空间调制声光成像光谱技术

来源 :第五届全国夜视技术交流会暨2005年全国瞬态光学与光电子技术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:backdoor6402415
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
空间调制声光成像光谱技术是在普通照相系统中加入声光可调滤光器(AOTF),对一维空间信息进行空间-光谱调制,这样在焦平面上可获得波长随一维视场变化的图像,通过推扫就可以获得完整的两维空间信息和一维光谱信息,经解码后就可以得到完整的多光谱图像.空间调制声光成像光谱技术的特点是:多通道;大视场;高分辨率;无机械扫描机构;无声光扫描(固定频率射频源驱动);无入射狭缝;体积小;重量轻;在时域内采样,纠错功能强;数据解码方法简便。
其他文献
本文探讨了利用光学参量放大的方法研究荧光动力学的可行性.该参量放大系统利用非线性光学晶体,BBO,作为增益介质,800nm飞秒激光的倍频作为泵浦光源,对超连续光谱的啁啾白光以及宽光谱的染料荧光进行放大.在一块厚度为1mm的晶体内获得了106-107的增益,同时保持了该系统的超快时间分辨能力,即百飞秒的时间分辨能力.在此基础之上,研究了可见区的宽光谱同步放大的可行性,即在500-750nm的光谱范围
本文对一种新型结构的波分复用器---微型谐振环波分复用器(MRRWM)进行了研究,在以前理论设计和参数优化的基础上,对器件制作工艺进行了细致的探索,采用符合器件光学性能要求的聚合物材料PMMA,在硅基板上制作出垂直信道波导和微环波导,微环与信道波导采用垂直耦合的方式,利用铝掩膜和反应离子刻蚀技术完成了1×8信道的器件制作.聚合物MRRWM的中心波长为1.550918μm,输出波长间隔△λ=1.6n
本文合成了一种光致变色二芳基乙烯化合物,1,2-双(2-甲基-5-(对乙氧基苯基)噻吩-3-基)全氟环戊烯(简称BMETP),通过时间分辨紫外-可见光谱对其溶液及聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)非晶态膜中的光致变色反应动力学特征进行了研究.结果表明,在不同溶液和PMMA非晶态膜中,BMETP的闭环反应均为零级反应,开环反应均为一级反应.同时,不同溶剂(尤其是甲苯)和PMMA膜对闭环和开环反应速率常数影
本文对分布式光纤拉曼放大器研究的历史,基本原理,优化设计,现状和进展进行了讨论.对S波段的色散补偿型分布式光纤拉曼放大器进行了研究,采用光纤拉曼激光器作为抽运源,在前向抽运和后向抽运条件下,对5kmDCF-50kmG652光纤色散补偿型分布式光纤拉曼放大器增益光谱和噪声谱进行了研究.设计和制作了光纤光栅的增益平坦滤波器,研制成功S波段,C波段和C+L波段分布式色散补偿,增益平坦的光纤拉曼放大器,增
测量了刚果红水溶液和掺杂PVA薄膜的吸收光谱,用Z-scan方法研究了薄膜的非线性光学性质,测得非线性折射率系数n2为-2.1×10-9m2/W.测量了三个波长下的样品的非线性吸收特性.分别用443nm或535nm激光作为激发光,测量了吸收系数随探测光(633nm)光强的变化.测量了刚果红样品在不同能量纳秒激光脉冲作用下的透射特性及其光学限制效应。
理论上分析利用非线性偏振旋转效应锁模的掺铒光纤激光器的机理.并在实验上实现自启动的环形腔掺铒锁模光纤激光器.用中心波长为976nm,最大输出功率为258mW的单模带尾纤的半导体激光器作为泵浦源,得到最大输出平均功率为5.72mW,中心波长为1.55um的激光输出,其带宽为8.5nm,重复频率为24.64MHz,相应的单脉冲能量为0.232nJ,用高速示波器测得的脉冲宽度约为14.8ps。
使用宽束电子光学时间像差理论计算高速摄影变像管的时间像差与传递函数,是高速摄影变像管设计工作的重要环节.借助τ变分法和直接积分法各自推导得到的计算公式,均可以计算得到精确至二阶时间像差系数的时间像差.研究表明,直接积分法通过对轴对称静电场下的电子运动方程作直接变换,推导出全部以积分形式表达的各级时间像差系数计算公式,与τ变分法相比,具有计算简便快捷、概念清晰的特点.基于直接积分法,我们编制了具有时
光素数码是OCDMA系统的重要地址码类型.有限域理论是其模型构造和性能分析的主要理论基础.基于素数码的光码分多址系统的多址干扰误码率直接取决于素数码的码字相关性.根据有限GALOIS域上的线性全等理论,系统分析了基本素数码、扩展素数码、修正素数码的互相关特性,给出了互相关值的分布几率,指出码字中"1"位的重叠区域.建立较为全面的素数码相关性分析理论.在相关性理论基础上,分析基于不同素数码的OCDM
介绍了飞秒电子衍射系统的主要组成、设计指标以及部分实验结果.包括光电阴极、电子聚焦系统、电子偏转系统、双微通道板(MCP)电子探测器等,并给出了基本的设计思路、设计结果.光电阴极由位于氟化镁晶体上面的银膜构成,为了获得足够小的电子束斑,紧贴栅极后放置一个100微米的小孔,对电子束的形状和大小进行限制.采用磁电子透镜进行聚焦,电子衍射图样由放置在样品后面的双MCP像增强器进行探测.在设计计算时,用M
在理论和实验上对线型腔结构的双包层光纤激光器进行了研究.以二能级系统为模型,对光纤中的功率传输方程进行了数值分析,模拟了不同泵浦功率下激光器输出功率与光纤长度的关系.根据数值分析中所获得的结果,选用的最佳增益光纤长度为2.5m,用最大输出功率为15.2W,中心波长为976nm的多模半导体激光器来泵浦掺镱双包层D型光纤,获得了中心波长在1076nm,最大输出功率为7.2W的激光输出.激光器的斜率效率