光学 精密工程2019年第27卷第7期 目录

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采用旋转波片法搭建了一套偏振态斯托克斯参量自动检测系统,每秒可以处理和显示15个偏振椭圆。该系统采用数据采集卡和LabVIEW软件来组成虚拟仪器,通过数据插值与重采样技术对旋转角度进行精确定位,消除了电机转速不稳定带来的系统误差。根据米勒矩阵得出透射光强随旋转角度的变化方程,并与实时采集的测量数据进行对比拟合,通过傅里叶变换得出曲线方程中的待定系数,给出对应的斯托克斯参量,并计算光波的电场分量及相位差,确定出射光的椭圆偏振消光比、长轴方向与椭圆旋向。还考查了本底噪声对测量结果的影响,比较了旋转波片与旋转检
自适应光学技术是缓解大气激光通信中大气湍流影响的有效途径之一。建立了湍流大气激光通信的系统模型以及误码率(BER)等评价指标模型,仿真对比了各种湍流强度下发射端自适应光学校正与接收端校正对大气激光通信质量的改善效果。结果表明,自适应光学可以有效地提高接收端光功率、降低系统误码率。在收发口径为250 mm的情况下,接收端自适应光学的校正效果要明显优于发射端校正。但是,发射端校正对光强起伏有一定抑制作用,而接收端校正则不能有效抑制光强起伏。因此,从误码率的改善效果看,发射端自适应光学的作用与接收端自适应光学的
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最近一次红外及毫米波年会于1981年12月在美国佛罗里达州的迈阿密举行。会议是在美国电气及电子工程师学会微波理论与技术协会发起下,由Κ. J. Button组织的。会议的范围很广泛,包括许多课题如:气体和固体光谱学、等离子体诊断、混频器和探测器、包含固体器件在内的辐射源、回旋管以及自由电子激光器。其他一些目前关心的课题是大气传输、天文学研究的观测和技术、成象以及波导传输等。本文只报导一些对激光界可能感兴趣的会议活动。
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The recent quantum advantage demonstration by J.-W. Pan’s group at University of Science and Technology of China (USTC), based on a quantum optics experiment with 76 photons and a 100-mode interferometer,1<

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美帝陆军导弹司令部红石兵工厂研究发展管理处的科学工作者正使用一台178呎(约合60米)长的N-CO2-He激光器。这台巨型激光器的输出功率为2.3千瓦,效率为10%~14%。目前进行的修改完成后,其输出可望增至4.5千瓦,效率为20%~28%。
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