kx.lumerical为什么老是为什么有些网页加载不出来来

之前的 S-parameter 提取是通过模式光源、频域监视器和模式分解监视器的有机组合得到的新添的端口port 简化了设置和分析,它拥有光源和监视器的参数并能给出一个完整的结果参数 “S” (复S参数) 端口即可以单独使用也可以与S-parameter 扫描工具一起使用。参见 的实例

模式光源中新添的多频率计算允许用户设置作为频率函數的光源模式,因此可以大大改善波导器件的宽谱仿真精度因为它减少了模式失配产生的后向散射和光源注入误差。另外我也写了个供大家参考。

有时用户希望用解析方法获得多层膜系结构的光学响应而不是用全矢量仿真Lumerical的光学工具箱包含了几个用于此目的的脚本函數,点击

DEVICE 现在使用3D ACIS Modeler (来自Spatial公司),这种新的三维模拟器是三维仿真技术的工业标准大大增强了DEVICE处理复杂三维结构的能力。重新定义的 提供了超级的设计环境改善了设计器件的视觉化,并提供了一系列操作三维视窗的控制方法

FDTD Solutions缺省的平面波和TFSF光源都是线偏振要得到圆偏振振光结果,有[两种方法]都是根据定义来设置的,如果不熟悉请先找参考书看一下定义和解释 ( ):

1:一个仿真文件双光源
矗接在仿真区添加 两个位置相同偏振垂直且位相相差90度的两个线偏振光源。例如沿Z轴入射则应添加沿X和Y的线偏振光,并且
这里± 將取决于你如何定义左旋和右旋。需要注意的是我们软件的空间位相是phase(Ex) = +kz。

优点:只需要一次仿真;

设置两个相同的文件只是光源偏振囸交。即
分别仿真然后利用脚本将两个仿真结果的相加:例如
这里a=1 是圆偏振光,a不等于1是椭圆偏振光位相的正负同前。至于是正还昰负需要用户根据自己的左右旋定义决定,Lumerial使用EXP(-jwt) 参见

此方法适合椭圆和圆偏振光但是需要脚本,透射率等其它强度参数都需要重新計算

优点:可分别用不同的对称性边界条件以减少内存需求和加快仿真;
其次,仅需要两次仿真通过后续处理,可以得到任意的椭圆偏振以及不同旋向(左、右)的结果。

前述两种方法适合平面波、TFSF和高斯光源

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