电磁场仿真

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追光ing 145
由于内存使用量和仿真时间的增加,TSP 中的电分析可能会受到限制。TRCX 提供了一种方便且高度灵活的算法来生成自适应网格,适用于分析 TSP 的电光特性,包括电位分布和电容计算。模拟区域根据生成的网格划分为单元区域,然后由分布式计算系统自动合并。 TSP网格结构 电势分布 触摸位置处的电容
TRCX:触摸屏(TSP)分析
追光ing 119
TechWiz LCD 3D 的衍射分析功能可以分析和设计衍射光栅。用户可以通过该功能查看设计器件的衍射强度和衍射角。 衍射图像分析 增加了衍射图像分析功能,可以预测相位光栅装置后面的图像。 该功能可以将设计的相位光栅器件的性能显示为图像,可用于智能窗口应用。 使用 LC 相位光栅模拟的衍射图像 通过 LC 相位光栅单元后的图像
TechWiz LCD 3D:衍射光栅分析
追光ing 133
本案例展示的是一个一维模型的薄膜太阳能电池示例。它包括一个附加银层和透明边界条件的两个设置,而不是完美的电导体边界条件进行比较。脚本data_analysis / run_comparison_1D.M对这两种设置执行波长扫描,并将结果可视化,就像薄膜太阳能电池的例子一样。此外,它在下图底部所示的半对数图中显示了两种设置的节能误差。 一维系统的几何定义和网格划分 虽然光源、材料和项目设置与2D模型
JCMsuite案例展示:薄膜太阳能电池的一维模型仿真
摩尔芯创 254
引言 液晶(LC)因其分子取向可通过电控方式调节以调制光线,因此被广泛应用于液晶电视和显示器中。因此,对液晶行为进行精确模拟对于预测显示性能至关重要。 在本研究中,我们使用Lumerical STACK求解器对空间取向随位置变化的液晶(LC)进行仿真,并导出结果。这使得每个像素都能具有独特的液晶状态。随后将结果导入Speos进行光学响应验证。 概述 在本例中,我们将使用Lumerical Sub-
Lumerical案例 | 模拟像素级液晶变化以应用于显示领域
讯技光电-深圳 358
近期活动推荐 光纤是现代光学系统中最为通用的部件之一,能够在远距离内以极低损耗传输光能。然而,将光高效耦合进入光纤通常是一项精细的工作,需要精确的匹配。 以商用球面透镜为例,将光纤端置于透镜几何光学焦平面上是否即为最佳方案?本文基于VirtualLab Fusion平台,通过场追迹技术寻找透镜将光耦合进入单模光纤的最佳工作距离,以实现最大的耦合效率。 1 系统搭建 仿真采用波长为780nm、直径为
VirtualLab Fusion | 将光耦合进入单模光纤的最佳工作距离(视频演示)
追光ing 356
在数值模拟中,当我们将光表示为电磁场时,空间扩展光源可以用几个无关的完全相干场来模拟,这些场具有相同的能量密度,但彼此之间有部分位移[J. Opt. Soc. Am. A 27 (9), 2010]。在快速物理光学软件VirtualLab Fusion中,我们利用这种方法建模了一个空间扩展部分相干光源,并探讨了基本场的配置和场的数量对光源的影响,然后利用该光源进行杨氏干涉实验,通过检测干涉条纹对比
空间扩展部分相干光源的建模
追光ing 373
该示例是对 Gschrey 等人的单光子源设计[1]的改编。该几何结构由多层衬底构成,衬底为布拉格反射镜,在衬底顶部有一个微透镜,量子点位于顶层内: 由布拉格反射镜组成的微透镜几何结构示意图(旋转对称) 入射波长为969nm的近场和远场图 下图展示了球面微透镜在不同极化方向时,三个偶极子的近场强度和远场强度(具有不同比例的伪彩色图): x、y、z方向极化偶极子的强度(入射波长969nm,球面微透镜
JCMSuite应用——微透镜(Micro lens)仿真
追光ing 349
在本示例中,模拟了衰减相移掩模。 该掩模将线/空间图案成像到光刻胶中。掩模的单元格如下图所示: 掩模的基板被具有两个开口的吸收材料所覆盖。在其中一个开口的下方,位于相移区域。 掩模的布局是由一个描述衬底吸收层和上层的多层膜组成的。两个平行四边形用于定义包括移相器的开口。 掩模是在正入射的S和P偏振情况下模拟的。对于入射方向的定义,使用光瞳面的典型西格玛坐标: 由于这个例子是所谓的一维掩模(线/空间
JCMsuite案例展示:衰减相移掩膜的仿真分析
讯技光电-深圳 863
在纳米光学与微纳结构的设计与研发过程中,仿真分析的精度与计算效率直接关系到器件性能的优化和开发周期的长短。JCMsuite 作为一款专业级纳米光学仿真软件,为科研与工程领域提供了高可靠性的计算分析工具。 JCMsuite基于有限元方法求解麦克斯韦方程组,能够精确处理复杂电磁场问题。软件还具备完整的CAD建模功能,支持自适应网格剖分,可在保证计算精度的同时优化资源分配。 其内置的多种高效求解器可覆盖
JCMsuite 纳米光学仿真软件
摩尔芯创 801
引言 消色差metalens是一种利用纳米结构表面设计的平面光学透镜,能够聚焦光线,且不存在传统metalenses中常见的色差。通过精心设计这些纳米级特征,它能够将多种波长的光聚焦到同一点,从而实现紧凑型高性能成像系统,适用于显微镜和智能手机摄像头等应用。在本例中,我们将介绍一种通过调整相位斜率以实现消色差聚焦的消色差超透镜设计工作流程。 概述 为了设计消色差metalens,采用了两种不同形状
Lumerical案例 | 消色差超透镜(Metalens)
讯技光电-深圳 976
本文将引导您在 VirtualLab Fusion 中完成超透镜的完整设计与仿真工作流程。该工作流程包含四个主要步骤: 配置超透镜 创建代理模型 设计与仿真 导出结构 1超透镜配置 将超透镜组件添加到系统后,需配置其基本属性:组件后方的介质以及孔径直径(形状始终为圆形)。 配置超透镜的基本属性 随后定义波前相位分布——即超透镜所要施加的相位变换。VirtualLab Fusion 提供了两种定义相
VirtualLab Fusion 超透镜设计与仿真教程
技术邻公告 1767
今日16:00,Ansys官方『电磁兼容方案与应用实践更新』研讨会主要介绍详解 Ansys 全套 EMC 仿真工具,覆盖多行业多层级电磁兼容仿真案例与软件新版更新。 时间:7月21日(星期二),16:00-17:00 内容简介: 本场网络研讨会将介绍Ansys EMC仿真解决方案,包括HFSS/Maxwell/SIwave/Q3D等AEDT模块以及EMC Plus软件在功率电子、汽车电子、通信家电
今日16:00直播 | Ansys电磁兼容方案与应用实践更新
电弧仿真 2195 ¥1.2
关键词:开关、断路器、继电器、电气柜、开关柜、电弧仿真、电弧、灭弧栅片、MCCB、ACB、接触器 一、什么是电弧仿真 当开关、断路器、继电器触头分断时,间隙空气被强电场电离,形成高温等离子体导电通道,这就是电弧。电弧温度可达 5000–20000K,伴随巨大热量、冲击波、金属蒸气,极易烧蚀触头、引发短路爆炸、造成设备失效,是高低压电器研发的核心难题。 电弧涉及电场、磁场、流体、传热、等离子体、动机
聊一聊电弧仿真,电弧的应用,电弧的原理,仿真案例
庭田-Olivia 1546
在工业数字化研发高速发展的今天,传统物理测试成本高、迭代慢、仿真工具零散等痛点,成为制造业产品升级的主要阻碍。Altair HyperWorks是Altair公司旗下主打高端工业仿真的一站式CAE研发平台,也是目前全球制造领域认可度极高的仿真设计优化工具。平台聚焦工程仿真全流程研发需求,整合前沿仿真技术、AI智能算法与高性能计算能力,专为工业企业解决仿真流程繁琐、计算精度低、产品优化难等核心问题,
Altair HyperWorks:一站式多物理场CAE仿真优化赋能工业研发升级
灵易数智 1055
在医疗领域,心脏起搏器电极是心脏病诊疗核心植入元器件。电极表面电势分布直接影响患者安全与设备服役寿命:电极表面电势梯度与界面腐蚀电流密度密切相关,局部过高的电势梯度会加速电极电化学腐蚀与材料损耗。因此,优化电势分布及其梯度、控制局部电场强度,是延长电极使用寿命的关键。电极几何构型、输入电压是设计阶段两大核心变量,参数组合复杂。传统数值仿真需对不同几何结构、电压工况逐个计算,存在模型调整复杂、网格重
Smart-SIM工程案例—心脏起搏器电极快速设计的创新解法
宇熠科技 1401
引言 通过 Ansys Zemax OpticStudio 与Lumerical RCWA 之间的动态链接,可实现宏观光学系统与微观光栅结构的协同仿真与优化。该工作流突破了传统方法的局限,为复杂衍射光学元件的设计与分析提供了高效、精准的解决方案。 在此工作流中,设计者在 Zemax OpticStudio 中构建宏观光学系统,并在 Lumerical 中构建光栅的微结构。两个软件中的模拟无缝连接。
Lumerical RCWA 与 Zemax OpticStudio 之间的动态工作流
追光ing 892
这是一维周期线光栅案例的一个变形。它的灵感来自闪耀光栅。在一维线栅的案例中,周期单元晶胞包含通过光栅的二维横截面。这里的横截面包含两个宽度、高度和角度不同的三角形。这些三角形线条位于衬底上,被背景材料包围。示例中的材料选择为铬(线栅)、玻璃(基底)和空气(背景材料)。 光栅被S和P偏振平面波照亮。JCMsuite计算近场分布。下图显示了当波长为193nm时,平面波从衬底侧垂直入射到结构内的近场强度
JCMsuite案例展示:闪耀光栅的仿真分析
ALTAIR 3626 1
随着智能网联技术的快速发展,整车电磁兼容、天线布局、车载通信、雷达感知等工程挑战日益突出。工程师不再只是关注单一器件或单一频段,而需要在从 DC 到太赫兹的频谱范围内,实现从芯片、PCB 到整车系统和真实场景的高效建模与性能评估。 电磁仿真如何从“点”的分析,走向“全场景、全频域”的支撑?Altair 提出的解法是:构建一整套完整的全频域电磁仿真平台,并持续推进 AI 与多物理场集成的落地应用。
行业分享丨智能网联时代,电磁仿真如何 “打全场”?
Tony_Chen 6720 4 8
Maxwell软件可以通过等比例放大/缩小、拉伸或者扫描生成所需实体。 1.对实体等比例放大/缩小 ①选中实体,以下两种操作方式: a.点击鼠标右键,选择【Edit】→【Scale】如下图:(推荐) b.菜单栏直接点击【Edit】→【Scale】,如下图 跳出等比例放大/缩小对话框,如下图: 【Scale factor for X】:X轴方向放大/缩小倍数 【Scale factor for Y】
Maxwell绘图 等比例放大/缩小和拉伸、扫描

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