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劈尖干涉的MATLAB源代码(pijian.m)

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简介:
pijian.m 是一个用于模拟和分析劈尖干涉现象的MATLAB程序。通过该代码,用户可以探索不同条件下(如光源波长、劈尖角度等)的干涉图样变化,并进行深入研究或教学演示。 劈尖干涉是一种利用薄膜干涉原理来测定平面平直度的方法,其精度非常高,甚至可以检测到几分之一波长的小隆起或凹陷。当两个非常平整的玻璃板之间形成一个小角度时,会构成一个楔形空气膜。使用已知波长的单色光照射该空气膜所产生的干涉条纹可用于测量极小长度的变化。本资源提供了一套用于劈尖干涉现象模拟和分析的MATLAB源代码。

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  • MATLAB(pijian.m)
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    pijian.m 是一个用于模拟和分析劈尖干涉现象的MATLAB程序。通过该代码,用户可以探索不同条件下(如光源波长、劈尖角度等)的干涉图样变化,并进行深入研究或教学演示。 劈尖干涉是一种利用薄膜干涉原理来测定平面平直度的方法,其精度非常高,甚至可以检测到几分之一波长的小隆起或凹陷。当两个非常平整的玻璃板之间形成一个小角度时,会构成一个楔形空气膜。使用已知波长的单色光照射该空气膜所产生的干涉条纹可用于测量极小长度的变化。本资源提供了一套用于劈尖干涉现象模拟和分析的MATLAB源代码。
  • 光学仿真实验:杨氏双缝、及单缝/多缝/圆孔/矩孔衍射Matlab GUI
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    这段内容提供了一个基于MATLAB图形用户界面(GUI)的光学实验模拟工具,涵盖了杨氏双缝干涉、劈尖干涉以及单缝、多缝和不同形状小孔衍射现象的仿真。 光学仿真作为物理学的重要分支,利用数学模型与计算机技术模拟光的传播现象,在理解和研究光波性质方面具有重大意义。在这一领域内,杨氏双缝实验、劈尖干涉及单缝衍射等经典案例不仅具备理论基础性作用,并且在实际应用中也极为关键。 杨氏双缝实验证明了光的波动特性,通过一束单色光源穿过带有两个微小缝隙的挡板后,在接收屏上形成一系列交替出现的亮暗条纹。这表明光线经过两道狭缝时会发生干涉现象,从而证实了光具有波状特征。 劈尖干涉实验则利用两块玻璃片形成的楔形间隙进行观察,当一束光照射到这个缝隙中时,由于不同介质间的反射与折射以及空气层厚度的变化会产生明暗交替的条纹。该技术对微小长度变化非常敏感,因此常被应用于精确测量。 单缝、多缝及圆孔衍射实验展示了光线通过特定形状开口后的散射行为,这些现象表现为一系列亮暗交错的图案。其中,不同类型的衍射模式(如矩形和圆形)呈现出独特的几何特征,并且与各自的开口形状密切相关。 Matlab作为一种强大的数学计算软件,在光学仿真中发挥着重要作用。其简洁易懂的语言、丰富的函数库以及图形用户界面使得建立复杂模型变得轻而易举。提供的源代码可用于模拟上述实验,通过交互式操作直观展示各种现象并调整参数以观察不同条件下的变化效果。 此外,这些仿真实验不仅可以作为教学工具帮助学生理解光学原理,也可以为研究人员提供验证理论假设的平台,并探索新的科学发现。总之,在教育与科研领域中,光学仿真技术扮演着不可或缺的角色,通过Matlab GUI源码能够更方便地进行实验模拟和深入研究。
  • 【光学】杨氏双缝和及单缝、多缝、圆孔和矩孔衍射MATLAB仿真(附带GUI).md
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    本Markdown文档提供了基于MATLAB编写的光学实验仿真代码,涵盖杨氏双缝干涉、劈尖干涉及单缝、多缝、圆孔和矩孔衍射现象,并配备图形用户界面(GUI)以增强交互体验。 光学仿真matlab源码含GUI:包括杨氏双缝与劈尖干涉以及单缝、多缝、圆孔和矩孔衍射的模拟。
  • MATLAB衍射.rar
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    本资源包含了使用MATLAB编写的多种干涉和衍射现象模拟代码,适用于物理实验教学与科研工作。 本资源包括菲涅尔带玻片模拟、非单色光源干涉现象分析、巴俾涅原理证明、矩形孔衍射实验以及圆孔与圆板衍射的演示,还有双光束干涉的傅里叶变换的Matlab代码。这些内容可供学习波动光学的研究人员和学生用于教学和实验模拟。
  • InSAR相位解缠_PhaseUnwrapping_SAR图质量_相位解缠_MATLAB
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    这段内容提供了一套用于处理合成孔径雷达(SAR)数据的MATLAB源代码,特别针对提高干涉图质量和执行相位解缠过程。通过精确解析和修正干涉测量中累积的相位信息,该工具有助于从卫星影像提取更准确的地表形变数据。 InSAR(合成孔径雷达干涉测量)是一种用于地表形变监测、地壳运动分析以及自然灾害评估的遥感技术。相位解缠是其处理流程中的关键步骤,旨在从干涉图中恢复出连续且无跳变的相位信息,从而计算精确的地表位移。 在InSAR干涉图中,由于干涉相位被限制于2π范围内,相邻像素间的相位差可能超过2π导致地表实际变化的信息丢失。解缠的目标是通过算法重新排列这些相位差异以形成连续的相位场。 MATLAB作为一种强大的数值计算和数据可视化工具,在InSAR研究中广泛应用。它包含最小费用路径法、Markov随机场模型及图形理论方法等多种算法,有效解决相位解缠问题。 - 最小费用路径法(Minimum Cost Flow, MCF)基于网络流理论,将相位解缠转化为寻找网络中的最短路径,并通过Dijkstra或Ford-Fulkerson等算法找到最优解。 - Markov随机场模型利用像素间的统计依赖关系估计相位。通过定义势能函数并采用贪婪搜索、模拟退火或迭代最近邻策略获得全局最优解。 - 图形理论方法将问题视为图上的最短路径寻找,每个像素对应一个节点,边代表相位差异,并使用Floyd-Warshall算法或A*搜索等技术在复杂度和精度间取得平衡。 这些MATLAB源码不仅提供了解缠算法的实现,还包含数据预处理(如干涉图滤波、复相干性计算)及后处理功能。理解它们有助于深入掌握InSAR技术,并为地表形变监测提供科学依据。 进行相位解缠时需注意以下几点: - 数据质量:高相干性、低噪声和适宜重访周期的高质量SAR数据是成功解缠的前提。 - 参数选择:不同的算法有不同的参数设置,如MRF中的平滑系数与权重的选择对结果影响显著。 - 结果评估:通过地基GPS或地形信息验证解缠后的相位准确性。 InSAR相位解缠为遥感领域的重要课题。借助MATLAB工具可实现高效准确的解缠算法,并获取有价值的地表形变信息。相关的源码文件可能包括多种解缠算法,对学习和研究该技术具有重要参考价值。
  • 杨氏双缝MATLABMATLAB Code for Youngs Interference)
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    本文提供了一套用于模拟和分析杨氏双缝实验现象的MATLAB程序代码。通过该代码,用户能够深入探索光波的干涉效应,并可视化观察到不同条件下形成的明暗条纹分布情况。 1801年,英国科学家托马斯·杨通过实验首次观察到了两列相干光波的干涉现象。 在实验过程中,他发现当光线穿过相邻且宽度接近于波长的两个狭缝时,在接收屏上形成了明暗相间的条纹。这一结果表明了光线可以像波动一样相互作用,并证明了光具有波动性,从而引发了关于光是粒子还是波动的新一轮讨论。 为了模拟这一实验,可以通过以下步骤设置基本参数: - 光波长:λ = 632.8纳米(氦氖激光的典型值) - 双缝间距:d = 0.08毫米 - 屏幕与双缝的距离:L = 1米 - 观察屏尺寸:H = 0.1米 量子力学中的双缝实验是一种展示光子或电子等微观粒子波动性和粒子性的经典实验。在这个广义的“多路径”版本中,这些微小物体可以在两条或多条路径上同时传播,并最终到达目标位置。这种现象导致了描述它们行为的量子态之间出现相位变化,从而产生了干涉效应。 这一发现不仅加深了我们对光本质的理解,也为进一步探讨微观粒子的行为提供了重要的实验依据。
  • TomoSAR.rar_SAR_tomosar MATLAB_仿真_SAR仿真
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    本资源包提供了一套基于MATLAB的TomoSAR(层析 SAR)干涉处理工具与代码,适用于科研人员进行干涉SAR数据仿真和分析。 ToMoSAR仿真程序介绍了干涉SAR仿真的基本条件和结果,适合初学者参考。