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一维光子晶体内的能流密度分布

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简介:
本文探讨了一维光子晶体内部的电磁波传播特性,并详细分析了其中的能流密度分布规律及其影响因素。 本段落利用传输矩阵法和傅里叶变换分析了光脉冲通过光子晶体时能流密度的时空分布,有助于深入理解每一时刻光脉冲在不同位置的能量传递情况。这种能量输运行为主要归因于光脉冲中各傅里叶分量经历不同的相移与幅度变化后重新叠加的结果。同时,还探讨了电场强度随时间的变化规律,在出射端的具体表现形式。

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    本文探讨了一维光子晶体内部的电磁波传播特性,并详细分析了其中的能流密度分布规律及其影响因素。 本段落利用传输矩阵法和傅里叶变换分析了光脉冲通过光子晶体时能流密度的时空分布,有助于深入理解每一时刻光脉冲在不同位置的能量传递情况。这种能量输运行为主要归因于光脉冲中各傅里叶分量经历不同的相移与幅度变化后重新叠加的结果。同时,还探讨了电场强度随时间的变化规律,在出射端的具体表现形式。
  • TETM1D.zip_TETM1D_solaryfp__禁带_禁带
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    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。
  • 20181022_Photonic_crystal_matlab__传输矩阵法_
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  • 基于Matlab
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    本研究利用Matlab软件对一维光子晶体结构进行建模与仿真,深入探讨其光学特性及能带结构,为新型光电子器件设计提供理论依据。 利用Matlab来分析一维光子晶体的反射率、透射率等光学性质。
  • _fdtd.rar__matlab_带隙_带隙
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    本资源为基于MATLAB的FDTD仿真程序,用于计算二维光子晶体的带隙结构。适用于研究与设计领域中光子晶体的光学特性分析。 利用FDTD计算二维光子晶体带隙的Matlab源程序。
  • 4T_W_ZIP_Photonic_Crystal_Transmittance__透过率
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    本研究探讨了一维光子晶体的光学特性,重点关注其透过率,并分析了不同结构参数对透射光谱的影响。 一维光子晶体透过率曲线模拟,在入射角为0.2rad且N=6的情况下进行。
  • kerr非线性_Untitled2谱_研究__Untitled2.rar
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    本资源包含关于一维光子晶体在Kerr非线性条件下的研究内容,探讨了Untitled2谱图及相关数据。适合光学和材料科学领域的研究人员参考使用。 一维多层光子晶体透射谱图包含Kerr非线性层。
  • 】利用MATLAB FDTD仿真波传播【附带Matlab代码 11059期】.mp4
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    本视频详细讲解并演示如何使用MATLAB进行FDTD仿真实验,模拟一维光子晶体中光波的传输特性。内容涵盖理论解析与实践操作,并提供完整的代码资源。适合科研和学习参考。 海神之光上传的视频是由对应的完整代码运行得来的,并且所有提供的代码都已经过测试可以正常运行,适合初学者使用。 1. 视频中展示了完整的代码内容: - 主函数:main.m; - 调用函数:其他m文件;无需手动运行 - 运行结果效果图展示 2. 代码是在Matlab 2019b版本上进行测试的,如果在不同版本或环境下遇到问题,请根据错误提示自行修改或者寻求帮助。 3. 操作步骤如下: 步骤一:将所有文件放置到Matlab当前工作目录中; 步骤二:双击打开main.m文件; 步骤三:点击运行,等待程序执行完毕以获取结果; 4. 对于仿真咨询或其他服务需求(例如博客或资源的完整代码提供、期刊复现、定制化Matlab程序开发以及科研合作等),可以联系博主。
  • 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。