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metalens.rar_FDTD超透镜_金属超透镜_Metalens FDTD_超透镜_透镜

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简介:
本资源包提供了关于FDTD(时域有限差分法)模拟金属超透镜(Metalens)的设计与应用的相关资料,包括理论介绍、仿真模型和实验数据等。 在FDTD Solutions中绘制超透镜。

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  • metalens.rar_FDTD__Metalens FDTD__
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    本资源包提供了关于FDTD(时域有限差分法)模拟金属超透镜(Metalens)的设计与应用的相关资料,包括理论介绍、仿真模型和实验数据等。 在FDTD Solutions中绘制超透镜。
  • LED准直_TIR.rar_TIR准直_TIR_tir_准直
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    本资源包提供关于TIR(全内反射)准直透镜的设计、应用和原理的相关信息。内容包括LED准直技术及TIR透镜的详细介绍。 编写LED准直透镜的程序代码,适合光学爱好者学习交流使用。
  • 展现更多细节
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    超透镜是一种新型光学元件,能够突破传统透镜限制,展现更清晰、更详细的图像信息,在成像技术领域具有重要应用前景。 近年来,在光学领域取得了多项重要进展,其中包括超透镜技术、单光子源技术和X射线激光技术。 一、超透镜技术 超透镜是一种具有极高分辨率的新型镜头,能够突破传统光学元件受衍射极限限制,从而实现远小于可见光波长尺度下的成像。其核心在于使用一种拥有负折射率特性的特殊材料来收集物体表面附近的倏逝场并将其转换为传播波。 2000年,伦敦帝国学院的John Pendry提出可以通过利用具有负折射率性质的材料补偿倏逝场衰减,并进一步放大这些信号使之成为可探测到的形式。基于这一理论基础,美国马里兰大学和加州大学伯克利分校的研究团队分别开发出了平面结构和平曲面设计两种类型的超透镜。 前者由Igor Smolyaninov领导的小组通过在金膜上沉积同心聚合物层制造出了一种能够实现70纳米分辨率成像能力的装置;而后者则是在石英基板上镀银和氧化铝涂层,成功展示了能够在130纳米尺度下识别表面文字的能力。尽管这些超透镜目前只能用于将样品置于材料内部进行观察,但它们已经证明了突破光学显微技术极限的可能性。 然而,在实际应用中仍存在一些挑战,比如增加分辨率会显著减少景深范围,这要求更加精确的聚焦方法来支持更远距离的应用场景。 二、单光子源技术 在量子信息处理领域内,高质量单个光子产生是至关重要的。德国马克斯普朗克量子光学研究所的研究团队采用铷原子作为介质,在磁光陷阱中实现了高效生成单一光子的目标。 他们通过三维腔体冷却技术和一系列激光脉冲序列来延长每个光子的寿命,并成功发射出连续的单光子流,这使得每颗铷原子能够产生多达30万次独立发光事件。与以往技术相比,这种方法显著提高了光源效率和质量一致性。 这种高效的单光子源在量子通信、量子计算以及量子网络等领域具有广阔的应用前景。 三、X射线激光技术 对于医学成像及微细加工等行业而言,相干性良好的X射线光源至关重要。科罗拉多大学的研究人员利用高次谐波相位匹配的方法,在实验室内实现了极紫外辐射的同步输出,并预期该方法未来可能应用于产生类似激光特性的X射线。 通过在气体介质中使用高强度脉冲来激发出一系列离散频率光谱,然后经过精心设计使这些不同颜色光线能够相互干涉形成相干波列。这将有助于实现高精度医学成像以及提高半导体器件制造中的分辨率要求。 尽管目前尚存一些技术难题需要克服(例如保持相干性和稳定产生X射线),但上述研究成果为未来开发出实用化X射线激光器提供了宝贵的参考和启示。
  • 成像模拟_GUI界面_matlab光学仿真_成像软件_基于matlab的成像
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    本项目是一款基于MATLAB开发的透镜成像光学仿真软件,提供直观GUI界面,用户可进行透镜成像参数设置与模拟,适用于学习和研究光学成像原理。 基于物理光学透镜成像原理,利用MATLAB语言编写了仿真程序,并制作了GUI界面。
  • Optometrika 成像仿真
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    《Optometrika 透镜成像仿真》是一款专为光学学习设计的软件工具,它能够帮助用户深入了解并掌握透镜系统的成像原理与特性。通过直观的操作界面和精确的物理模型,Optometrika不仅提供了基础教学功能,还支持高级研究需求,是教育及科研领域不可或缺的辅助工具。 MATLAB 透镜成像 Optometrika 是一个模拟透镜等一系列光学元件成像的 MATLAB 代码程序。该程序采用面向对象的设计方法编写,在用户调用相应的类后,可以实现所需的模拟效果。
  • 成像原理
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    《凸透镜成像原理》介绍了光线通过凸透镜后的折射规律及其形成的图像特性,探讨了物距、像距与焦距之间的关系,并解释了放大率的概念。 凸透镜成像的Flash动画可以用于幻灯片演示,在课堂上使用。
  • RL.zip_Rotman设计_Rotman_Lens_rotman_rotman lens
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    Rotman Lens是一种独特的相控阵天线技术,通过RL.zip中的Rotman透镜设计软件,可以高效地进行波束扫描和信号处理,在雷达、通信等领域广泛应用。 《基于MATLAB的Rotman透镜设计》 作为一种重要的射频光学器件,Rotman透镜被广泛应用于雷达系统、无线通信以及天线阵列馈电网络中。其独特之处在于能够实现多输入多输出(MIMO)信号定向传输,并具有较高的效率和良好的方向性。本段落将详细介绍如何利用MATLAB这一强大的数学计算工具进行Rotman透镜的设计与分析。 一、基本原理 Rotman透镜由多个波导馈线及一对共面波导阵列构成,通过独特的几何形状和馈电方式实现了不同方向信号的分离和聚焦。其核心是传输矩阵,它决定了各个馈线之间的信号传播特性。在MATLAB环境中,我们可以通过构建并求解该传输矩阵来设计透镜结构参数。 二、设计流程 1. **建立模型**: 在MATLAB中创建二维或三维Rotman透镜模型,包括馈线布局、波导尺寸以及几何形状设置。 2. **计算传输矩阵**: 根据所建模型计算每个馈线之间的传输矩阵。这需要运用电磁场理论中的菲涅尔区和波导模式匹配方法等知识。MATLAB的符号及数值运算工具能帮助完成此任务。 3. **优化设计**: 通过调整透镜参数(如馈线长度、间距)以达到理想信号传输性能,通常涉及迭代优化算法。MATLAB内置的优化工具箱可提供支持。 4. **仿真验证**: 设计完成后使用MATLAB电磁仿真工具进行模型检验,检查其辐射特性、方向图和插入损耗等关键指标。 5. **结果分析**: 分析仿真实验数据评估透镜性能,并根据需要进一步调整设计方案。 三、核心代码解析 本段落提供了两个重要脚本——RL.m与equicenter.m: - RL.m:主设计脚本,可能包含模型建立、传输矩阵计算及优化过程的编程实现。 - equicenter.m:用于计算等相位中心以确保各馈线间相位一致性。在Rotman透镜中精确确定该点对于保证信号正确传输至关重要。 通过MATLAB强大的计算和可视化功能,我们可以深入研究并设计高效的信号处理方案,这对于射频工程师来说不仅能提高工作效率,也有助于理解复杂的射频系统工作原理,并推动更先进的技术发展。
  • FDTD仿真下的.rar:聚焦性能分析
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    本资源为《FDTD仿真下的超透镜》提供了一个详细的研究案例,专注于利用时域有限差分法(FDTD)技术对新型超透镜的聚焦性能进行深入分析。通过模拟和实验对比,展示了该设计在光学成像领域的潜在应用价值。 在可见光波段的金属透镜:衍射极限聚焦与亚波长分辨率成像使用FDTD仿真脚本段落件进行研究。
  • TIR的设计流程
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    TIR(全内反射)透镜设计涉及光线在特定条件下于介质内部高效传输的技术。本文将详细介绍从需求分析到最终测试验证的完整设计流程,涵盖光学计算、原型制作和性能优化等关键步骤。 讲解如何利用MATLAB、SolidWorks和Lightools联用实现一个配光透镜的设计。相对于使用SolidBridge而言,该过程较为繁琐但并不复杂,非常实用。