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微环谐振组件的光学频率梳仿真模拟程序:案例内容为求解LLE方程(Lugiato-Lefever equation)

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简介:
基于微环结构设计的谐振腔与谐振器组合,用于模拟光在环形谐振腔中的频率梳特性。案例内容:通过求解LLE方程(Lugiato-Lefever equation)实现微环中的光频梳,并考虑色散、克尔非线性及外部泵浦等因素的影响,该方案具有良好的扩展性。

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  • 基于MATLAB仿LLE
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    本研究利用MATLAB软件对微环谐振腔中的光学频率梳现象进行仿真分析,并采用LLE方程探讨其动力学特性。 微环谐振腔的光学频率梳MATLAB仿真涉及求解Lugiato-Lefever方程(LLE),以实现微环中的光频梳,并考虑色散、克尔非线性和外部泵浦等因素,具有良好的可延展性。
  • WGM回音壁腔及MATLAB仿(含非归一化LLE
    优质
    本研究利用MATLAB对WGM回音壁微腔和微环谐振腔中的光学频率梳进行了数值模拟,特别关注了非归一化的LLE方程的影响。 wgm回音壁微腔仿真matlab程序:基于非归一化LLE方程进行微环谐振腔的光学频率梳仿真,考虑二阶色散及热效应的影响;同时实现归一化的lle模型,并通过comsol软件对微腔的有效折射率和色散特性进行计算与仿真。
  • pyLLE:Python中Lugiato-Lefever
    优质
    pyLLE是一款专为Python设计的软件包,用于高效求解Lugiato-Lefever方程,适用于非线性光学和激光物理学的研究与教学。 派乐 (pyLLE) 是一种用于解决 Lugiato-Lefever 方程(LLE)的工具,它提供了一种快速简便的方法。得益于 Python 的用户友好前端与 Julia 的高效后端,使用该软件包来解决问题变得简单且迅速。 有关 pyLLE 软件包的完整文档,请访问其官方页面进行查看和下载安装方式说明:由于 pyLLE 依赖于 Julia 后端,在安装此软件包之前请确保您的计算机上已正确安装了 Julia。如果尚未安装,您可以前往相应的网站选择适合您操作系统的版本进行下载并按照指示完成安装。 **Windows 用户注意**: 在安装过程中,请将 julia 安装在默认目录下(例如 Windows 系统中的 C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Julia-1.1.1)。 **Mac OS 用户提示**: 请确保正确设置 Julia 的环境变量。
  • 洛伦兹(Lorenz Equation)仿
    优质
    洛伦兹方程是一种描述大气中对流现象的数学模型,以其混沌吸引子而闻名。本项目通过计算机仿真技术,深入探索和可视化洛伦兹方程的行为特征与动态特性。 使用MATLAB实现洛伦兹方程(Lorenz Equation)的仿真,并提供完整的代码段。
  • 放大器設計
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    本课程聚焦于谐振功率放大器的设计原理与实践应用,深入探讨其工作特性、优化技术和性能评估方法,助力学生掌握先进的射频功率放大技术。 高频功率转换器是一种能量转换设备,它将直流电能转化为高频交流输出。在通信领域使用的高频功率放大器可以根据其工作频带的宽窄分为窄带型和宽带型。由于这类放大器的工作频率较高且相对频带较窄,通常会采用选频网络作为负载回路。
  • Matlab中代码-LLEF:带有时滞反馈Lugiato-Lefever
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    本工作提供了MATLAB代码实现时滞反馈下的Lugiato-Lefever方程数值解法,适用于研究光学系统中复杂动力学行为。 该存储库包含用于MATLAB的数字代码,利用带有延时反馈项的方法求解Lugiato-Lefever方程。这是一个具有反馈机制的偏微分方程,采用分步傅里叶方法进行求解。
  • 10umFDTD仿
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    本研究利用时域有限差分法(FDTD)对10um尺寸的微环谐振器进行仿真分析,探讨其光学特性及应用潜力。 Lumerical FDFD仿真文件示例:r=10um,适合初步仿真的例子。由于运行后的文件较大,无法上传,请自行运行一下。
  • 10umFDTD仿分析
    优质
    本研究采用时域有限差分法(FDTD)对10um尺寸的微环谐振器进行仿真与分析,探讨其光学特性及应用潜力。 Lumerical FDFD仿真文件示例:r=10um。这是一个适合初步仿真的例子,请自行运行该文件以查看结果。(提示:由于运行后的文件体积较大,无法上传)
  • 关于利用腔生成中色散调控研究进展
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    本研究聚焦于微环谐振腔内光频梳的产生技术,特别关注通过调控色散效应来优化性能的方法,概述了最新的研究成果与挑战。 随着人们对通信容量需求的增加,基于微环谐振腔产生的光频梳能够很好地满足现代通信系统对光源的需求。光频梳具有宽广的光谱范围、高相干性和集成化等优点,由于其生成机制依赖于四波混频效应,因此要求微环谐振腔具备严格的色散特性。 本段落总结了当前几种调控微环谐振腔色散特性的最新研究方法,包括调整微环宽度以及结合slot结构和光子晶体结构的方法。文中对比分析了几种不同方案的优缺点及性能表现,并对进一步优化微环谐振腔的色散曲线提出了展望。例如,通过组合使用微环与光子晶体结构,在较小的光谱范围内实现更佳的色散特性,从而提高四波混频效率。