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表面等离子传感器,利用衰减全反射Matlab模拟,基于棱镜模型的波长和角度调制。

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简介:
利用表面等离子传感器,通过衰减全反射(DNR)Matlab模拟,并基于棱镜模型进行角度调制,以实现对目标物质的精确定位和分析。

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  • Matlab仿真,
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    本研究聚焦于表面等离子体共振(SPR)技术,采用MATLAB对基于棱镜的衰减全内反射系统进行波长和角度调制下的传感性能仿真。 表面等离子传感器的衰减全反射Matlab模拟基于棱镜模型进行波长调制和角度调制。
  • Matlab(第二部分),
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    本研究为《表面等离子体传感器,衰减全反射的Matlab模拟》系列的续作,专注于运用棱镜模型在波长和角度上对传感器进行调制。通过Matlab软件实现精确计算和仿真,探究不同参数下的传感特性优化。 表面等离子传感器的衰减全反射Matlab模拟基于棱镜模型的角度调制。
  • PRISM SPR_SPR_SPR_
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    简介:PRISM SPR传感器利用棱镜表面等离子共振技术,为生物分子相互作用分析提供高灵敏度和实时监测能力。 计算棱镜SPR传感器的透射率,包括角度扫描和波长扫描两种模式。
  • biot_2_4_shuaijian.rar_matlab Biot 吸收 正演 正演
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    本研究使用MATLAB进行Biot理论下的吸收衰减正演模拟,专注于面波的传播特性分析和数值仿真。 这段文字描述了一个关于双向介质瑞雷面波的正演模拟,其效率非常高。程序采用了衰减吸收边界条件,效果非常好。
  • 二次计算(1982年)
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    本论文聚焦于二次反射直角棱镜的设计与计算方法,深入探讨了其光学性能及应用,为精密光学仪器设计提供了理论依据。发表于1982年。 本段落围绕“二次反射直角棱镜计算”展开详细的解释与分析。首先需要明确的是,这种棱镜在光学系统中的作用是改变光线的传播路径,并且设计中需满足特定的光学性能指标及经济性考虑。 顾培森的研究重点在于大尺寸二次反射直角棱镜的设计优化上,旨在实现材料节省、重量减轻以及成本降低的目标。为了达到这一目的,作者提出将这种棱镜设计为不等腰结构而非传统的等腰结构,理论上可减少所需材料并降低生产成本。在光学系统中,棱镜的几何形状对光线的折射和反射过程有着决定性影响。 传统等腰直角棱镜有两个45度锐角,而顾培森的研究则提出了两个不同锐角度数的设计方案,并通过数学推导与实例计算证明了这种非等腰结构的实际可行性。文中还介绍了物方远心光路投影系统的概念及其对光线入射角的严格要求。 在设计过程中需要考虑棱镜斜面上光线的入射角和内部折射角,这遵循着基本光学定律——折射定律,它规定了入射光、折射光与法线之间的关系以及重要参数如折射率。通过图示及推导详细说明如何计算这种不等腰结构的具体参数,并提出了用于评估材料节省比例的公式。 此外,在特定投影物镜条件下,斜面长度调整可带来显著的材料节约效果。例如,当象方视场角较小时,可以减少约10%的材料使用量。文中还指出该非等腰设计在国外大型光学设备中的实际应用情况,显示了其在实践中的价值。 作者最后总结研究的意义及局限性,并邀请读者提出批评与建议以促进进一步讨论和改进。总的来说,在满足大尺寸二次反射直角棱镜的光学性能需求的同时,这种不等腰设计方案有助于节约成本并减轻重量,具有重要的工业应用前景。
  • 预测分析
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    本研究探讨了短波通信中天波传播路径上的信号衰减问题,提出并分析了一种新的预测模型,旨在提高远距离无线通讯的质量和稳定性。 为了保障短波通信电路的可靠性,我们建立了一个用于预测短波天波传播衰减的计算模型,并主要依据ITU-RP.533-7标准进行研究。首先确定了传播路径类型,然后进行了频率预测,在这一环节中放弃了ITU-RP.533-7中的全球通用方法,转而使用更适合我国情况的亚大地区方法。最后建立了衰减计算模型并与其他文献的结果对比,两者显示出良好的一致性。
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