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激光器

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  • 基于MATLAB的激光速率方程数值求解器

    本项目致力于开发一套用于求解激光动态过程耦合速率方程组的MATLAB计算程序。该程序通过对激光介质中载流子浓度(或粒子数反转)与腔内光子密度之间的相互作用进行数学建模,能够模拟激光器在不同泵浦条件下的瞬态和稳态行为。实现核心在于利用MATLAB的数值积分引擎,将复杂的非线性一阶常微分方程组进行时域离散化求解,从而直观展示激光从自发辐射起始、经过阈值增益、产生弛豫振荡,并最终进入连续波输出或脉冲输出状态的动力学演化过程。 该程序不仅适用于半导体激光器、固体激光器和光纤激光器的基础教学演示,还能作为光电工程研

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  • 掺铒光纤激光器稳态动力学功率特性仿真程序

    本程序旨在针对掺铒光纤激光器的稳态工作过程进行高精度的数值模拟。程序完整集成了三能级系统速率方程与稳态条件下的功率演化方程组,能够模拟前向泵浦、后向泵浦以及双向泵浦等多种工作模式。通过采用数值迭代累积法和有限差分算法,程序可以精确计算激光器内泵浦光、信号光以及放大的自发辐射(ASE)在光纤纵向上的分布情况。核心功能包括对光纤长度、掺杂浓度、泵浦波长以及光栅反射率等关键参数的优化分析,可用于评估激光器的阈值特性、斜率效率以及饱和输出功率。该程序广泛应用于光纤通信光放大器设计、高功率光纤激光器研究以及激光器工

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  • 光反馈半导体激光器混沌仿真系统

    该项目利用MATLAB平台建立了基于Lang-Kobayashi速率方程组的半导体激光器物理模型,旨在深入研究外部光反馈诱导下激光器输出的非线性动力学演化行为。系统核心功能涵盖了从物理数学建模到复杂非线性现象分析的全过程,通过数值求解含有时延项的非线性耦合微分方程组,模拟激光器中光子密度、载流子密度以及电场相位的实时动态演化。程序能够精确复现半导体激光器在不同物理环境下的典型动力学状态,包括稳态运行、周期性振荡、倍周期分叉以及完全发展的混沌态。功能组件集成了多种先进的信号处理算法,包括基于快速傅里叶变换的

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  • 半导体激光器速率方程数值模拟与特性分析系统

    该项目旨在利用MATLAB强大的数值计算能力,对半导体激光器的载流子浓度与光子密度随时间演化的速率方程进行精确模拟。其核心功能是建立并求解描述载流子与光子相互作用的非线性耦合常微分方程组。系统通过数值积分方法(如龙格库塔法)模拟激光器在阶跃电流或调制电流注入下的动态响应过程,能够清晰揭示激光起振初期的开启延迟现象、剧烈的弛豫振荡行为以及最终达到稳态的演化规律。此外,该项目支持对多种物理参数的灵敏度分析,包括增益压缩因子、载流子寿命、光子寿命及自发发射因子等对输出特性的影响,并具备自动计算阈值电流和绘制P-

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