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等离子体MATLAB仿真源代码:高次谐波生成的数值模拟(含量子力学和超强激光)

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简介:
本项目提供一套用于研究量子力学中高次谐波生成现象的MATLAB仿真源代码,特别聚焦于超强激光与物质相互作用下的数值模拟。 高谐波产生(HHG)是指通过强激光场与气体目标的非线性相互作用,在真空或极端紫外线范围内生成光的过程。本项目包含用于计算所有涉及物理现象中产生的高谐波幅度的源代码,以及一个便于执行各种模拟操作的用户友好型图形界面(GUI)。具体而言,此程序考虑了超音速气流在喷嘴出口处的情况、等离子体中的动态离子、自由电子对量子原子响应和相位匹配与吸收。运行所需最低版本为MATLAB R2016a。 该GUI可以通过src/HHG_GUI/main.m文件启动,并提供用户使用不同输入参数值来观察它们如何影响高谐波产生的机会,特别是关于电离程度、相位匹配以及偶极响应的信息。尽管初次加载时可能运行缓慢,但所有计算结果均保存在.txt文件中;因此,在后续相同条件下执行仿真将显著加快速度。 项目中的源代码位于src/HHG_Code目录下。该目录内以main_[..].m为前缀的MATLAB文件都是用于模拟高谐波产生过程,并且可以用来研究不同参数(例如)对结果的影响。

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  • MATLAB仿
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    本项目提供一套用于研究量子力学中高次谐波生成现象的MATLAB仿真源代码,特别聚焦于超强激光与物质相互作用下的数值模拟。 高谐波产生(HHG)是指通过强激光场与气体目标的非线性相互作用,在真空或极端紫外线范围内生成光的过程。本项目包含用于计算所有涉及物理现象中产生的高谐波幅度的源代码,以及一个便于执行各种模拟操作的用户友好型图形界面(GUI)。具体而言,此程序考虑了超音速气流在喷嘴出口处的情况、等离子体中的动态离子、自由电子对量子原子响应和相位匹配与吸收。运行所需最低版本为MATLAB R2016a。 该GUI可以通过src/HHG_GUI/main.m文件启动,并提供用户使用不同输入参数值来观察它们如何影响高谐波产生的机会,特别是关于电离程度、相位匹配以及偶极响应的信息。尽管初次加载时可能运行缓慢,但所有计算结果均保存在.txt文件中;因此,在后续相同条件下执行仿真将显著加快速度。 项目中的源代码位于src/HHG_Code目录下。该目录内以main_[..].m为前缀的MATLAB文件都是用于模拟高谐波产生过程,并且可以用来研究不同参数(例如)对结果的影响。
  • 电磁场MATLAB仿-Elpse:仿环境
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  • 脉冲诱导仿研究:探讨密度温度参,基于Comsol分析
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    本研究利用Comsol软件对脉冲激光诱导产生的等离子体进行仿真分析,重点探究了等离子体中的密度与温度变化,并提供了详细的模拟结果。 利用Comsol脉冲激光仿真模型,在氩气环境中研究由脉冲激光诱导产生的等离子体的特性。该模型主要关注于分析等离子体密度与温度参数,并为理解和预测激光诱导等离子体现象提供准确的数据参考。 核心关键词包括:Comsol 脉冲激光、等离子体仿真模型、氩气环境、等离子体密度和温度以及激光诱导等离子体。COMSOL 模拟脉冲激光在氩气中产生的等离子体,能够精准解析其密度与温度参数。
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    本项目提供基于MATLAB的激光仿真和AtomECS冷原子模拟源码,适用于研究冷原子物理及激光相互作用等领域。 atomecs是一个用Rust编写的库,用于通过光学散射力模拟原子激光冷却过程。它支持多种功能:包括多普勒效应引起的随机波动、磁场的实现(可通过网格或简单分析模型进行)、由烤箱产生的原子以及在仿真体积表面生成的原子。此外,atomecs还能够定义冷却光束及其失谐和高斯强度分布,并设置模拟边界。 该库支持以二进制或文本格式输出文件,并包含全面的单元测试来确保结果准确性。它能在现代多核CPU上实现良好的并行性能表现。同时提供了Python及MATLAB接口,以便于在这些环境中使用atomecs进行仿真操作。 入门指南:克隆仓库后,可以利用cargorust命令行工具运行示例代码(例如`cargo run --release --example 1d_mot`),以展示如何加载和绘制模拟结果。构建文档则可以通过执行`cargo doc`实现。 设计方面:atomecs遵循面向数据的实体-组件-系统(ECS)模式,这种架构非常适合高性能仿真,并且足够灵活来适应不断变化的设计需求。如果对面向数据的设计不熟悉——ECS模式可以极大提升程序性能和灵活性,在处理复杂模拟时尤其有用。
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