大功率激光光纤材料和器件技术

来源 :第十届全国光子学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Shimq
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  大功率光纤激光器在高端工业制造和国防等领域的应用前景日益凸显,其工业应用市场份额正以35%的增量逐年递增。本文对大功率光纤激光器的核心光纤材料和器件进行研究,基于自主研制的石英增益光纤和光纤耦合器的光纤激光器取得数千瓦输出功率突破。
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本文利用衍射理论分析方法研究莫尔条纹的形成机理。从标量衍射理论出发,对二维栅格结构光栅形成莫尔条纹和两干涉条纹光场重叠时产生莫尔条纹进行分析。利用衍射理论和平面透射光栅透射率公式,得到平行光入射到两个平面透射光栅组成的系统后的复振幅分布以及在不同条件下莫尔条纹的衍射分析结果。研究表明,在理想状态下,这两种情况下的莫尔条纹有着基本相同的外观特征,但其条纹的频谱结构却完全不同。
图像的稀疏分解是压缩感知鬼成像的核心之一,现阶段常用的离散傅里叶变换和离散余弦变换存在稀疏效果差和重构精度不高的问题,本文提出了利用组合正交基变换的方法优化鬼成像方案。通过分析压缩感知鬼成像的基本原理,指出图像的稀疏度直接决定了重构目标所需的最低采样数。
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本报告将回顾周常河课题组在泰伯效应、达曼光栅、以及深刻蚀光栅等方面的研究内容。也将介绍最新的发明技术,例如三维身份证及应用展望。所谓的三维身份证件包括两个方面的内容:第一是三维身份照片,也就是身份证件上的照片是三维立体的;第二身份证件内记录人脸是三维的。三维身份证使用时,探测摄像头会获得使用者的三维人脸信息,判断是否是原始身份证件的本人。
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Quantitative phase imaging has been an important labeling-free microscopy modality for many biomedical and material science applications.In which,ultra-fast quantitative phase imaging is indispensable
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我们讨论利用强场激光电离空气中的氮气分子,形成氮分子离子的激发态反转,并进而在远程大气中产生高亮度、波长可切换的受激放大辐射[1-7]。该激光辐射信号包含了分子转动波包态分布的精细信息,为分子旋转光谱学提供了新途径[8-10]。远程空气激光的产生包含了丰富的物理过程,跨越了阿秒尺度的隧穿电离、飞秒尺度的分子核振动动力学,以及皮秒尺度的分子转动动力学[11]。同时,远程空气激光也为大气中的高灵敏痕量
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共焦显微镜作为一种重要的三维立体显微成像与测量工具,可实现微/纳米尺度的三维形状表征,广泛用于表面形貌测量、集成电路线宽测量、封装对准、微机电元件和微光学元件浮雕结构测量等,成为支撑现代先进制造不断取得重大技术突破的重要工具。然而,各类三维立体显微仪器应用日益广泛、快速发展,不同仪器测量数据的一致性与分散性问题越来越受到关注。例如,三维高度测量结果的准确性会受到横向宽度的影响等等。
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发动机燃料喷雾从喷嘴向外,依次可分为近场区、稀释区和蒸发区三个不同的流场区域。在近场区,射流湍流强度大、液滴密度高,用于成像的光子大部分被浓密液滴散射,因此,常规的阴影法、数字全息法等光学成像技术无法适用于此区域的光学诊断。基于光克尔效应的飞秒时间门可以选通探测光中携带成像信息的弹道光子,排除成为成像噪声的散射光子,因此,特别适于强散射环境中目标成像。这种基于飞秒光克尔门选通弹道光的成像技术具有高
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