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Efield_xy_plane_CST_matlab_超表面_聚焦超表面_CST_matlab.zip

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简介:
该资源包包含使用CST和Matlab软件设计及分析xy平面内电场分布的超表面与聚焦超表面的相关文件,适用于电磁学研究。 标题中的“Efield_xy_plane_cstmatlab_CST超表面_超表面_适用于聚焦超表面_cstmatlab.zip”指的是一个使用CST MATLAB接口进行设计和分析的项目,主要关注的是在xy平面上的电场分布。CST(Computer Simulation Technology)是一款广泛应用于电磁仿真领域的软件,特别适合于设计和模拟微波、射频、光学等频率范围内的结构,如天线、滤波器、超材料等。 超表面是一种人工结构,由一系列周期性排列的单元组成,这些单元可以调控电磁波的传播特性。超表面通常由金属或半导体材料制成的薄层构成,通过改变其几何形状和尺寸,可以实现对电磁波相位、极化及方向属性的控制。在这个项目中,设计了特定结构使入射电磁波在特定点汇聚,类似于光学中的透镜效果。 CST MATLAB接口允许用户使用MATLAB环境直接编写代码来创建、编辑和优化CST模型,并提供了更大的灵活性与自动化能力。这使得处理复杂问题或需要大量参数扫描的情况更加便捷。通过MATLAB脚本可以控制仿真过程的各个方面,包括设置材料属性、边界条件及求解器参数等,并获取如电场分布的数据。 压缩包中可能包含以下内容: 1. CST项目文件:一个.CST文件,包含了超表面结构模型和相关设定。 2. MATLAB代码:用于操作CST项目的脚本段落件(.m);这些脚本负责数据预处理、后处理及参数优化等任务。 3. 结果记录:例如.EFD格式的电场分布结果。 聚焦超表面设计通常包括: 1. 建模阶段,确定单元几何形状和尺寸以实现所需相位响应; 2. 通过调整材料属性或结构特征来改善性能的迭代过程; 3. 利用CST软件进行电磁波传播仿真的计算步骤; 4. 分析仿真结果,评估超表面聚焦能力。 此项目涉及的知识点包括: - CST工具的应用与操作指南 - 超表面设计的基本理论和实践方法 - 电磁学基础及平面波的特性分析 - 使用MATLAB进行高级编程以控制CST模型的操作流程 - 相位调控技术及其对聚焦效果的影响研究 - 运用优化算法改进超表面的设计方案 掌握这些内容有助于深入了解超表面设计原理与应用,以及如何使用CST MATLAB接口实现高效准确的电磁仿真。在实际工程中,此类技术可用于无线通信、雷达系统及光学成像等领域,并具备广阔的应用前景。

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  • Efield_xy_plane_CST_matlab___CST_matlab.zip
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    该资源包包含使用CST和Matlab软件设计及分析xy平面内电场分布的超表面与聚焦超表面的相关文件,适用于电磁学研究。 标题中的“Efield_xy_plane_cstmatlab_CST超表面_超表面_适用于聚焦超表面_cstmatlab.zip”指的是一个使用CST MATLAB接口进行设计和分析的项目,主要关注的是在xy平面上的电场分布。CST(Computer Simulation Technology)是一款广泛应用于电磁仿真领域的软件,特别适合于设计和模拟微波、射频、光学等频率范围内的结构,如天线、滤波器、超材料等。 超表面是一种人工结构,由一系列周期性排列的单元组成,这些单元可以调控电磁波的传播特性。超表面通常由金属或半导体材料制成的薄层构成,通过改变其几何形状和尺寸,可以实现对电磁波相位、极化及方向属性的控制。在这个项目中,设计了特定结构使入射电磁波在特定点汇聚,类似于光学中的透镜效果。 CST MATLAB接口允许用户使用MATLAB环境直接编写代码来创建、编辑和优化CST模型,并提供了更大的灵活性与自动化能力。这使得处理复杂问题或需要大量参数扫描的情况更加便捷。通过MATLAB脚本可以控制仿真过程的各个方面,包括设置材料属性、边界条件及求解器参数等,并获取如电场分布的数据。 压缩包中可能包含以下内容: 1. CST项目文件:一个.CST文件,包含了超表面结构模型和相关设定。 2. MATLAB代码:用于操作CST项目的脚本段落件(.m);这些脚本负责数据预处理、后处理及参数优化等任务。 3. 结果记录:例如.EFD格式的电场分布结果。 聚焦超表面设计通常包括: 1. 建模阶段,确定单元几何形状和尺寸以实现所需相位响应; 2. 通过调整材料属性或结构特征来改善性能的迭代过程; 3. 利用CST软件进行电磁波传播仿真的计算步骤; 4. 分析仿真结果,评估超表面聚焦能力。 此项目涉及的知识点包括: - CST工具的应用与操作指南 - 超表面设计的基本理论和实践方法 - 电磁学基础及平面波的特性分析 - 使用MATLAB进行高级编程以控制CST模型的操作流程 - 相位调控技术及其对聚焦效果的影响研究 - 运用优化算法改进超表面的设计方案 掌握这些内容有助于深入了解超表面设计原理与应用,以及如何使用CST MATLAB接口实现高效准确的电磁仿真。在实际工程中,此类技术可用于无线通信、雷达系统及光学成像等领域,并具备广阔的应用前景。
  • Efield_xy_plane_CST_MATLAB_的CST和MATLAB仿真
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    本项目专注于利用CST Microwave Studio与MATLAB进行二维平面(xy平面)上的电磁场模拟及分析,特别针对新型聚焦超表面的设计与优化。通过结合两种软件的优势,实现高效的电磁波操控技术研究。 使用MATLAB程序分析CST超表面仿真结果,本例仿真的是聚焦超表面,将CST的仿真结果进行分析。
  • 实现的偏振转换与.pdf
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    本文探讨了利用超表面技术实现高效偏振转换和精确光束聚焦的方法,展示了其在光学领域的应用潜力。 《偏振转换和聚焦的超表面》这篇文章探讨了如何利用先进的超表面技术实现高效的偏振转换与光束聚焦,为光学领域提供了新的研究方向和技术手段。
  • 多波长偏振复用的多
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    多波长偏振复用的多焦点超表面研究的是利用先进的超材料技术,在单一器件上实现对多个波长和偏振态光信号的同时操控,以形成多个独立可调焦平面。此技术有望革新光学通讯、成像及传感领域。 我们设计了一种能够聚焦红绿蓝三色光的偏振复用超表面器件。该器件利用几何相位原理调整二氧化钛纳米柱的旋转角来控制入射光场,仅通过使用三种不同尺寸的纳米柱即可实现高效的偏振转换效率。此外,此装置可以将三色光分别聚焦到同一焦平面的不同位置,并根据其偏振响应特性来调节焦点的位置。所设计的超表面器件可作为紧凑型光学元件应用于便携式成像系统、偏振设备和加密信息传输等领域。
  • COMSOL仿真.pdf
    优质
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  • 、MetaLens及GDS版图绘制在器件中的应用
    优质
    本研究探讨了超表面和MetaLens的设计原理及其在微纳光子学领域的应用,并详细介绍了GDS版图绘制技术在超表面器件制造中的具体实践。 超表面器件版图绘制,根据图片内容绘制GDS版图。
  • 摩尔调透镜:可见光旋转调成像技术与双层构透镜的研究(发于2021年《Nano Letters》)
    优质
    本文在2021年的《Nano Letters》期刊上发表了关于摩尔调焦超表面透镜的创新研究,重点介绍了可见光旋转调焦成像技术及双层超构透镜的设计与应用。 2021年《Nano Letters》期刊介绍了摩尔调焦超表面透镜技术及其应用研究,其中重点探讨了可见光旋转调焦成像技术和双层氮化镓纳米柱构建的超构透镜设计。通过采用由氮化镓圆柱单元构成的设计方案,并利用摩尔相位超表面原理,实现了可见光在不同角度下的连续聚焦效果。 该论文的研究内容涵盖了多个方面:首先是基于fdtd(时域有限差分法)技术对单个氮化镓纳米柱的结构进行仿真分析;其次是对传输相位参数进行全面扫描以优化性能表现;然后是开发用于双层摩尔超构透镜设计的相位计算代码,以便于精确控制光束聚焦特性。此外,还进行了模型仿真实验来验证理论预测,并通过远场电场分布计算进一步评估其光学成像质量。 论文提供了一系列研究材料支持学习与应用需求:包括fdtd仿真软件中的模型构建脚本、用于相位分析的Matlab代码以及详细的文字教程文档等。这些资源可以帮助研究人员或学生更好地理解和实践摩尔连续调焦超构透镜的设计理念及其在可见光成像领域的潜在价值。 核心关键词涵盖了: - 摩尔连续调焦超构透镜 - 氮化镓纳米柱单元结构 - 双层摩尔相位超表面 - fdtd仿真技术 - 远场电场分布计算方法 - Matlab编写相位分析代码 - 仿真模型的复现结果展示 - 教程文档指导 论文标题可以概括为:“基于FDTD仿真的可见光旋转调焦与摩尔双层超构透镜研究”。
  • 多波长独立构透镜技术的研究:基于FDTD仿真的设计及应用实例展示
    优质
    本研究专注于利用FDTD仿真方法探索多波长独立聚焦超构透镜的设计与实现,并通过具体案例展示了其潜在的应用价值。 多波长独立聚焦超构透镜技术研究主要通过FDTD仿真来设计与展示应用案例。这项研究基于硅矩形纳米柱结构的单元构建,通过调整这些结构的尺寸,在三个特定波长处达到高偏振转换效率,并利用改变纳米柱转角的方法实现连续几何相位调节。由此可以创建出适用于可见光范围内的三原色聚焦和成像功能的超构透镜模型。 案例内容涵盖了硅纳米柱单元结构仿真、偏振转换效率计算以及几何相位分析,还包括了用于不同色散曲线对应的超构透镜相位设计的matlab代码。此外,还展示了不同色散特性的超构透镜模型及其远场电场分布的结果。 该研究案例提供了一个完整的fdtd建模脚本、Matlab中的计算相位代码和仿真复现结果,以及一份详细的word教程。特别值得一提的是,所开发的用于计算不同色散下的超构透镜相位的方法具有广泛的适用性,并可用于任意波段的设计中,显示出良好的可拓展性能。 关键词包括:多波长;独立聚焦超构透镜;FDTD仿真;超表面;硅纳米柱结构;单元设计;偏振转换效率;几何相位调节。
  • CST仿真的教学资料
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    本资料深入浅出地讲解了超表面设计与分析中常用的仿真软件CST的操作技巧和应用场景,适合初学者快速掌握相关知识。 超表面CST仿真的教学资料提供了一系列关于如何使用CST软件进行超表面设计与仿真分析的指导材料。这些资源旨在帮助学生和技术人员更好地理解和掌握相关技术细节及应用方法,涵盖从基础理论到高级技巧的全面内容。
  • TMYTEK 棱研科技:智能 XRifle RIS
    优质
    棱研科技(TMYTEK)推出智能超表面技术产品XRifle RIS,该创新设备利用先进的电磁调控技术,为无线通信和物联网领域带来革命性变化。 TMYTEK 棱研科技的XRifle RIS智能超表面是一种先进的无线通信技术,通过可重构的智能表面(RIS)来优化无线环境并提升网络性能。RIS由大量可以独立控制的反射元件组成,能够动态调整相位和幅度以实现电磁波的精确操控。 这种智能超表面具有成本低、功耗小、噪声少以及轻便的特点。由于采用成熟的超材料制作技术,这些反射单元可大规模生产且制造成本较低。此外,它们主要功能是反射无线电波,并不需要放大信号,因此能耗极低并且不会引入额外的无线噪音源。其轻巧的设计使得智能超表面能够根据需求灵活部署。 在性能方面,XRifle RIS支持26-30 GHz频段的操作并具备1x8通道配置,可针对5G NR标准进行优化以实现高效的无线通信。结合AI技术可以执行复杂的算法来增强无线波形控制,并进一步提升网络效能。 智能超表面适用于多种应用场景:它可以反射信号到被建筑物遮挡的区域从而填补盲区;也可以扩大覆盖范围使信号到达更广泛的地区,提高整体覆盖率和质量。此外,在5G NR网络中,RIS可以优化信号质量和减少干扰以增强数据传输速度及连接稳定性。 根据提供的数据表,XRifle系列中的Reflector ES型号在26-30 GHz频段内有不同的性能指标,如ES0015在28GHz时的雷达截面(RCS)为75.3 dB,而其3dB带宽是2.0 GHz;另一个型号ES3010在同一频率下的RCS值略低至74.2 dB但同样具有相同的带宽。这些参数反映了不同型号在反射性能和频响特性上的差异。 总的来说,TMYTEK的XRifle RIS智能超表面是一个创新的技术解决方案,旨在通过智能化地控制无线环境来提升5G及其他无线通信系统的效能,并特别适用于解决信号覆盖问题及优化网络表现。结合AI技术的应用前景广阔,有望引领未来无线通讯的新趋势。