变换光学透镜天线研究进展.docx
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变换光学透镜天线研究进展引言天线作为通信领域的重要组成部分,一直是研究的重点之一。在通信技术的发展过程中,技术逐渐成熟,天线的研究也逐渐由传统的定向天线向复合变换天线发展。其中,光学透镜天线是应用光学透镜技术而制造的一种天线,以其具有高增益、低剖面和高效率的特点被越来越多的研究者所关注。本文将阐述变换光学透镜天线的研究现状和未来发展趋势。一、光学透镜天线的基本原理光学透镜天线主要由两部分组成:光学透镜和天线阵列。光学透镜一般由周期性媒质制成,通过控制光学透镜的周期结构,可以调节其折射率,从而控制其成像特性
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基于光学变换的平面龙伯透镜天线标题:基于光学变换的平面龙伯透镜天线摘要:随着无线通信技术的不断发展,对于更小、更高频段、更高性能的天线的需求日益增加。平面龙伯透镜天线作为一种新型的光学变换天线,在无线通信中具有广泛的应用前景。本论文详细介绍了平面龙伯透镜天线的原理、结构和性能,并讨论了其在通信系统中的应用。1.引言2.平面龙伯透镜天线的原理3.平面龙伯透镜天线的结构和制备方法4.平面龙伯透镜天线的性能评估5.平面龙伯透镜天线在通信系统中的应用6.结论1.引言随着通信需求的增长,适应更高频段和更小尺寸要求的
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光纤飞秒激光抽运的非线性光学频率变换研究进展光纤飞秒激光抽运的非线性光学频率变换研究进展摘要:非线性光学频率变换是一种重要的技术,在光通信、光频率计量、光频谱分析等领域有着广泛的应用。光纤飞秒激光抽运是一种有效的实现非线性光学频率变换的手段,可以实现高效、稳定、紧凑的光传输。本文综述了光纤飞秒激光抽运的非线性光学频率变换的研究进展,包括光纤飞秒激光抽运的原理、实现方法、频率变换效果等。最后,对光纤飞秒激光抽运的非线性光学频率变换的未来发展方向进行了展望。关键词:光纤飞秒激光抽运,非线性光学频率变换,光通信
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光学谐振腔理论研究的基本问题是:光频电磁场在腔内的传输规律:从数学上讲是求解电磁场方程的本征函数和本征值。由于开放式光腔侧面不具有确定的边界,一般情况下,不能在给定边界条件下对经典电磁场理论中的波动方程严格求解。因此,常采用一些近似方法来处理光腔问题。1.光学谐振腔采用的分析理论(1).几何光学理论忽略反射镜边缘衍射效应,将光看成光线,将几何光线和激光束在光腔内的往返传播行为用一个变换矩阵来描写,从而推导出谐振腔的稳定性条件。此方法中,不同模式的光波按照传输方向来区分。特点:简便、直观、规范、易于计算。缺
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会计学§5.1衍射系统的屏函数波在衍射屏的前后表面处的复振幅分别称为入射场、透射场(或反射场),接收屏上的复振幅为接收场。衍射屏的作用是使入射场转换为透射场(或反射场)。用函数表示,就是透过率或反射率函数,统称屏函数。相因子判断法波前的相因子以原点位相为0,xoy平面上点(x,y)的位相因子以原点位相为0,xoy平面上点(x,y)的位相因子透镜的位相变换函数(透过率函数对于薄透镜,采取傍轴近似,认为镜中的光线平行于光轴。从图上可以求得经透镜后的位相差可得透镜的位相变换函数为棱镜的位相变换函数(透过率函数)