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超连续谱的matlab代码。

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简介:
通过运用MATLAB代码,能够对非线性薛定谔方程进行模拟,从而精确地研究光纤内部发生的各种非线性现象,例如克尔效应、四波混频、受激拉曼散射以及载流子吸收等过程,最终产生具有丰富光谱特征的超连续谱。

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  • SupercontinuumMatlab
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    本段代码旨在实现超级连续谱(SC)的数值模拟,采用Matlab编写,适用于光通信与光纤非线性效应的研究。 本段落介绍了一段MATLAB代码,用于根据非线性薛定谔方程模拟光纤内的各种非线性效应(包括克尔效应、四波混频、受激拉曼散射以及载流子吸收等),以生成超连续谱。
  • 利用M
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    本研究聚焦于超连续谱光源的应用与开发,探讨其在光通信、光学传感及精密测量等领域的潜力和优势。 鉴于超连续谱(SC)光源具有宽频带特性,传统方法难以对其光束质量进行全面评估的问题,本段落提出了一种名为SC-M2因子的参数来解决这一难题。通过分步傅里叶法求解广义非线性薛定谔方程以获得超连续谱光源的光谱分布,并利用光谱二阶矩方法计算出其重心位置。同时采用有限元方法获取该类光源在近场的空间分布,经由自由空间传输后得到远场分布情况。基于此,通过结合所得的近场、远场数据及光谱重心信息定义了SC-M2因子来全面评价超连续谱光源的质量,并可用于不同类型的超连续谱光源之间的对比分析。
  • Dudley在《产生》著作中关于求解GNLSE方程更新版
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    本文为Dudley在其著作《超连续谱产生》中的更新章节,专注于介绍并改进用于求解广义非线性薛定谔方程(GNLSE)的方法,以更精确地描述超连续谱生成过程。 程序是对外部找到的关于超连续谱产生的MATLAB代码进行修复,主要针对原始代码的一些缺陷。该更新于今年3月份完成。
  • MATLAB潮流
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    本段代码实现于MATLAB环境,专注于电力系统分析中的连续潮流计算,用于研究电压崩溃及稳定极限问题。 牛拉法潮流计算结合连续潮流代码分析可用于研究电压稳定性问题,并特别适用于9节点系统的连续潮流计算。 在进行连续潮流计算过程中需要注意以下几点: 1. 选择适当的连续参数以及合理确定步长至关重要,不正确的参数选取或不合适步长都会导致潮流无法收敛。 2. 连续潮流所得到的负荷裕度是基于特定网络状态和某种特定增长方式得出的结果。如果改变负载增长模式、网络结构或者相关参数,则计算出的负荷裕度也会相应变化。 3. 到目前为止,已经发展出了多种连续潮流方法,包括但不限于以负荷增长为基础的方法以及考虑电网断线故障的情况等。 以上描述旨在强调连续潮流分析中需要注意的关键因素及应用范围。
  • 在光纤中生成与解析
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    本研究探讨了超连续谱在光纤中生成的物理机制及其实验实现,并分析其在光学领域的应用前景。 利用MATLAB分析了光纤中超连续谱的产生及其谱线展宽情况。研究结果表明,在光纤传输过程中超连续谱的形成主要是由拉曼自频移、群速度色散、自相位调制以及三阶色散效应共同作用的结果。文中还介绍了在光纤传输中实现光谱增宽的方法。
  • 基于MOEA/D函数MATLAB
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    本项目提供了一种使用MOEA/D算法求解多目标优化问题中连续函数的MATLAB实现方案。旨在为研究者和工程师提供一个灵活且高效的工具,用于探索及解决复杂的多目标优化挑战。 内容包括:DHRS-MOEAD, EI e-MOEA, GrEA, HypE, I-DBEA, MOEAD-DE, MOEAD-DRA, MOEAD-M2M, NSGA-II, NSGA-III, NSLS, PICEA-g, SIEA, SPEA2 和 SPEA2-SDE。
  • MATLAB一维小波变换
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    本段代码实现了一维连续小波变换功能,适用于信号处理与分析。利用MATLAB编写,便于科研人员和工程师进行时频分析。 编写一个用于执行一维连续小波变换的MATLAB程序,并对给定的离散信号进行该变换,最终结果以位移-时间图的形式展示出来。
  • 傅里叶变换MATLAB-MATLAB-Fourier-Transform-示例:MATLAB-...
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    本资源提供了一套用于实现连续傅里叶变换的MATLAB代码示例。通过这些示例,用户可以学习如何在MATLAB中应用傅里叶变换进行信号分析和处理。 我在大学里接受了傅立叶变换的作业,并为此编写了MATLAB代码。 Q1:编写一个内置的MATLAB函数来计算连续时间信号x(t)的傅里叶变换。 Q2:编写MATLAB程序,以找到当0
  • 基于SSE枚举拉丁立方体实验设计MATLAB.zip
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    本资源提供了一套基于流式数据处理技术(SSE)实现的连续枚举拉丁超立方体实验设计的MATLAB代码,适用于高效生成均匀分布样本点。 sse连续枚举法是一种用于拉丁超立方实验设计的方法,在MATLAB中的实现为`sseLHDPLUS`函数。通过设置该函数中的参数m、n可以生成对应尺寸的拉丁超立方样本(LHD)。此代码支持多CPU并行计算,并实时显示计算进度,相比原方法有了显著提升。最后提供了与MATLAB自带的`lhsdesign`函数对比的结果,包括maximin和phip指标的比较。
  • 飞秒脉冲下光子晶体光纤中生成
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    本研究探讨了在飞秒激光作用下,光子晶体光纤中产生的超连续谱现象及其特性,分析其形成机制和应用前景。 我们利用掺铒光纤激光器在1550 nm中心波长下生成了120 fs脉冲序列,并将其引入一段40米长的色散平坦高非线性光子晶体光纤中,进行了超连续谱产生的实验研究。该光纤具有约11 W-1·km-1的非线性系数,在1500至1650 nm波段内展现出小于1.2 ps/(nm·km)变化范围内的平坦色散曲线。当入纤功率达到20.8 dBm时,我们成功生成了超过480 nm(以20 dB带宽计)的超连续谱,其光谱覆盖从1220至1700 nm区间,并且在两个通信窗口内表现得相对平坦。此结果对于超连续光源及波长变换等领域的应用具有重要意义。