这期我们用cst自带的drude散射粒子,计算消光截面。
查看模型,内核是silica二氧化硅,正常的介质材料,半径是38纳米:
两种求解器结束后,结果中都有两组截面的结果,1d下面的是频率结果,table下面的是波长结果:
为了得到消光截面(extinction cross section),我们需要将rcs和acs相加,后处理mix template:
evaluate过后,便可在tables中得到ecs:
可以在1d结果中创建新的文件夹,然后将时域频域两个结果拷贝进来一起比较,可见结果非常接近;继续加密和提高精度会匹配的更好。
从消光截面可知,该散射体(也是吸收体)在580thz左右有震荡,光比较难透过(消光)。这就是局部表面等离子激元的效果。可查看该电场:
关于之前写的如何获取散射场的案例,用的也是金属球:
同样添加多个远场,可用频域f或积分方程i求解器求解其散射截面:
可见有两个震荡频率,这就是法诺共振:背景和共振散射之间的干涉产生非对称线形。
小结:
1)纳米光学广泛应用在涂层,传感,隔离,图像处理,以及超材料,超表面等等。
2)微观的电磁可用cst计算,t,f,i求解器均可用于计算散射。
3)散射截面rcs,吸收截面acs和消光截面ecs需要定义远场监视器,自动计算。
(内容、图片来源:达索系统论坛,侵删)
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