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基于自定义OAM的光束生成:调整横向强度对称性及设定轨道角动量-MATLAB实现

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简介:
本研究提出了一种利用定制化光学相位掩模(OAM)技术来调整激光光束的横向强度分布和轨道角动量的方法,并提供了MATLAB仿真实现。 生成具有自定义轨道角动量和可调横向强度对称性的光束。

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  • OAM-MATLAB
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    本研究提出了一种利用定制化光学相位掩模(OAM)技术来调整激光光束的横向强度分布和轨道角动量的方法,并提供了MATLAB仿真实现。 生成具有自定义轨道角动量和可调横向强度对称性的光束。
  • OAM_Purity.zip__OAM_oam_purity_
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    本资源包提供了关于轨道角动量(OAM)纯度测量的方法和数据,适用于光学物理领域的研究者和学生,帮助他们理解和评估OAM模式的纯净程度。 计算轨道角动量的纯度,并将解调的纯度分布情况存储到用户自定义的TXT文档中。
  • 谱传播Matlab代码-TGF-Simulation-Library:距离模式...
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    TGF-Simulation-Library是由角谱传播方法编写的Matlab代码库,用于模拟在特定高度和光束角度条件下不同径向距离的光学模式。 角谱传播的MATLAB代码用于生成地面伽马射线闪光(TGF)的光谱、光曲线及时间-能量矩阵。 在Fluence_RadialDistance_Profiles文件夹中提供了作为径向距离(即TGF到卫星的距离)函数的Fluence剖面。请查看该文件夹内的README.md文档以获取更多信息。 通过使用脚本get_TGF_time_energy_matrix_write_to_files.m,可以生成光谱、光曲线和时间-能量矩阵,并可以根据需要调整相关参数。 输出结果会保存在OUTPUT文件夹中。 矩阵的时间与能量网格与生成的光谱及光曲线相同。生成的绘图会被保存到PLOTS文件夹。 模拟假设使用了RREA TGF源能谱(1E*exp(-E/7.3MeV)和以天顶为中心的高斯分布光源。 输出的能量范围为50 keV至40 MeV之间。 可选参数包括: - 可用高度:9、11、13、15、17及19公里; - 光束角(西格玛)选项有:5°、10°、15°、22°、30°和40度。 径向距离范围从0到600公里,定义为TGF与卫星之间的弧长。 当卫星探测到TGF时,会生成相应的数据。
  • HorizontalScrollViewGridView和ViewPager适配器标题栏
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    本项目通过自定义适配器实现了在Android中利用HorizontalScrollView结合GridView与ViewPager进行横向滑动展示标题栏的效果。 实现横向滚动的标题界面类似于今日头条客户端的功能,在这种设计中用户可以滑动浏览不同标题,并且点击某个标题会改变页面状态。同时结合使用ViewPager控件来显示与当前选中的标题相对应的内容,当内容切换时,相应的标题也会同步更新其状态以反映正在查看的信息。
  • MATLAB线追踪与CDL通模型
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    本项目采用MATLAB语言,实现了光线追踪技术及CDL信道模型的定制化开发,为无线通信系统的仿真分析提供了高效工具。 此示例展示了如何利用光线追踪分析的结果来自定义CDL通道模型参数。该示例介绍了以下内容:指定发射器与接收器在三维环境中的位置;运用光线追踪技术计算信道的几何特性,如光束数量、角度、延迟及衰减;根据光线追踪分析的数据配置CDL信道模型;使用相控阵系统工具箱定义通道天线阵列,并基于完美信道估计进行奇异值分解以可视化发射和接收阵列的方向图。
  • 高效传输超表面涡旋波方法
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    本研究提出了一种创新性的超表面设计方法,用于高效生成和调控轨道角动量涡旋波束,为光学通讯及信息处理提供了新途径。 我们利用高效传输型超表面构建了一种可调控相位的透镜,并使用标准角锥喇叭发出的准球面波照射该透镜,生成携带不同拓扑荷值的涡旋场波束。所用超表面在超过10%带宽范围内实现了大于90%的传输效率和三比特以上的相位调制。通过理论推导补偿相位公式对超表面进行设计后,我们成功地得到了30GHz高效率传输型超表面产生的携带轨道角动量(OAM)的高阶涡旋波束。最后,利用全波仿真验证了该方案的有效性,并获得了与理论预测相符的结果。
  • Matlab偏振场仿真
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    本研究利用Matlab软件平台,对角向偏振光束的矢量特性进行详细仿真分析,探讨其在光学领域的应用潜力。 Matlab仿真技术在光学领域的应用日益广泛,尤其是在研究矢量光场的特性方面发挥了重要作用。矢量光场由电磁波的电场和磁场随时间的变化来描述,能够提供有关光束强度、相位及偏振态的信息。角向偏振光束作为矢量光场所关注的一种特殊类型,在仿真中备受瞩目,其偏振状态在径向与角向上呈现出周期性变化模式。 通过Matlab进行的仿真研究允许设计多种方案以模拟角向偏振光束从产生到传输再到相互作用的过程。这些过程可能包括光源初始化、空间传播效应及介质间的交互等环节。借助于这样的仿真,研究人员可以深入理解角向偏振光束在自由空间或特定介质中的行为特性,如聚焦特性和不同条件下的偏振态变化。 矢量光场的仿真技术不仅应用于光学领域,在医学成像、遥感技术、光学通信和材料科学等多个行业同样具有广泛应用。例如,在医学成像中,利用该技术可以探索不同组织对光波散射、吸收及反射特性的影响,从而优化成像系统设计并提升图像质量。 为了在Matlab环境中实现矢量光场仿真,研究者通常会采用各种数值计算方法,比如有限差分时域法(FDTD)、角谱法以及蒙特卡洛模拟等。这些工具能够处理复杂的光波传播问题,并且通过编程手段对偏振态、相位和强度参数进行精确控制与分析。 在仿真过程中,所使用的Matlab脚本或程序需要具备高度的模块化及可扩展性,以适应不同的应用场景和技术目标。仿真的输出通常包括图像形式的结果,比如光场强度分布图、相位分布图以及偏振态分布图等。这些结果对于验证理论模型、指导实验设计和优化策略具有重要意义。 值得注意的是,在实现准确仿真时需要考虑实际应用中的多种因素,如光源的相干性、传播介质色散效应及非线性效应等因素,并且还需要对软件性能进行优化以确保仿真的高效性和准确性。 总之,Matlab仿真技术在研究矢量光场尤其是角向偏振光束方面扮演着关键角色。通过这种技术手段,研究人员能够连接理论与实验验证之间的桥梁,为光学领域及其他相关领域的进展提供坚实的理论支持和实践指导。
  • (仅法):利用差分校正MATLAB
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    本研究介绍了一种基于MATLAB的算法,用于通过差分改正技术精确测定卫星轨道参数中的角度值。该方法提供了一种有效途径来提高导航和定位系统的精度。 为了计算历元的轨道元素,在跟踪站收集了大量的测量结果,包括方位角和仰角。我使用了46组GEOS3卫星测量数据进行初始定轨。首先,通过应用Double-R-Iteration/Gauss方法从三组方位角和仰角中得到卫星状态向量的初步猜测值。然后,在迭代过程中将该状态向量传播到所有测量时间点,并在每个阶段对相应时期的状态向量进行校正。
  • 仿真Matlab软件应用
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    本研究探讨了利用Matlab平台进行轨道角动量仿真技术的研究与开发,并介绍了该软件在不同领域的应用情况。 轨道角动量(Angular Momentum, AM)在物理学领域非常重要,尤其是在光学和电磁学研究中。它描述了粒子绕中心轴旋转的动态特性,并结合线性运动与旋转带来的额外分量。当讨论光子时,我们关注的是光波螺旋传播携带的轨道角动量(Optical Angular Momentum, OAM),这通常由特定模式结构决定,如具有螺旋形状波前的光束。 MATLAB是一款广泛应用于科学研究和工程设计的强大数值计算软件,在光学仿真领域应用尤为突出。利用该工具模拟轨道角动量有助于研究人员理解并优化基于OAM的系统设计,例如在光通信、光学捕捉技术及量子信息处理等领域中的实际应用。 为了实现这一目标,在使用MATLAB进行相关仿真的过程中通常需要掌握以下核心概念: 1. **光场表示**:我们需要通过数学模型来描述光波。常用的是复指数函数表达形式,它能够同时提供振幅和相位的信息。特别是在OAM的情况下,关键在于理解及处理包含螺旋结构的贝塞尔函数或高阶拉盖尔-格朗日(Laguerre-Gaussian, LG)模式中的相位分布。 2. **LG模式**:这类模式是描述具有非零轨道角动量光束的标准方法。它们通过径向指数p和螺旋度l来定义,其中p影响光束的径向形状,而l则决定了OAM的数量级;每个光子携带的角动量等于l乘以普朗克常数h。 3. **MATLAB编程**:在该软件环境中使用二维数组(矩阵)构建这些模式。例如,`exp(il*phi)` 表示螺旋相位因子,其中phi代表极坐标中的角度值,而l则表示螺旋度。通过组合这样的相位因子来创建LG模式的复振幅分布。 4. **波前重建**:借助傅里叶变换技术可以从远场光强数据中恢复出近场的光束结构信息,这对于分析和模拟传播过程中的变化至关重要。 5. **物理相互作用**:在仿真过程中需要考虑不同介质(如空气、玻璃或半导体材料)对光线的影响。这包括计算反射率、折射率以及吸收系数等光学现象。 6. **测量与检测方法**:实验中通常利用自旋-轨道角动量转换来探测OAM的存在,比如通过使用螺旋相位板或者涡旋光栅进行操作。在仿真环境中可以模拟这些技术以评估其效果和适用性。 7. **参数调整能力**:用户可以通过改变波长(λ)、模式参数(l和p)以及其他系统设定值,在MATLAB中自由探索不同条件下的OAM特性,从而实现对光学现象的深入研究与优化设计。 通过上述仿真方法,科研人员能够更全面地掌握轨道角动量光束的特点,并据此预测及改进实际应用中的光学系统性能。借助于MATLAB强大的计算功能,复杂物理过程得以模拟再现,极大促进了相关领域的科学研究进展。
  • 涡旋空间相位模拟与_Matlab涡旋相位分析
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    本项目运用Matlab软件进行涡旋光束的空间相位模拟及轨道角动量计算,旨在深入研究涡旋光束的独特性质及其应用潜力。 涡旋光束在传播方向上具有一个位相项e,并且它拥有轨道角动量。该MATLAB程序实现了从高斯基模到涡旋光束的基本转换功能。