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光波导在平板结构中的色散特性曲线

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简介:
本文探讨了光波导在平板结构中的色散特性,并通过理论分析和实验研究绘制了一系列色散曲线,以期为相关领域提供有价值的参考。 使用Matlab绘制了平板光波导在TE和TM模式下的色散曲线,并展示了与有效折射率相关的色散特性。

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    本文探讨了光波导在平板结构中的色散特性,并通过理论分析和实验研究绘制了一系列色散曲线,以期为相关领域提供有价值的参考。 使用Matlab绘制了平板光波导在TE和TM模式下的色散曲线,并展示了与有效折射率相关的色散特性。
  • 矩形线.zip
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    本资料探讨了矩形波导中的色散现象,并通过数据和模型绘制了一系列反映其特性的曲线图,有助于深入理解电磁波在不同频率下的传播行为。 利用有效折射率法求解矩形介质波导的色散曲线,涵盖了不同偏振模式以及不同的偏振方向,并且考虑了在波导芯宽高比为1:1和2:1的情况。
  • FDTD.zip_FDFD_FDTD__线
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    本资源包提供有限差分时域法(FDTD)模拟代码,用于计算和分析波导系统的色散特性,并绘制相应的色散曲线图。 频域有限差分法(Finite Difference in the Frequency Domain, FDFD)与时域有限差分法(Finite-Difference Time-Domain, FDTD)是电磁场计算中的两种重要数值模拟方法,主要用于解决电磁波在各种介质中传播、散射和耦合等问题,在光子学、微波工程及天线设计等领域有着广泛应用。 标题提到的FDFD.zip_FDFD_FDTD色散_fdtd波导_色散_色散曲线图表明该压缩包可能包含了一个使用FDFD或FDTD方法计算色散特性的程序案例,以及相关波导分析,并提供了可视化结果中的色散曲线。其中,“FDTD.m”很可能是用于执行FDTD计算的MATLAB脚本段落件。 1. **FDFD与FDTD的区别和联系**: - FDFD在频域内进行离散化处理,直接求解频率领域的麦克斯韦方程组,适用于分析稳定系统的频率特性。 - 相比之下,FDTD是在时间领域中对电场及磁场值的迭代更新来模拟电磁波传播过程中的瞬态变化和宽频带问题。 2. **色散特性**: - 色散是指不同频率下光速的变化,导致相位速度与群速度不一致的现象。在实际材料研究中通常通过折射率或介电常数随频率的函数关系来描述。 - 对于涉及光学通信和光纤等领域的应用来说,了解色散特性非常重要,因为它直接影响信号质量和传输延迟。 3. **FDTD计算中的色散**: - 在使用FDTD方法时,可以通过设置不同频率步长来进行一系列电磁场分布的计算,并由此获得材料在各频率下的响应情况。 - 色散曲线通常展示了折射率或介电常数与波导内传输模式的关系图。 4. **波导分析**: - 波导是用于限制和引导光等电磁能量传播的一种结构,如光纤、微带线。在FDTD或者FDFD计算中可以模拟其内部的模态分布情况以及截止频率等问题。 - 理解并掌握特定材料或设计波导中的色散特性对于提高通信设备性能至关重要。 5. **MATLAB脚本段落件**: - 这个名为“FDTD.m”的脚本可能包括了定义网格、初始化电磁场值、设置材质属性和源信号参数等步骤,并通过迭代计算出最终的数值结果。 - 可能还包含绘制色散曲线的功能,依据不同频率下的关键物理量(如折射率或介电常数)来生成图表。 运行“FDTD.m”脚本可以重现整个颜色分布特性的仿真过程,进而帮助用户分析特定材料或者结构在各种条件下的电磁响应特性。这对于科研、设备设计和教育都有非常重要的意义。
  • PCdisp_源程序_管线_线
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    PCdisp是一款用于计算和分析管内导波频散特性的软件。用户可输入参数以获取特定条件下的导波频散曲线,适用于管道检测与评估领域。 该程序可以绘制空心管中的超声导波频散曲线,并包含详细注释。
  • 2020-0212_间隙CST仿真线分析
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    本文通过CST软件对间隙波导进行电磁仿真,绘制了其色散曲线,并进行了详细的色散特性分析。 仿真PCB脊带间隙波导(PRGW)的色散曲线。
  • Lamb线_MATLAB_Lamb分析RAR文件
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    本资源提供基于MATLAB编程实现的Lamb波及导波频散关系计算代码,包含生成平板结构中的Lamb平板频散曲线。适用于声学、振动和无损检测研究。 《平板频散曲线——探索Lamb波的MATLAB实现与应用》 在现代无损检测技术领域,由于其独特的传播特性,Lamb波被广泛应用在结构健康监测和缺陷检测中。作为一种能够在薄板材料内传播的弹性波,Lamb波因其能沿结构厚度方向传递并具有多种模式的特点,在探测内部缺陷时表现出了卓越的敏感性。 本资源聚焦于研究Lamb波的频散特性,并通过MATLAB编程实现了其导波曲线,为理论探讨和实际应用提供了有力工具。频散曲线揭示了不同频率下相速度与群速度的变化关系,这对于选择适合特定应用场景下的Lamb波模式至关重要,从而优化检测效果。 作为强大的数值计算及图形化编程平台,MATLAB是处理此类问题的理想软件环境。“平板频散曲线”项目允许用户通过输入材料参数(如弹性模量、剪切模量和密度等),自动生成对应的Lamb波频散曲线。这不仅简化了复杂的数据计算过程,也为研究人员提供了直观的可视化结果。 Lamb波频散特性通常基于边界值问题解来确定,例如特征方程求解。MATLAB编程使得高效地获取不同模式下的相速度和群速度成为可能,并绘制出相应的频散曲线图。这一步骤对于理解结构中Lamb波传播行为至关重要,因为不同的频散特性对应着不同的检测灵敏度及深度穿透能力。 另外,通过分析材料参数变化对频散曲线的影响可以评估材料性质及其完整性状态的变化情况。在实际应用过程中结合信号处理和模式识别技术可以从测量到的Lamb波信号中提取出关键信息以实现无损检测的目的。 本资源为研究者与工程师提供了一个便捷的研究平台,通过MATLAB实现了Lamb波频散曲线的计算及分析工作,进一步推动了导波检测技术的发展。无论是理论探索还是实践应用,“平板频散曲线”都能发挥重要作用,并有助于提高结构健康监测工作的效率和准确性。
  • 非对称线求解(含MATLAB程序)- 对称与非对称比较
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    本文探讨了利用MATLAB编程求解非对称平板波导中的色散关系,并对比分析了对称和平板非对称波导的特性差异。 根据提供的平板光波导折射率数据,请完成以下任务:(1)绘制不同波导芯层厚度对应的模式与模式的色散图;(2)确定满足单模传输和双模传输所需的波导厚度范围;(3)计算包层所需达到最小厚度。
  • SPP.zip_SPP _spp_spp_有效折射率_
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    本资源探讨了SPP(表面等离子体极化激元)在不同材料界面中的色散特性,重点分析了其有效折射率与光谱的关系,并深入研究了影响SPP色散特性的因素。 计算表明,可以确定等离激元的波长、有效折射率以及色散关系。
  • 矩形线-真空、电解质和良MATLAB分析
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    本研究利用MATLAB软件对矩形波导在真空、电解质及良导体环境下的色散特性进行深入分析,探讨不同介质中电磁波传播的规律。 真空、电解质和良导体是物理中的重要概念。矩形波导色散曲线的MATLAB分析是一种常见的计算方法。
  • 关于微腔耦合金属弯传输能研究
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    本研究探讨了在微腔耦合结构中,金属弯曲波导对光信号传输特性的影响,包括损耗、模式选择及色散效应,为高性能光电集成器件的设计提供了理论依据。 本段落提出了一种基于微腔耦合结构的新型表面等离子体弯曲波导滤波器。该滤波器由两个直角波导与一个矩形谐振腔组成,光通过此结构时会激发表面等离子体激元(SPPs)。利用时域有限差分法(FDTD)研究了这种结构中SPPs的传播特性。结果表明,相较于传统的直线型波导设计,单微腔弯曲波导能够引发双边耦合效应,并因此产生更强烈的共振作用和更高的耦合效率。数值仿真还显示通过调整谐振腔长度可以精确调节滤波器的共振波长。 在此基础上进一步提出了一种双微腔结构的设计思路,该结构包括一个弯曲波导以及两个分别位于左右两侧的独立谐振腔。这种设计能够利用两个微腔透射光波叠加效应产生动态可调控的等离子体诱导透明效果。