光学中的波导理论,有助于充分学习光学知识,此书主要从波导传播的角度讲解了光学特性,需要有一点的电磁基础,等等。
2024/9/15 8:50:13 6.94MB 光学
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将渐变波导模式方程(WKB积分方程)化为分段积分,以波导某一模式在不同波长下的转折点为分段点,当波长相差很小时,相应的转折点相差也很小,可在各个分段积分中作折线近似,从而从理论上推出确定波导轮廓数据的递推式.以所得轮廓必须满足光滑条件为判据,最后定出波导的轮廓.该方法尤其适用于单模渐变波导,而且无需事先假设待定轮廓的函数形式.本文对双曲止割和抛物线轮廓的理想波导进行了计算机模拟,结果证明该方法的精度达到10~(-3)甚至于更高.而且理论上具有分割愈密,精度愈高的优点.
2024/9/12 1:56:26 3.39MB 逆WKB法 折射率轮 波导 inverse
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提出了一种在非线性聚合物光波导中实现高效切连科夫倍频辐射的方法,避免了传统结构中多次反射引起的损耗,而且具有易制备和结构紧凑的优点,通过选择聚合物薄膜的厚度和折射率,实现了基频导波与倍频导波的近相位匹配。
在实验中实现了转换效率1.6%W-1cm-1,这是迄今为止在聚合物中所报道的最高值。
2024/9/3 2:53:13 609KB 论文
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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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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