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涡旋电磁波OAM相位及场强分布图

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简介:
本研究探讨了涡旋电磁波(携带轨道角动量)的OAM特性,并通过详尽实验分析其相位与场强的空间分布规律,为深入理解电磁波传播机制提供了新视角。 不同模态OAM的相位图、电场场强图以及用箭头表示的相位变化。

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  • OAM
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    本研究探讨了涡旋电磁波(携带轨道角动量)的OAM特性,并通过详尽实验分析其相位与场强的空间分布规律,为深入理解电磁波传播机制提供了新视角。 不同模态OAM的相位图、电场场强图以及用箭头表示的相位变化。
  • 优质
    《涡旋电磁波的相位图》一文探讨了涡旋电磁波的独特性质,并通过详细的相位图分析其空间分布与传播特性,为光学、通信等领域提供了理论支持。 不同模态OAM的相位图、电场场强图以及用箭头表示的相位变化。
  • 光的(MATLAB)
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    本研究利用MATLAB软件探讨并绘制了涡旋电磁波及涡旋光的相位分布图,揭示其独特的螺旋结构特性。 不同模态OAM的相位图、电场场强图以及用箭头表示的相位变化。
  • 光束散斑中光特性
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    本研究探讨了涡旋光束在散斑场中的传播特性,重点分析了其光强和相位的分布规律,为光学信息处理提供理论支持。 通过模拟不同拓扑荷的涡旋光束经过随机表面散射后在衍射区形成的横向和纵向光强分布,我们发现散斑颗粒的平均尺寸比用高斯光束照明产生的小得多,并且随着涡旋光束的拓扑荷和半径增大而减小。同时,散斑场中的相位涡旋密度也随涡旋光束的拓扑荷和半径增加而上升。利用这种方法可以灵活选择不同特性的涡旋光束照射随机表面,从而获取适合捕捉更小微粒的散斑颗粒,并有助于降低散斑噪声的影响。
  • B-OAM
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    B-OAM涡旋光是一种具有轨道角动量的特殊激光束,其独特的螺旋相位结构在光学通讯、量子信息处理及微纳操控技术中展现出广阔应用前景。 在MATLAB中仿真轨道角动量的模态值从0到+3,并绘制平面波和涡旋波的示意图。
  • 天线
    优质
    电磁波涡旋天线是一种能够发射和接收具有螺旋相位front的电磁波的设备,广泛应用于雷达、通信及生物医学成像等领域,展现出独特的传输特性和应用潜力。 自1992年Allen等人发现电磁波束中的exp(ilθ)形式相位因子能够携带轨道角动量以来,这一领域的研究与应用得到了显著的发展。涡旋电磁波表现为其波前围绕传播轴旋转,并因此具有轨道角动量。依据麦克斯韦的电磁理论,电磁辐射携带有能量和动量,其中动量可以分为线性动量和角动量两部分。而角动量又可细分为自旋角动量与轨道角动量:前者关联于偏振方向;后者则由波束中exp(ilθ)形式的相位因子决定。 在光学及光子学的应用层面,含有轨道角动量的电磁波被广泛用于成像、微粒操控、微型加工和机械等领域。近年来,射频范围内的轨道角动量理论及其潜在应用也受到了越来越多的关注。本段落旨在概述这一领域的研究进展,并探讨涡旋电磁波在射频段产生的方法以及其可能的应用前景。
  • SLM的OAM.zip_螺OAM_MATLAB_OAM-SK模态_matlab_SLM_螺PHA
    优质
    本资源提供了一套MATLAB代码用于生成和操作螺旋轨道角动量(OAM)模式,特别关注SLM相位调制与PHA(螺旋相位)在OAM-SK通信中的应用。 使用MATLAB制作螺旋相位版的简单程序,欢迎大家参考借鉴。
  • 基于MATLAB的OAM/通信系统容量仿真代码
    优质
    本简介提供了一个基于MATLAB开发的仿真工具,用于研究和分析轨道角动量(OAM)及涡旋电磁波在无线通信中的应用潜力,具体聚焦于提升通信系统的数据传输容量。 轨道角动量作为一种新的正交资源为通信系统容量的大幅提升提供了可能方案。携带OAM(轨道角动量)的涡旋电磁波在通信领域备受关注,而均匀圆阵以其高效、便捷的特点,在发射端与接收端对准时能同时处理多个不同OAM模式的涡旋波束。然而,对于高阶OAM模态而言,其形成的涡旋波束发散现象严重,难以有效利用这些高阶模式实现高效的通信容量提升。 因此,研究基于同心均匀圆阵结构下的涡旋波通信方案对未来的移动通信系统具有重要的意义。本项目致力于通过采用同心均匀圆阵来优化涡旋波的通信性能,并且应用模态分解方法以识别不同配置下对应的OAM信号特性,从而为高容量传输提供理论和技术支持。
  • OAM光通信中的干涉光_Matlab程序
    优质
    本资源提供了利用Matlab编程模拟OAM光通信中干涉图和涡旋光现象的代码。适合研究光学、信息传输等领域学者参考使用。 OAM与球面波干涉的仿真图可以用来判断OAM阶数,非常值得学习。