理论推导了轴棱锥顶点离轴加工误差的透射率函数。在惠更斯-菲涅耳衍射积分理论和稳相近似法的基础上,推导出顶点离轴轴棱锥后的衍射光场表达式,分析了顶点离轴加工误差对贝塞尔光束的影响。对顶点离轴轴棱锥后衍射光场进行数值模拟,结果表明,当为理想加工轴棱锥时,轴棱锥后的光场分布为近似理想贝塞尔光束;当存在加工误差时,衍射光斑对半分离。相同距离处,分离程度随顶点离轴误差的增加而增加;相同的顶点离轴误差下,分离程度随传输距离的增加而增加。同时,还研究了这种元件的加工厚度对光斑分离程度的影响,结果表明,随着加工厚度的增加,光斑分离程度也会逐步增大。研究结果对轴棱锥加工、贝塞尔光束应用等具有一定的指导意义。
2021-02-07 12:06:34 4.43MB 物理光学 轴棱锥 顶点离轴 衍射积分
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从理论和实验两方面研究了调控抽运脉冲的时、空啁啾特性对于波面倾斜法产生太赫兹波输出效率的影响。实验和数值模拟证明:对于附加时间啁啾情况,当附加正时间啁啾时,太赫兹波输出效率与附加啁啾量呈非线性关系,并具有最佳值;当附加负时间啁啾时,太赫兹输出效率与附加啁啾量呈线性反比关系。对于附加空间啁啾情况,不论附加空间啁啾的大小和符号如何,都会降低太赫兹波的输出效率,并且随着空间啁啾量的增加而快速下降。这些结果对基于波面倾斜法产生超快太赫兹波系统的优化和调控具有指导意义。
2021-02-06 19:07:17 4.34MB 物理光学 超快太赫 转换效率 时间啁啾
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石墨烯具有特殊的二维柔性结构,可调控费米能级特性和优异的光学、电学性能。利用有限元法,对覆石墨烯微纳光纤光场调控进行理论分析,通过改变石墨烯与缓冲层结构覆微纳光纤的角度,破坏光纤的对称性结构,使光纤具有双折射特性,双折射度大小与石墨烯覆盖角度有关;通过外加电压的方法改变石墨烯的化学势,可对光纤进行开关调控,由此设计出一种包覆石墨烯的微纳光纤电吸收型调制器并进行性能分析。通过数值分析可发现当覆盖光纤角度为270°时,1550 nm处双折射度可达1.23×10-3;电吸收调制器工作在1550 nm时,器件长度为18 μm,消光比为7 dB,3 dB带宽可达到927 MHz,插入损耗为0.58 dB
2021-02-06 19:07:16 6.02MB 物理光学 双折射 微纳光纤 电光调控
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数值模拟了拉盖尔-高斯涡旋光束在湍流大气中传输时的光强分布和光学涡旋的漂移。由模拟结果可知,当涡旋光束在湍流大气中传输时,光强分布由最初的环形结构变为平顶结构,最终在远场演化为高斯分布;光强廓线的演变过程与传输距离、湍流强度、湍流外尺度、涡旋光束拓扑荷数、束腰宽度以及光波长有关,与湍流内尺度无关。光学涡旋在接收面的不同位置处出现的频次满足高斯分布;随着传输距离的增加、湍流的增强或涡旋光束拓扑荷数的增加,光学涡旋的漂移范围增大且在不同位置处出现的频次偏离高斯分布;适当选择涡旋光束的束腰宽度会减小光学涡旋的漂移。
2021-02-06 19:07:16 11.17MB 物理光学 大气光学 光强分布 光学涡旋
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物理知识分类电力表
2021-02-01 20:38:12 491KB 物理学
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Stefan Maier Plasmonics Fundamentals and Application 中文版
2019-12-21 21:46:17 37.94MB 物理 光学
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光学基础知识,包括几何光学和物理光学。pdf应用文档,学习光学必备知识!
2019-12-21 21:34:44 2.34MB 光学
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基于物理光学法开发的软件工具,可以用于计算RCS,试用了一下还是可以的
2019-12-21 20:52:16 6.31MB 物理光学法 RCS 软件 matlab
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物理光学法计算二维海面散射截面 物理光学法计算二维海面散射截面
2019-12-21 20:51:27 8KB PO 海面散射 物理光学法
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是北大赵凯华老师的光学答案呢,很不错哦,希望对大家有 帮助
2019-12-21 20:20:05 3.31MB 光学
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