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FBGFP.rar_fiber Bragg grating_传输矩阵_FBG_光纤F-P_腔体法珀效应

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简介:
本资源包包含有关纤维布拉格光栅(FBG)及传输矩阵理论的应用研究,探讨了光纤Fabry-Perot(F-P)腔和腔体法珀效应的相关实验与分析方法。 光纤光栅法布里—珀罗腔(FBG F-P)的MATLAB仿真程序利用了光纤光栅的矩阵传输特性。

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  • FBGFP.rar_fiber Bragg grating__FBG_F-P_
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    本资源包包含有关纤维布拉格光栅(FBG)及传输矩阵理论的应用研究,探讨了光纤Fabry-Perot(F-P)腔和腔体法珀效应的相关实验与分析方法。 光纤光栅法布里—珀罗腔(FBG F-P)的MATLAB仿真程序利用了光纤光栅的矩阵传输特性。
  • MATLAB中的布里-(FBG-F-P)及其特性分析
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    本研究探讨了在MATLAB环境下对光纤光栅法布里-珀罗腔(FBG-F-P)进行建模与仿真,深入分析其矩阵传输特性。通过理论推导及数值模拟,揭示FBG-F-P结构的光学行为及其潜在应用价值。 利用光纤光栅的矩阵传输特性来研究光纤光栅法布里-珀罗腔(FBG F-P)。
  • LPG.rar_LPG_长周期栅__
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    本资源为LPG(Long Period Grating)相关材料,包含长周期光栅技术、传输矩阵分析及光纤光栅的应用等内容。 长周期光纤光栅传输矩阵程序段的MATLAB代码可以用于模拟和分析这种特殊类型的光纤器件的行为。这些代码通常包括定义参数、构建模型以及计算特定条件下光信号的变化等步骤。通过使用这样的工具,研究人员能够更好地理解光线在不同结构中的传播特性,并进行精确的设计与优化工作。
  • 利用计算激谐振模式
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    本研究采用传输矩阵法分析和计算激光谐振腔内的模式特性,探讨其在不同条件下的变化规律,为优化激光器性能提供理论依据。 本段落建立了激光谐振腔的往返传输矩阵,并通过求解该矩阵的特征值与特征向量来获取其模式特性。此方法能够快速计算同阶贝塞尔函数的所有谐振腔模式及衍射损耗,且结果完全符合Fox-Li数值迭代方式的结果。 文中进一步分析了对称和非对称谐振腔往返传输矩阵中A2、单程传输矩阵A以及AB与BA之间的特征值和特征向量关系及其物理意义,并建立了相应的数学表达式。此外还探讨了通过调整这些矩阵来提高计算效率的方法。 另外,本段落研究了离散单元数量对于对称共焦腔模式的影响,并推导出了最佳离散单元数目的公式(该数目与谐振腔镜片的半径有关),从而实现了大菲涅耳系数共焦腔模式的有效计算。
  • 20181022_Photonic_crystal_matlab_一维子晶__子晶
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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。
  • 及谐振的ABCD仿真分析
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    本研究探讨了利用ABCD矩阵方法对激光系统中的光束传输特性以及谐振腔内的光线路径进行精确模拟和分析的技术。 现阶段用于激光谐振腔的仿真软件种类繁多,但大多数是集成化的工具包,用户难以深入了解其内部机制。 本代码包(ABCDRez)基于MATLAB语言开发,旨在实现高斯光束传输及激光谐振腔仿真的功能。文章采用高斯光束描述激光,并简要介绍了热效应、腔内非线性频率变换等内容。重点讨论了光束调节与匹配、驻波谐振腔和行波谐振腔的相关知识。 其核心内容可参考吕百达教授的《激光光学 光束描述、传输变换与光腔技术物理》、reZonator软件官方文档、羊国光教授等编著的《高等物理光学》、李港教授的《激光频率的变换与扩展》以及Walter Koechner所著的《固体激光工程》等相关资料。
  • DBR1__DBR__matlab_dbr.zip
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    该资源包提供了基于DBR(分布式布拉格反射镜)结构的传输矩阵方法实现代码,使用Matlab编写。适合研究光学波导和光子器件时进行模拟与分析。 DBR1_传输矩阵_传输矩阵法DBR_传输矩阵法_DBRmatlab_dbr.zip
  • Bragg栅的反射
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    简介:本研究探讨了光纤Bragg光栅(FBG)的反射光谱特性,分析其在不同条件下的变化规律,并讨论了其在传感和通信领域的应用潜力。 编写了MATLAB程序来模拟FBG的反射谱,通过调整FBG的各种物理参数可以得到对应的FBG反射谱。
  • 基于两个CHI布拉格栅的布里-研究
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    本研究聚焦于结合两个CHI型光纤布拉格光栅构建新型法布里-珀罗腔,深入探讨其传感特性与应用潜力,为高精度光学传感器开发提供新思路。 结合有效镜面模型与传递矩阵法,我们对由两个chi光纤布拉格光栅构成的法布里-珀罗腔进行了详细的理论及数值研究。结果显示,通过调整这两个光栅的级联顺序可以调控该腔体的透射响应特性。具体而言,在相同的χ方向上连接这两者时,其共振和群延迟表现出近似均匀性;而当两者的线性调频序列相反时,则会出现相邻共振峰间隔不一致的现象。此外,利用具有不同幅度或带宽的chi光纤布拉格光栅构建法布里-珀罗腔的情况下,仅在共同反射范围内可以观察到有效的共振现象。
  • TMM_WG.rar_TMM_matlab_tmm__matlab_计算_
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    该资源包提供了一种基于Matlab实现的传输矩阵方法(TMM)代码,用于光波导中的电磁场分析与模拟。包含详细的文档和示例,适合研究与学习使用。 《基于MATLAB的传输矩阵法(TMM)在波导计算中的应用》 传输矩阵法(Transmission Matrix Method,简称TMM)是一种广泛应用于光学、电磁学领域的计算技术,特别是在分析波导、光栅等结构方面发挥重要作用。由于其强大的数值计算功能,MATLAB成为实现TMM算法的理想平台。 一、传输矩阵法(TMM)基本原理 TMM的核心思想是将复杂系统分解为一系列薄层,并通过矩阵运算求解每个薄层的电磁场特性。通过对每层入射、反射和透射系数的计算,可以构建整个系统的全局传输矩阵,从而获得诸如反射率、透射率等光学特性的信息。 二、MATLAB在TMM中的应用 利用MATLAB丰富的数学函数库及强大的图形用户界面功能,实现TMM算法变得简单高效。本程序充分利用了MATLAB的矩阵运算能力,实现了对每个薄层电磁场传播的精确计算,并构建整个波导结构的全局传输矩阵。 三、程序结构解析 压缩包内的“TMM_WG”文件可能是MATLAB的工作空间或源代码文件夹,可能包含以下部分: 1. 输入参数设置:定义波导物理参数如宽度、厚度和材料属性等。 2. 单层矩阵计算:实现单个薄层的传输与反射矩阵运算。 3. 全局矩阵组装:将各单层的局部矩阵组合成全局传输矩阵。 4. 解析传播特性:根据构建好的全局矩阵,计算并解析波导结构反射率、透射率等光学性质。 5. 可视化结果展示:可能包含绘制反射与透射谱图等功能,以直观形式呈现计算结果。 四、使用及优化 用户需熟悉MATLAB基本操作和TMM原理,以便对程序参数进行调整并分析所得结果。面对复杂的波导结构时,则需要进一步优化程序代码,例如增加更精细的层划分或考虑更为精确的边界条件等方法来提升精度与效率。 五、拓展应用 除了应用于波导研究外,TMM还可扩展至其他领域如光子晶体和纳米光学器件的研究中。结合MATLAB高级功能(比如偏微分方程求解器),可以进一步探索更复杂的光波传播问题。 综上所述,本MATLAB程序包提供了一个实用的工具来支持科研工作者及工程师分析波导结构中的光学特性,并通过深入学习与实践掌握TMM计算方法以解决实际工程问题。