دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Rumpf. Raymond C.
سری:
ISBN (شابک) : 1630819263, 9781630819262
ناشر: Artech House
سال نشر: 2022
تعداد صفحات: 350
[355]
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 21 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Electromagnetic and Photonic Simulation for the Beginner: Finite-Difference Frequency-Domain in MATLAB (Applied Photonics Library) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب شبیه سازی الکترومغناطیسی و فوتونیک برای مبتدیان: دامنه فرکانس با تفاضل محدود در متلب (کتابخانه فوتونیک کاربردی) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب روش دامنه فرکانس تفاضل محدود (FDFD) را از ساده ترین مفاهیم تا شبیه سازی های سه بعدی پیشرفته را آموزش می دهد. از زبان ساده و گرافیک با کیفیت بالا برای کمک به مبتدی کامل برای درک سریع و بصری همه مفاهیم استفاده می کند. این منبع واحد شامل همه چیزهایی است که برای شبیه سازی طیف گسترده ای از دستگاه های مختلف الکترومغناطیسی و فوتونیک لازم است. این کتاب مملو از راهنمایی های مفید و خرد محاسباتی است که به خواننده کمک می کند دستگاه های خود را به راحتی شبیه سازی کند و به راحتی روش های دیگر در الکترومغناطیسی محاسباتی را بیاموزد و پیاده سازی کند. تکنیک های ویژه ای در MATLAB ارائه شده است که به خواننده امکان می دهد برنامه های FDFD خود را بنویسد. مفاهیم کلیدی در الکترومغناطیسی بررسی میشوند تا خواننده بتواند محاسباتی را که در FDFD اتفاق میافتد کاملاً درک کند. یک روش قدرتمند برای اجرای روش تفاضل محدود آموزش داده شده است که خواننده را قادر می سازد معادلات دیفرانسیل کاملا جدید و مجموعه معادلات دیفرانسیل را در عرض چند دقیقه حل کند. فصلهای جداگانهای گنجانده شدهاند که توضیح میدهند چگونه معادلات ماکسول با استفاده از تفاضل محدود تقریب میشوند و چگونه امواج خروجی را میتوان با استفاده از یک مرز جذب لایه کاملاً منطبق جذب کرد. با این پیش زمینه، یک فصل نحوه محاسبه حالت های هدایت شده در موجبرها و خطوط انتقال را شرح می دهد. روش شاخص موثر به عنوان روشی برای مدلسازی بسیاری از دستگاههای سهبعدی تنها در دو بعدی آموزش داده میشود. فصل دیگری نحوه محاسبه نمودارهای باند فوتونی و خطوط هم بسامد برای تخمین سریع خواص ساختارهای تناوبی مانند بلورهای فوتونی را شرح می دهد. بعد، یک فصل نحوه تجزیه و تحلیل گریتینگ های پراش و محاسبه توان جفت شده در هر مرتبه پراش را ارائه می دهد. این کتاب نشان میدهد که بسیاری از دستگاهها را میتوان در زمینه یک توری پراش شبیهسازی کرد، از جمله فیلترهای تشدید حالت هدایتشونده، کریستالهای فوتونی، پلاریزهکنندهها، فرامواد، سطوح انتخابی فرکانس، و سطوح فراسطحی. منابع موج صفحه، منابع پرتو گاوسی و منابع حالت هدایت شونده همه به تفصیل توضیح داده شدهاند که به دستگاهها اجازه میدهند به روشهای مختلف شبیهسازی شوند. یک مدار مجتمع نوری با استفاده از روش شاخص موثر برای ساخت یک مدل دو بعدی از دستگاه سه بعدی شبیه سازی شده و سپس یک منبع حالت هدایت شده به مدار راه اندازی می شود. فصلی برای توضیح اینکه چگونه میتوان کد را تغییر داد تا به راحتی جابجایی پارامترها را انجام دهد، مانند رسم بازتاب و انتقال به عنوان تابعی از فرکانس، طول موج، زاویه برخورد یا بعد دستگاه. فصل آخر پیشرفته است و FDFD را برای دستگاه های سه بعدی متشکل از مواد ناهمسانگرد آموزش می دهد. این شامل شبیهسازیهای یک توری متقاطع، یک فیلتر تشدید حالت هدایتشونده دوتایی، یک سطح انتخابی فرکانس و یک پوشش نامرئی است. این فصل همچنین شامل بازیابی پارامتر از یک فراماده چپ دست است. کتاب شامل تمامی کدهای متلب و توضیحات کامل تمامی برنامه ها می باشد. این به خواننده اجازه می دهد تا به راحتی کدها را برای شبیه سازی ایده ها و دستگاه های خود تغییر دهد. نویسنده وب سایتی ایجاد کرده است که در آن می توان کدهای متلب را دانلود کرد، خطاها را مشاهده کرد و به سایر منابع آموزشی دسترسی داشت. این یک کتاب ایدهآل برای دورههای انتخابی مقطع کارشناسی و همچنین برای دورههای کارشناسی ارشد در الکترومغناطیسی محاسباتی است، زیرا مطالب پسزمینه را به خوبی پوشش میدهد و نمونههایی از انواع مختلف دستگاهها را شامل میشود که برای مخاطبان بسیار وسیعی جالب خواهد بود.</ span>
This book teaches the finite-difference frequency-domain (FDFD) method from the simplest concepts to advanced three-dimensional simulations. It uses plain language and high-quality graphics to help the complete beginner grasp all the concepts quickly and visually. This single resource includes everything needed to simulate a wide variety of different electromagnetic and photonic devices. The book is filled with helpful guidance and computational wisdom that will help the reader easily simulate their own devices and more easily learn and implement other methods in computational electromagnetics. Special techniques in MATLAB® are presented that will allow the reader to write their own FDFD programs. Key concepts in electromagnetics are reviewed so the reader can fully understand the calculations happening in FDFD. A powerful method for implementing the finite-difference method is taught that will enable the reader to solve entirely new differential equations and sets of differential equations in mere minutes. Separate chapters are included that describe how Maxwell’s equations are approximated using finite-differences and how outgoing waves can be absorbed using a perfectly matched layer absorbing boundary. With this background, a chapter describes how to calculate guided modes in waveguides and transmission lines. The effective index method is taught as way to model many three-dimensional devices in just two-dimensions. Another chapter describes how to calculate photonic band diagrams and isofrequency contours to quickly estimate the properties of periodic structures like photonic crystals. Next, a chapter presents how to analyze diffraction gratings and calculate the power coupled into each diffraction order. This book shows that many devices can be simulated in the context of a diffraction grating including guided-mode resonance filters, photonic crystals, polarizers, metamaterials, frequency selective surfaces, and metasurfaces. Plane wave sources, Gaussian beam sources, and guided-mode sources are all described in detail, allowing devices to be simulated in multiple ways. An optical integrated circuit is simulated using the effective index method to build a two-dimensional model of the 3D device and then launch a guided-mode source into the circuit. A chapter is included to describe how the code can be modified to easily perform parameter sweeps, such as plotting reflection and transmission as a function of frequency, wavelength, angle of incidence, or a dimension of the device. The last chapter is advanced and teaches FDFD for three-dimensional devices composed of anisotropic materials. It includes simulations of a crossed grating, a doubly-periodic guided-mode resonance filter, a frequency selective surface, and an invisibility cloak. The chapter also includes a parameter retrieval from a left-handed metamaterial. The book includes all the MATLAB codes and detailed explanations of all programs. This will allow the reader to easily modify the codes to simulate their own ideas and devices. The author has created a website where the MATLAB codes can be downloaded, errata can be seen, and other learning resources can be accessed. This is an ideal book for both an undergraduate elective course as well as a graduate course in computational electromagnetics because it covers the background material so well and includes examples of many different types of devices that will be of interest to a very wide audience.