книга DipMaster-Shop.RU
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
Мультимедийный информационный киоск, специализированный на продажу аудио дисков ( Дипломная работа, 106 стр. )
На входе А{1:16}и В{1:16}. Посчитать количество несовпадений по разрядам. На выходе сформировать учетверенное значение этого числа ( Контрольная работа, 18 стр. )
На устройство по шине А{8:1} побайтно приходит 32-разрядный код. Если число единиц кода четно, то сформировать номер младшей единицы, в противном случае - код 111111. Вар. 26 ( Контрольная работа, 20 стр. )
На устройство по шине А{1:32} последовательно друг за другом поступают два параллельных 32-х разрядных слова. Определить слово, содержащее более длинную последовательность нулей и длину этой последовательности. Входные и выходные слова перед ( Контрольная работа, 17 стр. )
На устройство по шине А{8:1} побайтно приходит 32-разрядный код. Если число единиц кода четно, то сформировать номер младшей единицы, в противном случае - код 111111. ( Контрольная работа, 20 стр. )
На устройство по шинам А{48:1} и N{6:0} поступают параллельные кода. Код N - двоичное целое число со знаком в обратном коде. Осуществить циклический сдвиг на |N| разрядов влево, если N>0 , и вправо, если N<0. ( Контрольная работа, 12 стр. )
Назначение и возможности информационной системы БОСС-копрорация. . Основные требования для внедрения информационной системы БОСС-копрорация ( Реферат, 17 стр. )
Назначение и классификация текстовых редакторов. Функции и возможности текстового редактора Word для Windows ( Контрольная работа, 28 стр. )
Назначение и область применения разрабатываемой программы ( Контрольная работа, 32 стр. )
Назначение и основные услуги телекоммуникационных компьютерных сетей ( Контрольная работа, 15 стр. )
Назначение и особенности использования сети Интернет ( Реферат, 15 стр. )
Назначение и функции служб защиты информации ( Реферат, 23 стр. )
Назначение интерфейса командной строки ( Контрольная работа, 10 стр. )
Назначение СУБД MS Access и создание таблиц. . Практическая реализация базы данных «Ночные клубы, дискотеки». ( Контрольная работа, 22 стр. )
Назначение форм СУБД Access. Создание новой формы. Конструирование формы для документа. Печать форм ( Контрольная работа, 11 стр. )
Назначения, виды, поколения и основные характеристики кэш-памяти ( Реферат, 19 стр. )
Назовите основные единицы измерения информации ( Контрольная работа, 14 стр. )
Наиболее известная и наиболее хорошо зарекомендовавшая себя - система "Консультант+" ( Контрольная работа, 13 стр. )
Наименование объекта с максимальным износом оборудования ( Контрольная работа, 26 стр. )
Найти в Гарант+: "Порядок усыновления детей граждан России иностранными гражданами" ( Контрольная работа, 14 стр. )
НАКОПЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ОБ АКТИВНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ( Дипломная работа, 84 стр. )
Написание приложения «Школы России» ( Контрольная работа, 25 стр. )
Написание программы, позволяющей создавать оконные интерфейсы и сохранять их для дальнейшего использования ( Курсовая работа, 44 стр. )
Написание сайта для новостного Интернет агентства ( Курсовая работа, 38 стр. )
Направления автоматизации управленческой деятельности ( Контрольная работа, 17 стр. )

Оглавление 2

Список обозначений 3

Реферат на тему «Использование ИТ в моделировании процессов генерации излучения в полупроводниковых лазерах» 4

Введение 4

Глава 1 Обзор литературы по используемым ИТ 5

1.1 Язык программирования С++ 5

1.2 Среда программирования Visual Studio 2010 8

1.3 Пакет программ Origin 9

1.4 Пакет программ LaTeX 11

Глава 2 Теоретическая модель и методы моделирования 13

2.1 Теоретическая модель 13

2.2 Методы моделирования 15

Глава 3 Результаты моделирования 17

3.1 Выходные характеристики излучения в области переключения поляризации 17

3.2 Влияние внешней оптической инжекции 21

Заключение 23

Список литературы к реферату 23

Предметный указатель к реферату 24

Интернет ресурсы в предметной области исследования 25

Действующий личный сайт в WWW 26

Граф научных интересов 27

Тестовые вопросы по Основам информационных технологий 28

Презентация магистерской диссертации 29

Список литературы к выпускной работе 30

Приложение 31

Современные физические исследования невозможно представить без интенсивного использования компьютерных технологий, которые охватывают большую часть процесса работы: от управления экспериментом и процесса обработки результатов до компьютерного моделирования. Последнее является отнсительно новым методом исследования, что в свое время породило недоверие к компьютерному моделированию и многочисленные дискуссии о его обоснованности.

Использование методов моделирования обусловлено общей тенденцией расширения и углубления исследования процессов в реальном физическом мире; длительностью ряда процессов (например, экологических); практической невозможностью получать необходимую информацию путем исследования объекта-оригинала (объекты микро- и макрокосмоса); неполнотой данных о реальном объекте; сложностью протекания реальных процессов и высокой стоимостью исследований объекта-оригинала, когда с экономических позиций наиболее приемлемо перенести их на объект-модель [1]. Сейчас трудно назвать отрасль знаний, указать сферы человеческой деятельности, где бы ни применялись или куда бы ни внедрялись методы моделирования. Компьютерное моделирование охватывает сферу социально-экономических, международных отношений, сложные экономические, экологические и технологические системы. Этот метод исследования твердо вошел в использование, поскольку является одним из кардинальных путей сокращения затрат на разработку и улучшения качества создаваемых приборов, материалов, агрегатов и т.д. Средством повышения эффективности математического моделирования является универсализация математических моделей, алгоритмов и программ. Такой подход дает возможность оперативно, с минимальными затратами создавать модели различных процессов выбранной предметной области.

Разумеется, работа с моделями не может привести к открытию совершенно нового явления, скажем, элементарной частицы с неожиданными свойствами. Однако именно компьютерное моделирование привело, например, к возникновению нового взгляда на интересное и сложное явление – турбулентность. Кроме того, в работах, приводящих к открытию новых элементарных частиц и исследованию их свойств, моделирование не только используется на этапе проектирования экспериментальных установок, но и является непременной составной частью обработки экспериментальных данных.

Сфера использования ИТ при обработки данных, возможно, является наиболее широкой, поскольку обеспечивает пользователей мощными и достаточно простыми инструментами обработки и визуализации результатов. Специальное ПО выполняет математические расчеты с использованием теории вероятности, теории ошибок, математической статистики, векторного и растрового анализа изображений.

В настоящей работе будет отражено использование ИТ в процессе моделирования процессов генерации излучения в полупроводниковых лазерах, в частности, перспективных поверхностно-излучающих лазеров (VCSEL). Эффект переключения поляризации (ПП) в полупроводниковых лазерах известен достаточно давно и активно изучается на протяжении почти 30 лет. Такой интерес связан с распространенностью эффекта и разнообразием его проявлений в различных лазерных системах. Во многих случаях эффект ПП имеет бистабильный характер, поэтому он нашел широкое применение в разработке разнообразных устройств для систем оптоэлектроники. Также управляемый эффект ПП (в том числе поляризационный гистерезис) позволяет создавать переключатели, элементы логических систем и т.д. [2].

Таким образом, актуальность проблемы с одной стороны и дороговизна производства подобных лазеров с другой стороны приводят к необходимости численного моделирования процессов генерации излучения в VCSEL.

1. P. G. Eliseev, B. N. Sverdlov, and N. Shokhudzhaev // Kvantovaya Elektron., 11 (1984), 1665-1667

2. Y.C.Chen, J.M.Liu // Appl. Phys. Lett., 6 (1985), 16-21

3. Y.C.Chen, J.M.Liu // Opt. Quantum. Electron., 19 (1987), S93-S102

4. П.Г.Елисеев, М.А.Манько, В.П.Страхов // ЖТФ, 38 (1968), 100-102

5. Y. Mori, J. Shibata, and T. Kajiwara // Appl. Phys. Lett. 51 (1987), 1971–1973

6. G. Ropars, A. Le Floch, G. Jezequel, R. La Naour, Y. C. Chen, and J. M. Liu // IEEE J. Quantum Electron. 23 (1987), 1027–1032

7. Y. Mori, J. Shibata, and T. Kajiwara // IEEE J. Quantum Electron. 25 (1989), 265–272

8. B. Rheinl.ander, A. Klehr, O. Ziemann, and G. Oelgart // Opt. Commun. 80 (1991), 259–261

9. W. Culshaw and J. Kannelaud // Phys. Rev., 136 (1964), 1209-1221

10. W. Culshaw and J. Kannelaud // Phys. Rev. 141 (1966), 237-245

11. D. Lenstra // Phys. Rep. 59 (1980), 299–373

12. M. Brunel, O. Emile, M. Alouini, A. Le Floch, and F. Bretenaker // Opt. Lett. 24 (1999), 229–231

13. G. Bouwmans, B. Segard, and P. Glorieux // Opt. Commun. 196 (2001), 257–268

14. C.J.Chang-Hasnain, J.P.Harbison, G.Hasnain, A.von Lehmen, L.T.Florez, N.G.Stoffel // IEEE J. Quant. Electron., 27 (1991), 1402-1409

15. X. Tang, J. P. van der Ziel, B. Chang, R. Johnson, and J. A. Tatum // IEEE J. Quantum Electron. 33 (1997), 927–932

16. G. Giacomelli, F. Marin, M. Gabrysch, K. H. Gulden, and M. Moser // Opt. Commun. 146 (1998), 136–140

17. G. Verschaffelt, J. Albert, M. Peeters, K. Panajotov, J. Danckaert, I. Veretennicoff, H. Thienpont, F. Monti di Sopra, S. Eitel, R. Hoevel, M. Moser, H. P. Zappe, and K. Gulden // Proc. SPIE 3946 (2000), 246–257

18. T. Ackemann and M. Sondermann // Appl. Phys. Lett. 78 (2001), 3574–3576

19. Y.Hong, K.A.Shore, A.Larsson, M.Ghisoni, J.Halonen // IEEE Proc.-Optoelectron. 148 (2001), 31-34

20. T. H. Russell and T. D.Milster // Appl. Phys. Lett. 70 (1997), 2520–2522

21. A. Valle, L. Pesquera, and K. A. Shore // IEEE Photon. Technol. Lett. 10 (1998), no. 5, 639–641

22. Onishi, Y., N. Nishiyama, C. Caneau, F. Koyama and C.E. Zah // IEEE Photon. Technol. Lett. 16 (2004), 1236

Примечаний нет.

2000-2024 © Copyright «DipMaster-Shop.ru»