【摘 要】
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本文提出一种条形散斑屏的制作方法,将其用于彩虹全息记录系统,不仅可以简化记录系统的结构,还可以对二维图片产生单眼深度感觉.
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本文提出一种条形散斑屏的制作方法,将其用于彩虹全息记录系统,不仅可以简化记录系统的结构,还可以对二维图片产生单眼深度感觉.
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光子人工智能芯片以光速执行运算,且具有低功耗、延迟低、抗电磁干扰的优势。小型化与集成化是实现这一技术革新的关键步骤。本文将光刻技术运用于衍射光栅的制作,提出一种基于10.6微米激光的全光衍射深度学习神经网络光栅设计及实现方法。由于光源波长由毫米波向微米波进化,神经元的特征尺度缩小至20微米,与现有光衍射神经网络相比,深度学习神经网络特征尺寸缩小了80倍,为进一步实现光子计算芯片大规模集成奠定了基础。
基于受激拉曼散射(SRS),研究了一种获得多光谱激光的方法。以Nd∶YAG的二倍频532 nm激光为抽运光,以高压CO2作为拉曼活性介质,最多可同时输出位于390~755 nm的10种波长。通过优化CO2压力,得到一级斯托克斯光(S1,574 nm)、二级斯托克斯光(S2,624 nm)和三级斯托克斯光(S3,683 nm)的最大光子转换效率分别为36.6%、19.6%和11.2%。
上海软X射线自由电子激光装置(SXFEL)是中国第一台X射线相干光源,其辐射波长可覆盖水窗波段。为满足不同的用户需求,装置将加装椭圆极化波荡器,运行模式可在线偏振与圆偏振之间切换。基于SXFEL装置对偏振控制方案进行参数设计,评估了电子束抖动的影响,并在理论上分析了该方案的辐射稳定性。此外,还设计了一套圆偏振方向的快速切换结构,它可使SXFEL装置以10 Hz频率量级在不同的圆偏振方向之间切换。
分析了用于形成光阱的激光束腰与显微镜耦合时的成像规律,根据镜面反射原理,提出了用玻片来观察激光束腰,判断光阱的位置,并测量阱位相对物平面的偏离量的方法; 进一步运用高斯光束的透镜变换理论,通过改变入射激光的束腰位置,在实验上实现了光阱阱位的精细调节。
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报道了KDP晶体中的三倍频产生的实验研究,计算并比较了直接三倍频过程和级联过程对KDP晶体三阶有效非线性系数的贡献。并探讨了KDP作为非线性晶体材料三阶非线性系数测量基准的可行性。
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