FDTD计算电动力学中的新进展 光子学与纳米技术 作者:(美)艾伦 泰福勒(AllenTaflove),(美)阿尔达凡 奥斯库奥依(ArdavanOsk出版时间: 2019年版内容简介 光子学和纳米技术的进步已经彻底改变了人类在通信和计算方面的能力。本书介绍了时域有限差分计算电磁学在光子学和纳米技术方面的新进展。目录目录第1章三维交错网格局域傅里叶基PSTD并行处理技术1.1引言1.2动机1.3局域傅里叶基与重叠区域分解1.4SLPSTD技术的关键特征1.4.1局域傅里叶基FFT1.4.2吉布斯现象伪影的缺失1.5介质系统的时间步进关系式1.6消除单频激励的相速度数值误差1.7理想匹配层吸收外部边界的时间步进关系式1.8消除近场向远场变换的数值误差1.9在分布存储巨型计算集群上的实现1.10SLPSTD技术验证1.10.1平面波照射介质球的远场散射1.10.2双层同心电介质球中电偶极子的远场辐射1.11总结参考文献第2章基于拉盖尔多项式的无条件稳定FDTD方法2.1引言2.2传统三维拉盖尔基FDTD方法的公式2.3高效三维拉盖尔基FDTD方法的表达形式2.4PML吸收边界条件2.5数值结果2.5.1平行板电容器: 均匀三维网格2.5.2屏蔽的微带线: 一维方向上的阶梯网格2.5.3PML吸收边界条件特性2.6总结与结论参考文献第3章精确总场/散射场平面波源条件3.1引言3.2FDTD精确TF/SF公式的推导3.3基本TF/SF公式3.4TF/SF交界面上的电流源和磁流源3.5各向同性背景介质中入射平面波场3.6基本TF/SF公式的FDTD实现3.7构造FDTD精确TF/SF平面波源3.8精确TF/SF公式的FDTD离散平面波源3.9高效整数映射3.10边界条件和矢量平面波极化3.11必需的流密度Jinc和Minc3.12方法总结3.13仿真实例3.14讨论参考文献第4章电磁波源条件4.1综述4.2入射场和等效电流4.2.1等效原理4.2.2等效电流的离散和色散4.3分离入射场和散射场4.4电流和场: 局域状态密度4.4.1麦克斯韦本征问题与状态密度4.4.2辐射功率与谐振模式4.4.3辐射功率与LDOS4.4.4FDTD中的LDOS计算4.4.5LDOS中的Van Hove奇点4.4.6共振腔与珀塞尔(Purcell)增强4.5高效频率角度范围4.6超级元胞中的源4.7运动的源4.8热源4.9总结参考文献第5章严格PML验证和用于各向异性色散媒质的修正不分裂PML5.1引言5.2背景5.3PML复数坐标拉伸基础5.4绝热吸收体和PML反射5.5区别正确和不正确的PML方法5.6各向异性PML方法的验证5.7截断各向异性色散介质的时域PML公式5.8PML对斜波导的失效5.9总结和结论附录5A: PML复数坐标拉伸基础学习指南5A.1波动方程5A.2复数坐标拉伸5A.3PML例子5A.4非均匀介质的PML5A.5用于倏逝波的PML附录5B: 需要的辅助变量附录5C: 光子晶体中的PML5C.1pPML的电导率型面5C.2耦合模态理论5C.3收敛性分析5C.4离散系统中的绝热理论5C.5关于更好的吸收体参考文献所选书目第6章基于亚像素平滑的不连续媒质精确FDTD仿真6.1引言6.2介质边界结构6.3各向同性媒质边界的介电常数平滑6.4场分量插值实现数值稳定6.5各向同性媒质边界的收敛性研究6.6各向异性媒质边界的介电常数平滑6.7各向异性媒质边界时的收敛性研究6.8结论附录6A: 导出亚像素方法的微扰技术概述(详细推导参见文献[7])参考文献第7章电磁场统计变化分析的随机FDTD7.1引言7.2Delta方法: 通用多变量函数均值7.3Delta方法: 通用多变量函数方差7.4场方程7.5场方程: 平均值近似7.6场方程: 方差近似7.6.1磁场方差7.6.2电场方差7.7场和σ迭代的时序7.8层状生物组织算例7.9总结和结论参考文献第8章有源等离激元的FDTD模拟8.1引言8.2计算模型简介8.3金属的洛伦兹—特鲁德模型8.4直接带隙半导体模型8.5数值结果8.5.1泵浦平行板波导对175fs光脉冲的放大8.5.2内嵌金纳米柱的无源圆盘形GaAs微腔的谐振偏移和辐射8.6总结附录8A: 金属光学性质的临界点模型附录8B: 弯曲等离激元表面锯齿化的优化参考文献外延资料第9章任意形状纳米结构非局域光学性质的FDTD计算9.1引言9.2理论方法9.3金的介电函数9.4计算设置9.5数值验证9.6金纳米薄膜(一维系统)中的应用9.7金纳米线中的应用(二维系统)9.8球形金纳米颗粒中的应用(三维系统) 9.9总结与展望附录9A: 非局域FDTD方法参考文献第10章分子光学特性计算中经典电动力学与量子力学的耦合: RTTDDFT/FDTD方法10.1引言10.2实时时变密度函数理论10.3FDTD基础10.4量子力学/经典电动力学混合10.5任意极化光照射下,颗粒耦合染料分子的光学性能评估10.6数值结果1: 直径20nm银纳米球的散射响应函数10.7数值结果2: N3染料分子的光吸收谱10.7.1孤立N3染料分子10.7.2与20nm银纳米球相邻的N3染料分子10.8数值结果3: 吡啶分子拉曼光谱10.8.1孤立吡啶分子10.8.2与20nm银纳米球相邻的吡啶分子10.9总结和讨论参考文献第11章变换电磁学激发的FDTD方法进展11.1引言11.2FDTD技术中的不变性原理11.3FDTD技术中的相对论原理11.4计算坐标系及其协变与逆变矢量基11.4.1协变与逆变基矢量11.4.2度量张量(Metric Tensor)的协变与逆变分量11.4.3矢量的协变与逆变表示11.4.4变换矢量到笛卡儿矢量基转换及反之11.4.5协变与逆变矢量基中的二阶张量11.5使用计算坐标系的基矢量表示麦克斯韦方程组11.6通过在计算坐标系中使用坐标平面强制边界条件11.7与人工材料设计的联系11.7.1简单材料的本构张量11.7.2人工材料的本构张量11.8时变离散11.9结论参考文献精选目录第12章非对角各向异性超材料斗篷的FDTD建模12.1引言12.2具有非对角介电常数张量的超材料的稳定FDTD模拟12.3椭圆柱形斗篷的FDTD表述12.3.1对角化12.3.2将本征值映射到色散模型12.3.3FDTD离散12.4椭圆柱形斗篷的模拟结果12.5总结与结论参考文献第13章超材料结构的FDTD建模13.1引言13.2平面负折射透镜的瞬态响应13.2.1辅助差分方程公式13.2.2例证问题13.3具有负群速的加载传输线的瞬态响应13.3.1公式表述13.3.2数值仿真参数与结果13.4平面各向异性超材料网格13.4.1公式13.4.2数值仿真参数与结果13.5实现超材料结构的周期性几何结构13.6正弦—余弦方法13.7平面负折射传输线的色散分析13.8阵列扫描与正弦—余弦方法的耦合13.9阵列扫描法在点源平面正折射传输线上的应用13.10阵列扫描方法用于平面微波“完美透镜”13.11用于模拟具有等离激元单元的光学超材料的三角网格FDTD技术13.11.1公式与更新方程13.11.2周期边界条件的实现13.11.3稳定性分析13.12使用三角形FDTD技术分析亚波长等离激元光子晶体13.13总结与结论参考文献精选读物第14章采用FDTD方法计算光学成像14.1引言14.2光学相关的基本原理14.3光学成像系统的整体结构14.4照射子系统14.4.1相干照射14.4.2非相干照射14.5散射子系统14.6采集子系统14.6.1傅里叶分析14.6.2格林函数形式体系14.7重聚焦子系统14.7.1满足阿贝正弦条件的光学系统14.7.2周期散射体14.7.3非周期散射体14.8实例: 数值显微图像14.8.1在薄介质衬底上凸出的字母N和U14.8.2聚苯乙烯乳胶珠14.8.3空气中的接触聚苯乙烯微球对14.8.4人类面颊(口腔)细胞14.9总结附录14A: 方程(14.9)的推导附录14B: 方程(14.38)的推导附录14C: 方程式(14.94)的推导附录14D: 使用平面波进行相干聚焦波束合成参考文献第15章采用FDTD方法计算光刻技术15.1引言15.1.1分辨率15.1.2分辨率提高15.2投影光刻15.2.1光源15.2.2光学掩模15.2.3光刻透镜15.2.4硅片15.2.5光刻胶15.2.6部分干涉15.2.7干涉与偏振15.3计算光刻15.3.1成像方程15.3.2掩模照射15.3.3部分相干照射: Hopkins方法15.3.4光刻胶干涉成像15.4投影光刻的FDTD建模15.4.1FDTD的基本架构15.4.2平面波输入的引入15.4.3监控衍射级数15.4.4映射到入射光瞳15.4.5FDTD网格15.4.6并行化15.5FDTD的应用15.5.1电磁场对掩模形貌的作用15.5.2使薄掩模近似更具电磁场特性15.5.3Hopkins近似15.6极紫外(Extreme ultraviolet)光刻的FDTD建模15.6.1EUVL曝光系统15.6.2EUV丝网15.6.3EUVL掩模建模15.6.4使用傅里叶边界条件的混合技术15.7总结和结论附录15A: 远场掩模衍射附录15B: 聚焦场的德拜表示附录15C: 偏振张量附录15D: 焦点参考文献第16章FDTD和PSTD在生物光子学中的应用16.1引言16.2FDTD模型应用16.2.1脊椎动物视杆16.2.2单个细胞角散射响应16.2.3癌前宫颈细胞16.2.4后向散射特征信号对纳米尺度细胞变化的敏感性16.2.5单个细胞的线粒体聚集16.2.6多细胞聚焦光束传播16.2.7计算成像和显微术16.2.8利用光子纳米射流检测HT29结肠癌细胞中的纳米尺度z轴特性16.2.9对生物媒质Born近似法的评价16.3麦克斯韦方程组的傅里叶基PSTD技术概述16.4PSTD和SLPSTD建模应用16.4.1通过二维介质圆柱体大型团簇增强光的后向散射16.4.2三维增强后向散射中的深度分辨偏振各向异性16.4.3调整三维随机团簇中球形介电粒子的尺寸16.4.4针对浊度抑制的光学相位共轭16.5总结参考文献第17章空间孤子的GVADE FDTD建模17.1引言17.2背景的分析和计算17.3非线性光的麦克斯韦—安培定律处理17.4一般矢量辅助微分方程法17.4.1Lorentz线性色散17.4.2Kerr非线性效应17.4.3Raman非线性色散17.4.4电场解17.4.5光学波长上金属的特鲁德(Drude)线性色散17.5TM空间孤子传播的GVADE FDTD法应用17.5.1单窄基本TM空间孤子17.5.2单宽过强TM空间孤子17.5.3共传输窄TM空间孤子的相互作用17.6GVADE FDTD在TM空间孤子散射中的应用17.6.1正方形亚波长空气孔的散射17.6.2与薄等离激元薄膜的相互作用17.7小结参考文献第18章黑体辐射和耗散开放系统中电磁扰动的FDTD建模18.1引言18.2用FDTD方法研究扰动和耗散18.3将黑体辐射引入到FDTD网格18.4真空中的仿真18.5开腔的仿真18.5.1马尔科夫区域(ττc)18.5.2非马尔科夫区域(τ~τc)18.5.3解析验证与比较18.6概括与展望参考文献第19章任意形状媒质的卡西米尔力19.1引言19.2理论基础19.2.1应力—张量方程19.2.2复频域19.2.3时域方法19.2.4卡西米尔力的时域积分表述19.2.5式(19.28)中g(-t)的估值19.3根据谐波展开进行重构19.4数值研究1: 三维配置的二维等效19.5数值研究2: 色散介质材料19.6数值研究3: 三维空间的柱对称19.7数值研究4: 周期性边界条件19.8数值研究5: 完整三维FDTD卡西米尔力计算19.9推广到非零温度19.9.1理论基础19.9.2时域T>0的综合19.9.3验证19.9.4推论19.10概括和结论附录19A: 柱坐标下的谐波展开参考文献第20章Meep: 灵活免费的FDTD软件包20.1引言20.1.1可替代的计算工具20.1.2Meep对于初值问题的求解20.1.3本章的结构20.2网格和边界条件20.2.1坐标和网格20.2.2网格区块与自有的点20.2.3边界条件和对称性20.3奔向连续空时建模的目标20.3.1亚网格平滑20.3.2场源插值20.3.3场输出的插值20.4材料20.4.1非线性材料20.4.2吸收边界层: PML、伪PML以及准PML20.5具备典型计算能力20.5.1计算通量谱20.5.2分析谐振模式20.5.3频域求解器20.6用户界面和脚本20.7抽象与性能20.7.1内循环优先性20.7.2时间步进和缓存平衡20.7.3块中循环抽象20.8概括和结论参考文献缩略语和常用符号英汉词汇表 上一篇: FACTS与分布式发电 唐爱红 著 2011年版 下一篇: Fracture Mechanics of Piezoelectric and Ferroelectric Solids 压电与铁电体的断裂力学 英