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One-dimensional-phononic-crystal.zip_一维声子晶体 Phononic Crystal

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简介:
本资源为一维声子晶体相关研究资料,包含理论分析与设计方法。适用于对声子晶体物理特性及应用感兴趣的科研人员和学生。 一维声子晶体能带结构计算的MATLAB源代码适用于声子晶体研究人员及MATLAB学习者参考。

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  • One-dimensional-phononic-crystal.zip_ Phononic Crystal
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    本资源为一维声子晶体相关研究资料,包含理论分析与设计方法。适用于对声子晶体物理特性及应用感兴趣的科研人员和学生。 一维声子晶体能带结构计算的MATLAB源代码适用于声子晶体研究人员及MATLAB学习者参考。
  • 的结构优化——基于Matlab和遗传算法的phononic crystal模型改进
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    本研究利用MATLAB结合遗传算法对一维声子晶体进行结构优化,并提出了一种改进型phononic crystal模型,旨在提升材料在低频范围内的声学性能。 一种优化一维声子晶体能带结构大小的MATLAB程序。
  • 的透射率研究(Photonic Crystal
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    本研究专注于一维光子晶体的透射特性分析,通过理论模型和实验方法探讨其光学性质,旨在优化材料在光通信及传感技术中的应用。 标题中的“T_光子晶体透过率_Photoniccrystal_一维光子晶体_”指的是关于一维光子晶体透过率的研究或软件工具。一维光子晶体是光学领域的一个重要概念,由不同折射率的材料交替排列构成,这种结构能够对特定波段的光线产生禁带效应,阻止某些频率的光线在其中传播。“含缺陷的一维光子晶体透过率曲线”表明这份资料可能包含一个模型或程序(T.m),用于模拟和分析一维光子晶体中因结构缺陷导致的光通过比例变化。用户可以通过调整参数生成不同的透过率曲线,在研究光学性质、设计新型器件或优化结构时非常有用。“光子晶体透过率”是衡量其性能的关键指标,它涉及禁带宽度、周期性以及材料特性等要素。透过率曲线展示了不同波长下的光线通过比例,这对于理解和应用光子晶体的光学特性和功能至关重要。 “Photoniccrystal”,即光子晶体,在现代光学和光电子学中具有重要意义。它们展示出独特的性能,并广泛应用于各种领域,例如光纤、激光器以及太阳能电池等。“一维光子晶体”是指在两个方向上呈现周期性结构而在第三个方向连续的材料构造,虽然相对简单但依然能够产生显著的禁带效应。 文件名“models.roptics.distributed_bragg_reflector.pdf”表明可能包含一份关于分布式布拉格反射器(DBR)的相关文档。这种反射器由交替排列的不同折射率层构成,可用于特定波长光的反射,在激光和调制设备的设计中十分常见。这份资料提供了有关一维光子晶体透过率的研究内容、仿真工具以及与分布式布拉格反射器相关的PDF文件,对理解光学性质及设计相关器件具有重要参考价值。通过这一工具,研究者和工程师可以探索不同参数下的光线响应情况,并进一步推动技术的发展。
  • 9307785PWE_pononic.rar_二_Phononic Crystals_蓝色共形__
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    本资源包包含关于二维声子晶体(Phononic Crystals)的研究资料,采用蓝色共形设计展现其独特结构。适用于深入探究声子晶体的物理特性与应用。 二维声子晶体平面波展开法用于计算能带结构,包括xy模态和z模态。
  • XY模式(三氧化二铝与环氧树脂).zip_二___能带
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    本资料探讨了由三氧化二铝和环氧树脂构成的二维声子晶体中的XY模式,分析其声子行为及能带结构,为声学器件设计提供理论基础。 用平面波展开法计算二维固-固型声子晶体的能带结构。
  • TETM1D.zip_TETM1D_solaryfp__禁带_光禁带
    优质
    本资源为一维光子晶体模拟程序包,适用于研究光子晶体中的一维禁带特性。通过TETM1D软件可以进行精确计算与分析,帮助科研人员深入理解光子晶体的光学性质。 一维光子晶体光能禁带的计算可以通过MATLAB编写程序来实现。该程序允许用户设置介质折射率、厚度以及波长范围。
  • 的PeriodLineMode2_1D_MATLAB与COMSOL仿真比较
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    本研究通过MATLAB和COMSOL软件对比分析了一维声子晶体中的PeriodLine模式,探讨了不同参数条件下的声学特性。 使用COMSOL LiveLink与MATLAB计算一维声子晶体中的特征值和特征向量。
  • teilou.zip_的传递矩阵法结构分析
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    本研究探讨了一维声子晶体中声子结构的特性,采用传递矩阵法进行详细分析,为深入理解低维材料中的波传播现象提供了理论依据。 一种用于计算一维声子晶体结构的传递矩阵法,包括数据分析与绘图,并对信号进行频谱分析及滤波。
  • 20181022_Photonic_crystal_matlab__传输矩阵法_光
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    本项目利用MATLAB实现了一维光子晶体的传输矩阵法计算,探讨了光子晶体结构对电磁波传播特性的影响。 仿真模拟了一维光子晶体的传输矩阵方法,可以用于一维光子晶体的特性分析与研究。
  • _局域共振型及其应用__梁.zip
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    该资料探讨了局域共振型声子晶体的设计、理论分析及实验研究,并深入讨论其在超低频隔振和结构健康监测中的创新应用。 声子晶体是一种特殊的材料结构,它利用声波的波动性质通过周期性排列的单元来调控声波传播。本资料重点讨论的是声子晶体中的局域共振现象以及声子晶体梁的应用。 首先理解什么是声子晶体:声子是量子化的振动形式,而由不同材料或结构组成的复合材料在特定条件下会形成具有独特声音传输特性的周期性结构——即所谓的“声子晶体”。这种特殊设计能够通过干涉和散射机制改变声波的传播特性。例如,在某些频率范围内可以阻止声波传播的现象被称为带隙。 局域共振是声子晶体的一个重要特征,它发生在特定尺寸或频率下时会产生局部区域内的强烈振动模式激发,而周围几乎不受影响。这一现象可用于设计具有特殊声音特性的设备如滤波器、陷阱等。 “声子晶体梁”是一种在单一方向上呈现周期性变化的结构形式,在机械工程中的应用类似于传统意义上的梁。这类结构能够研究一维声波传播和控制特性,尤其是在微纳米尺度上的声学器件设计中特别有用,比如传感器或谐振器的设计与优化。 资料可能包含用于模拟这些现象的计算程序(如MATLAB、Python等),通过数值方法来分析频谱响应及局域共振频率,并研究声波在结构中的传播路径。这有助于研究人员根据实际需求调整参数以达到特定性能目标,从而推动新型声学材料的研发和应用。 综上所述,这份资料涵盖了从基础理论到具体应用的全面内容:包括基本概念、核心特性(如局域共振)、以及如何通过计算机模拟优化设计来实现理想的声音操控效果。这对于深入理解声音控制技术和开发创新性声学设备具有重要价值。