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Multiphysics Simulation of a Nanoplate in Laser Fields

机译:纳米板在激光场中的多物理场模拟

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摘要

Multiphysics simulation is an essential tool to study coupled effects and plays an important role in designing new photonic devices. In this paper, a nanoplate in laser fields is analyzed by two types of coupled FDTD methods, the Maxwell- Newton and Maxwell- Schroedinger schemes. We discuss computational results obtained by two coupled schemes and investigate the current densities in terms of the tunneling effects due to the well structures.%近年のナノ技術ならびにレーザ技術の発展に伴い,電子と光の相互作用を利用した新しい光デバイスが注目されている.本稿では,FDTD (: Finite Difference Time Domain)法に基づく, Maxwell-Newton 法と Maxwell-Schroedinger 法の2つのマルチフィジックスシミュレーションを用い,レーザ場中のナノプレートの解析を行う.そして,ポテンシャルの井戸構造に起因するトンネル効果が,電流密度に与える影響を明らかにする.
机译:多物理场仿真是研究耦合效应的必不可少的工具,并且在设计新的光子器件中起着重要作用。本文通过两种类型的FDTD耦合方法,Maxwell-Newton和Maxwell-Schroedinger方案对激光领域的纳米板进行了分析。我们讨论了通过两种耦合方案获得的计算结果,并根据阱结构对隧穿效应的影响研究了电流密度。%随着纳米技术和激光技术的最新发展,利用电子和光之间相互作用的新光已经得到了发展。在本文中,我们使用基于FDTD(有限差分时域)方法,Maxwell-Newton方法和Maxwell-Schroedinger方法的两个多物理场模拟分析激光场中的纳米板。然后,我们阐明了由势阱结构引起的隧道效应对电流密度的影响。

著录项

  • 来源
    《電子情報通信学会技術研究報告》 |2012年第256期|105-108|共4页
  • 作者单位

    College of Science and Technology of Engineering, Nihon University 1-8-14 Surugadai, Kanada, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8308 Japan;

    College of Science and Technology of Engineering, Nihon University 1-8-14 Surugadai, Kanada, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8308 Japan;

    College of Science and Technology of Engineering, Nihon University 1-8-14 Surugadai, Kanada, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8308 Japan;

    College of Science and Technology of Engineering, Nihon University 1-8-14 Surugadai, Kanada, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8308 Japan;

    College of Science and Technology of Engineering, Nihon University 1-8-14 Surugadai, Kanada, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8308 Japan;

    Faculty of Engineering, Gifu University;

    University of Illinois;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

    FDTD method; Maxwell-Schroedinger equations; multiphysics simulation;

    机译:FDTD方法;Maxwell-Schroedinger方程;多物理场模拟;
  • 入库时间 2022-08-18 00:29:39

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