本例演示如何使用散射场 公式来计算介质半空间上单个散射体的光散射,其中使用菲涅尔解析方程来设计背景场。 关于此模型的详细介绍,请阅读以下博客文章:模拟物体在基片上的光散射 扩展阅读
平面波入射到反射六边形光栅上,光栅单元由凸出的半球体组成。模型计算了不同波长下不同衍射级的散射系数。 扩展阅读
此模型建立在光子晶体模型的基础上,对光子晶体的结构进行研究。这种结构具有带隙,因此,只有特定频率范围内的波才能通过轮廓所示的波导几何进行传播。模型通过改变柱的位置,最大限度地提高所需频率下的传输率与寄生频率的传输率之比。 扩展阅读
本模型演示在案例 (#99011) 中模拟的微结构抗反射涂层的宽带优化,其中对如下参数进行了优化: 矩形柱微结构:矩形微结构的高度和宽度。 金字塔形微结构:金字塔形微结构的高度、顶部和底部的宽度。 扩展阅读
我们可以设计材料的结构,使得介电常数和磁导率都为负值,这些材料通过设计尺度特征与波长相当的周期性结构来实现。可以对这种材料的单个基本单元进行建模,也可以对一大块折射率为负值的材料的属性进行建模 ... 扩展阅读