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4T_W_ZIP_Photonic_Crystal_Transmittance_一维光子晶体_透过率

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简介:
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。

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客服
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  • 4T_W_ZIP_Photonic_Crystal_Transmittance__
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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。
  • 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。
  • FDTD仿真_谱_Photoniccrystal
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    本项目通过有限差分时域法(FDTD)模拟了一维光子晶体结构,并分析了其透射率谱特性,为光学器件设计提供理论依据。 使用时域有限差分法可以获得一维光子晶体的透过率谱线,并可以根据需求调整参数。
  • 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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    本项目利用MATLAB实现了一维光子晶体的传输矩阵法计算,探讨了光子晶体结构对电磁波传播特性的影响。 仿真模拟了一维光子晶体的传输矩阵方法,可以用于一维光子晶体的特性分析与研究。
  • _fdtd.rar__matlab_带隙_带隙
    优质
    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。
  • kerr非线性_Untitled2谱_研究__Untitled2.rar
    优质
    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。
  • 的MATLAB仿真代码:吸收与折射分析(参数可调)
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    本项目提供了一套用于模拟一维光子晶体在不同条件下的光学特性的MATLAB代码,重点在于调整材料折射率以观察对光吸收率和透射率的影响。通过灵活设置参数,用户能够深入探究结构变化如何影响光子行为,适用于科研及教学用途。 本段落提供了一段简洁实用的MATLAB仿真代码,用于研究具有吸收特性的的一维光子晶体,并可调整参数以观察不同条件下的吸收率、折射率及透射率变化。这段代码可供对一维光子晶体进行相关研究的研究者参考使用。
  • 基于Matlab的分析
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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。
  • 提升InP基LED的发
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    本研究探索了利用光子晶体技术改善InP基LED(发光二极管)性能的方法,着重于提高其发光效率。通过对材料结构的设计优化,实现了显著的性能改进。 在当今的各个行业中,LED得到了广泛应用,涵盖了显示、照明以及通信等领域。然而,在传统的发光器件中,由于内全反射导致传输模的存在,出光效率受到了限制。近年来,人们提出了多种改善LED出光效率的方法,例如表面粗糙化和谐振腔法等技术,并且采用这些方法已经观察到了不同程度的出光效率提升。 鉴于光子晶体中存在的类似半导体材料中的电子禁带特性——即所谓的“光子禁带”,这一领域被视为新一代光学半导体研究的重要方向。由于这种独特的结构特征,特定频率范围内的光子无法通过该介质,因此可以利用此原理开发多种性能卓越的光电设备,比如光子晶体激光器和大角度弯曲波导等。 本段落将重点探讨如何运用光子晶体中的带隙特性来改善LED器件的出光效率。