内容概要:本文详细介绍了如何利用MATLAB仿真复现光纤激光器中耗散孤子共振(DSR)的演化过程。首先解释了金兹堡朗道方程及其在光纤激光器中的应用背景,特别是复立方五次方金兹堡朗道方程对光脉冲传播的精确描述。接着阐述了在MATLAB环境下搭建仿真模型所需的步骤,包括安装相关工具箱和编写代码。重点在于采用谱方法求解复立方五次方金兹堡朗道方程,通过设置合理的初始条件和边界条件,将偏微分方程转化为代数方程组进行求解。最后展示了通过图形化界面呈现耗散孤子的产生、传播和消失等动态变化过程。 适用人群:从事光纤通信、光学传感及相关领域的科研工作者和技术人员,尤其是那些希望深入了解耗散孤子共振现象的研究者。 使用场景及目标:适用于需要模拟和研究光纤激光器内部复杂物理现象的场合,旨在帮助研究人员更好地理解和预测耗散孤子的行为特征,为优化光纤激光器的设计提供理论支持。 其他说明:文中提供的MATLAB代码片段仅为示意,具体实现时需根据实际应用场景调整参数配置。此外,本文还提出了对未来研究方向的展望,鼓励探索更多非线性光学现象。
2025-07-09 15:43:24 634KB MATLAB
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内容概要:本文详细介绍了如何使用COMSOL软件模拟铌酸锂(LNOI)微环谐振腔中的法诺共振现象。首先,通过几何建模创建微环结构,加入扰动项以增强模式耦合效果。接着,精确设置铌酸锂的各向异性材料参数,确保仿真准确性。然后,配置边界条件如完美匹配层(PML)和端口边界,避免反射干扰。再进行扫频计算,采用自适应频点扫描提高分辨率。最后,通过后处理生成电场分布动画和透射谱,识别出典型的非对称Fano线型。文中还提供了多个实用技巧,帮助解决常见问题,如收敛困难、场分布毛刺等。 适合人群:从事光子学研究的专业人士,尤其是对铌酸锂材料及其光学性质感兴趣的科研工作者和技术人员。 使用场景及目标:适用于需要深入理解铌酸锂微环谐振腔中Fano共振机制的研究项目,旨在探索铌酸锂的独特光学性能,优化微环结构参数以获得高质量的Fano共振效应。 其他说明:文中不仅涵盖了详细的建模步骤,还包括了物理场选择、参数调整等方面的经验分享,有助于读者快速掌握相关技能并应用于实际工作中。同时,强调了实验过程中可能遇到的问题及解决方案,使读者能够更加顺利地完成仿真任务。
2025-07-02 15:02:10 118KB
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"FDTD复现技术:法诺共振、等离子激元、MIM介质超表面折射率传感器及MIM波导的时域有限差分法模拟研究与实践",FDTD复现:用时域有限差分法FDTD去复现的几篇lunwen lunwen关于法诺共振、等离子激元、MIM介质超表面折射率传感器、MIM波导 附送FDTD学习知识库 ,FDTD复现; 法诺共振; 等离子激元; MIM介质超表面折射率传感器; MIM波导; FDTD学习知识库,FDTD复现:多篇论文研究法诺共振与等离子激元等物理现象 时域有限差分法(FDTD)是一种数值计算技术,被广泛应用于电磁波在时空中传播的模拟。FDTD方法的原理是通过在离散的时间和空间网格上应用差分方程来模拟电场和磁场的变化。这种方法能够精确模拟各种电磁现象,包括但不限于反射、折射、衍射等。 在本研究中,FDTD复现技术被用来探索法诺共振、等离子激元、以及金属-绝缘体-金属(MIM)介质超表面折射率传感器和MIM波导。法诺共振是指特定频率下的光波在介质中产生共振吸收的现象,这一现象在设计光学滤波器和传感器等领域有着重要的应用价值。等离子激元是指金属表面的自由电子与入射光子相互作用产生的表面等离子体,它能够在纳米尺度上操纵光波,为纳米光子学的发展提供了新的可能。 MIM结构是一种特殊的光学结构,由两层金属和夹在中间的一层绝缘体组成。这种结构能够在亚波长尺度上操纵光的传播,使得其在制作微型光学设备、如传感器和波导等方面具有独特优势。MIM介质超表面折射率传感器便是利用MIM结构的光学特性来测量介质的折射率变化,具有高灵敏度和快速响应的特点。 MIM波导则是一种利用金属-绝缘体-金属结构导引光波的波导,它在集成光路、光学通信和传感等领域有着潜在应用。波导中的光波传输可以通过改变波导的尺寸和材料来控制,实现光信号的放大、转换和调制等功能。 FDTD复现技术的实践不仅加深了对法诺共振和等离子激元等物理现象的理解,也为开发新型光学设备提供了强有力的理论支持和设计工具。通过FDTD模拟,研究者可以在计算机上对光学器件进行预设计和优化,从而减少实验成本,加速研发进程。 此外,附送的FDTD学习知识库为学习者提供了一个系统化的学习路径,帮助他们更好地掌握FDTD方法,以便于在未来的科研和工程实践中应用这一技术。 整体而言,FDTD复现技术在现代光学和光子学领域的研究和应用中扮演着举足轻重的角色。通过复现研究,我们可以更深入地理解光学现象的本质,开发出性能更为优越的光子学器件,并推动相关科技的快速发展。
2025-05-30 21:40:32 668KB
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COMSOL 6.2:基于有限元分析的1-3压电复合材料厚度共振模态与阻抗相位曲线仿真研究,COMSOL 6.2有限元仿真模型:1-3压电复合材料厚度共振模态与阻抗相位曲线深度解析,表面位移仿真及材料几何参数任意调整支持,COMSOL有限元仿真模型_1-3压电复合材料的厚度共振模态、阻抗相位曲线、表面位移仿真。 材料的几何参数可任意改变 版本为COMSOL6.2,低于此版本会打不开文件 ps:支持超声、光声、压电等相关内容仿真代做 ,COMSOL有限元仿真模型;压电复合材料;厚度共振模态;阻抗相位曲线;表面位移仿真;几何参数可变;COMSOL6.2版本;超声、光声、压电仿真代做。,COMSOL 6.2 压电复合材料厚度共振仿真分析
2025-05-18 12:41:54 891KB safari
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内容概要:本文详细介绍了利用COMSOL软件进行水下吸声超材料的设计与仿真。首先探讨了传统吸声材料在低频段的局限性,引出了基于亥姆霍兹共振器的新型可调超材料。文中具体讲解了几何建模、材料属性设置、边界条件处理、网格划分以及求解器配置等关键技术环节,并提供了MATLAB和Java API的具体代码示例。此外,还分享了一些实用的小技巧,如参数化建模、热粘性损耗设置、频域扫描等。最后讨论了该技术的应用前景及其潜在挑战。 适合人群:从事海洋工程、声学材料研究的专业人士和技术爱好者。 使用场景及目标:适用于需要精确控制水下声波传播的研究项目,旨在提高吸声效率并拓宽有效频带。通过学习本文,读者能够掌握使用COMSOL进行复杂声学结构仿真的方法。 阅读建议:由于涉及较多专业术语和技术细节,建议读者提前熟悉COMSOL的基本操作流程及相关物理概念。同时,对于提供的代码示例,最好能在实际环境中尝试运行,以便更好地理解各个步骤的作用。
2025-04-28 08:33:25 516KB
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COMSOL 6.2 有限元仿真模型:1-3压电复合材料厚度共振模态、阻抗相位与表面位移动态分析的几何参数可调版,"COMSOL 6.2有限元仿真模型:1-3压电复合材料厚度共振模态、阻抗相位曲线及表面位移仿真的深度探索",COMSOL有限元仿真模型_1-3压电复合材料的厚度共振模态、阻抗相位曲线、表面位移仿真。 材料的几何参数可任意改变 版本为COMSOL6.2,低于此版本会打不开文件 ,COMSOL有限元仿真模型;压电复合材料;厚度共振模态;阻抗相位曲线;表面位移仿真;几何参数可变;COMSOL6.2。,COMSOL 6.2压电复合材料厚度模态与阻抗仿真的研究报告
2025-04-25 20:52:02 168KB css3
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内容概要:本文详细介绍了利用COMSOL软件仿真和设计水下吸声超材料的方法和技术。主要内容涵盖亥姆霍兹共振器的基本原理及其在水下声学隐身中的应用,包括模型建立、参数化扫描、流体-结构耦合边界设置、阻尼修正、能量损耗计算、渐变折射率层的设计以及网格划分技巧等。文中还讨论了如何通过调节腔体和颈部尺寸参数化来实现特定频段的声波吸收,并探讨了梯度超材料和主动控制电路的应用前景。 适合人群:从事水下声学研究、超材料设计及相关领域的科研人员和工程师。 使用场景及目标:适用于需要理解和掌握水下声学隐身技术的研究人员,帮助他们在COMSOL平台上高效地进行仿真实验,探索新型吸声材料的设计和优化。 其他说明:文中提供了大量实用的MATLAB和COMSOL代码片段,便于读者直接应用于自己的项目中。此外,还提到了一些常见的仿真陷阱和解决方法,有助于避免不必要的错误。
2025-04-23 11:33:44 617KB
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本文讨论了基于方形贴片多共振结构设计的一种宽带近乎完美吸收器。这种吸收器是用于微波频段的,它基于单层方形贴片元材料实现99.9%的吸收率。多层元材料的堆叠能够进一步扩展近乎完美吸收器的带宽。通过堆叠具有不同几何尺寸的几个结构层,可以有效地增强不同层间磁极化的杂化效应,从而有效地增强这种强烈吸收的带宽。数值模拟显示,具有不同共振频率的多层元材料可以扩展吸收带宽。使用四层方形贴片结构的全带宽在半最大值(FWHM)处提高到了2GHz。模拟和实验结果都表明了良好的一致性。近乎完美吸收的机制被详细解释。 在介绍部分,文章首先阐述了元材料(Metamaterials)的概念,它们是由人工复合材料制成的。元材料能够实现自然材料所不具备的电磁特性,例如负折射率或者磁共振效应。文章中提到的元材料吸收器,主要关注的是宽带吸收和近乎完美的吸收特性。宽带是指在较宽的频率范围内吸收器能够有效工作,而“近乎完美”的描述意味着该吸收器在特定频率范围内的吸收效率非常高,接近100%。 文章中提到的方形贴片元材料,是一种常见的微波频率段的元材料单元结构设计。通过适当设计方形贴片的尺寸和堆叠方式,可以得到特定的共振频率和较高的吸收效率。多共振设计涉及多个共振频率的设计,每个共振频率都可以在特定的频段上工作,从而增加总的吸收带宽。 文章中还提到了“磁共振”(Magnetic resonances),这在元材料设计中指的是材料内部的磁偶极子在特定频率下能够与电磁波发生共振。这种共振能够增强电磁波在材料内的吸收,特别是在微波频率范围内。 在讨论多层元材料堆叠时,文章强调了不同几何尺寸的重要性。每层的几何尺寸不同,意味着它们的共振频率不同。当这些不同共振频率的层叠在一起时,它们之间会发生一种杂化现象(hybridization),这能够增加整个结构的吸收带宽。研究者通过堆叠不同共振频率的方形贴片元材料层,实现了带宽的扩展。 文章中的“全带宽在半最大值处”(Full bandwidth at half maximum, FWHM)是描述吸收器带宽的一个重要指标。它指的是在吸收率达到最大值的一半处的频率范围,这个范围越大,表示吸收器的工作带宽越宽。 文章中提到的数值模拟和实验结果相吻合,意味着经过设计和计算的理论模型与实际制造出来的元材料吸收器有很好的对应关系。这表明通过精确的仿真和设计,可以预测和实现具有优异性能的元材料结构。 总体而言,本文展示了通过方形贴片多共振结构设计实现宽带近乎完美吸收器的方法,并通过实验验证了其有效性。这项研究对于电磁兼容、隐身技术、传感器等领域的应用具有重要价值。
2025-04-18 22:13:12 2.51MB 研究论文
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在复合希格斯模型的背景下,有关B衰变中轻子风味非通用性的最新提示可以通过向量共振V来解释,该共振与标准模型轻子(ℓ)具有相当大的耦合。 我们认为,在这种情况下,自旋1/2轻子共振(L)很可能足够轻,足以打开衰减模式V→Lℓ。 这意味着,结合复合谐振之间的耦合比复合磁场与基本场之间的耦合大得多的事实,这种新的衰减可能很重要。 在本文中,我们探索了在哪些条件下它优于其他衰减模式。 但是,其发现需要专用的搜索策略。 利用射流子结构技术,我们分析了具有最大分支比的最终状态,即μ+μZ/ h,Z / h→射流。 我们显示(i)仍然允许被dimuon搜索排除的参数空间区域,(ii)这些区域已经可以通过我们建议的专用搜索进行测试,并且(iii)可以探测到约3.5 TeV的V质量 在高亮度阶段的大型强子对撞机中。
2024-07-19 10:00:20 469KB Open Access
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我们研究了利用受约束的质量变量M2Cons重建由LHC共振产生的半不可见事件的可能性。 尽管该建议对于任何类似的鹿角类型生产机制都是有效的,但在这里我们用一个可能有趣的场景进行了演示,即希格斯玻色子衰变成一对第三代τ轻子。 借助相对较大的Yukawa耦合,大型强子对撞机已经开始探索这种对的产生,以研究希格斯在轻子领域的特性。 通过τ强子衰变的显着特征,与看不见的中微子相关,使这种事件的重建变得更加困难。 利用现有的希格斯质量边界,此新方法提供了独特的事件重建功能,并且与现有方法相比,效率得到了显着提高。
2024-07-18 23:41:52 358KB Open Access
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