Frequency-domain diagonal extension imaging

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The pixel size of a charge-coupled device(CCD) camera plays a major role in the image resolution,and the square pixels are attributed to the physical anisotropy of the sampling frequency.We synthesize the high sampling frequency directions from multipl
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为了实现电磁波单向吸收,设计含磁性材料和金属材料的一维光子晶体。用修正的特征矩阵法研究它的传输特性。在磁光材料与金属界面激发磁表面等离子体共振并产生耦合的条件下, 该结构出现近似完美的非互易吸收。对于特定波长409.725 nm,从左边以 45°入射的电磁波被完全吸收,而从右侧反方向以-45°入射时,电磁波被完全反射,没有任何传输和吸收。计算结果用基于有限元方法的仿真实验进行了验证。
针对编码掩模红外成像系统提出了一种建模方法。该模型将成像系统视为由两个功能部分组成,一部分为编码掩模与理想聚焦透镜的理想成像,另一部分为实际透镜自身的非理想成像。据此,系统点扩散函数可以由掩模结构的衍射模式和实际透镜的点扩散函数联合表示。此外,文中对视场内倾斜入射平面波的成像结果进行分析,从而得到了视场内的点扩散函数的变动情况。由码型及相应点扩散函数的指标评价结果可以看出,文中提出的基于Damma
本文对环路干涉仪作为白光剪切干涉仪的特性作了仔细讨论,从最简单的由三平板组成的干涉仪开始,对它的白光横向剪切特性及剪切量调整方法作了分析.讨论了四平板以及更多平板组成的干涉仪的性质,尤其是四平板形成空间环路时的性质,表明可以形成任意转角的旋转剪切.同时还讨论了环路内有光学系统时的表现,表明用确定焦距的透镜或望远镜可以达到预定的径向剪切干涉.最后讨论了这种干涉仪的制造精度要求和它能达到的测量精度.本文写作于1976年,用这些思想已做过一些有意义的实验工作,并已发表在IEEE J.of Quantum Ele
期刊
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Firstly, 45# steel was quenched by the NEL-2500A rapidly axial flow CO2 laser. The experimental parameters were the laser power of 750 W, the laser beam diameter of 4 mm, the scanning velocity of 7 mm/s. The thickness of coating layer was 0.1 mm and the w
本文报道用800 nm掺钛宝石连续激光泵浦在掺Nd石英光纤中实现了1.36 μm光纤激光输出,最大输出功率为0.58 mW,斜率效率为1.3%。
为实现弱信号对比度的高动态范围测量,基于二阶自相关理论,提出了一种实现纳焦级弱信号对比度高动态范围测量的方法。理论分析了能量(功率)、相位匹配和测量噪声对测量动态范围的影响,发现通过对测量噪声能量的光子计数进行探测、精确设置相位匹配过程中的非共线角,并采用聚焦和滤波方式对测量噪声进行抑制,可有效提升测量的动态范围。在此基础上,建立了一台弱信号高动态范围测量系统,利用神光II高能拍瓦激光种子源,实现了纳焦级弱信号1.0×10 11的高测量动态范围,这一数值与理论分析结果相符;同时,实现了种子源4.3×10
Ultrashort pulsed Bessel beams with intrinsic nondiffractive character and potential strong excitation confinement down to 100 nm can show a series of advantages over Gaussian beams in fabricating efficient Bragg grating waveguides (BGWs). In this work, w
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在空基对地目标检测背景下,由于对地成像视角单一、目标尺寸随成像高度变化以及背景干扰复杂等,现有深度学习目标检测算法难以取得令人满意的效果。基于此,提出一种重点区域注意力学习机制,用于增强特征图的表达能力,同时缓解复杂背景特征的干扰问题。首先,建立重点区域注意力学习机制,使网络能选择性地关注和利用图像中的目标区域特征;其次,通过设计区域注意和目标检测相耦合的损失函数,实现区域注意损失和目标检测损失的