平板光波导芯层中所有导模的传播常数求解的MATLAB程序,有详细注释
2024/8/24 22:04:36 589B MATLAB
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共面波导电路,元件及系统设计。
Acoplanarwaveguide(CPW)fabricatedonadielectricsubstratewasfirstdemonstratedbyC.P.Wen[1]in1969.Sincethattime,tremendousprogresshasbeenmadeinCPWbasedmicrowaveintegratedcircuits(MICs)aswellasmonolithicmicrowaveintegratedcircuits(MMICs)[2]to[5].
2024/7/12 10:15:26 15.94MB CPW
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使用HFSS仿真波导缝隙天线,相位中心与几何中心重合,所有的参数都可以自己调节,比如每个缝隙的位置等
2024/6/28 16:44:18 284KB HFSS 波导缝隙天线
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该培训教程分10个章节1FEKO_入门操作练习2FEKO_入门培训_CadFEKO3FEKO_入门培训_EditFEKO4FEKO_入门培训_PostFEKO5_FEKO_入门培训_模块架构关系6_FEKO端口激励方式及算法选择7_FEKO_偶极子天线8_FEKO_单极子天线9_FEKO_螺旋天线仿真10_FEKO_波导缝隙天线
2024/6/25 5:48:53 16.23MB FEKO 教程
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我们首次向我们报告关于通过6.0MeV碳注入和6.0x10(14)离子/cm(2)剂量的Er3+/Vb(3+)共掺杂硅酸盐玻璃制造平面波导的报道)。
导光性能通过He-Ne光束的棱镜耦合和端面耦合方法进行测量。
平面波导的折射率分布是通过反射率计算方法重建的,该方法显示了典型的“增强阱+光学势垒”分布。
微发光和拉曼研究表明,通过将碳注入波导中,整体特征不会显着劣化,从而展示了集成有源光子器件的可能应用。
由ElsevierBV发布
2024/6/24 14:08:46 421KB Waveguide; Ion implantation; Fluorescence
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主要以下模型文件:1、《HFSS电磁仿真设计应用详解》课后14个模型2、HFSS6个微波电路仿真实例模型3、HFSS24个仿真实例模型(各种类型的都有)4、HFSSDipole极子天线仿真模型5、HFSSRCS计算例子模型6、HFSSVivaldi天线模型7、HFSS波纹喇叭设计模型8、HFSS仿真2.4G微带天线阵列模型9、HFSS仿真平面微带天线模型10、HFSS复杂封装结构模拟:焊盘2模型11、HFSS共面波导仿真模型12、HFSS环型电桥实例模型13、HFSS矩形微带天线实例模型14、HFSS微带天线的设计与仿真实例模型15、HFSS左手材料仿真源文件模型
2024/5/12 6:57:51 3.38MB RF 射频,HFSS 仿真,天线
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一个双波导非对称耦合器的论文,具体的实现过程在我的博客,需要文档的可在这里下载
2024/5/11 14:13:57 621KB 非线性 耦合器
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单模光纤色散,理论研究,材料色散,波导色散如何计算问题
2024/5/10 9:06:40 120KB 光纤
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针对通信波段设计并制作了楔形波导层的导模共振滤波片(GMRF),分析并研究了其光谱特性。
采用三角掩模板的方法进行离子束刻蚀,刻蚀一定次数后获得楔形波导层。
光栅线条方向分为平行于和垂直于楔形波导层变化的方向。
实验结果表明,对于两种结构,共振峰的位置与滤波片上的位置呈近似线性关系。
光栅刻槽平行于楔形层变化的方向时共振峰的半峰全宽较光栅刻槽垂直于楔形层变化的方向时大。
最终在20mm的样品上,获得了线性渐变的Ta2O5楔形薄膜,其反射谱在1560~1600nm范围内近似于线性变化。
2024/5/2 18:12:29 4.99MB 光谱学 导模共振 楔形波导 离子束刻
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利用两个不对称的侧耦合腔,提出了一种等离子体金属-电介质-金属(MIM)波导中电磁感应透明(EIT)的模拟方法,并通过时域有限差分法(FDTD)进行了仿真。
仿真结果表明,EIT的透明峰对两个空腔的宽度差异以及两个空腔与总线的耦合距离差异非常敏感。
此外,我们发现EIT峰值的高传输通常伴随着相对较低的品质因数。
我们新颖的等离激元结构的这些特性将为高度集成的光学电路和光学信息处理铺平道路。
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡