空间周期相干光照明下的自成像现象及Lau效应

来源 :光学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jxzsy
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
借助模糊函数理论分析了空间周期相干光照明产生的自成像现象及Lau效应.理论分析结果表明:当照明光源满足一定条件时,会出现自成像现象及Lau效应.根据分析结果讨论了这些现象的可能应用.
其他文献
采用1.06μm激光经倍频和喇曼频移后所产生的红光(0.63μm)作光探针,并利用偏振干涉法测量激光等离子体冕区的电子密度分布。得到了柱靶和球靶在若干延迟时间上的结果。
期刊
A infrared light trapping structure combining front subwavelength gratings and rear ZnO:Al nanoparticles for a PtSi Schottky-barrier detector over a 3–5 μm waveband is theoretically investigated. By selecting the proper plasmonic material and optimizing t
根据常规弹药最佳定向起爆要求, 针对弹目交会环境, 建立脉冲激光周向探测系统单次和二次扫描最佳起爆延时模型和最佳起爆方位角模型.运用Matlab对模型参量进行数值仿真, 分析探测方位角、弹目间距和目标俯仰角对最佳起爆延时和起爆方位角的影响.结果表明:当激光扫描到单次目标时, 最佳起爆延时随弹目之间距离的增大而增大, 随探测方位角的增大先减小后增大, 最佳起爆延时的变化范围在0~20 ms之间;当脉冲激光周向探测系统扫描到二次目标时, 在大部分时间内最佳起爆延时时间为0 ms;在非零区域内, 最佳起爆延时随
Photoacoustic (PA) tomography (PAT) breaks the barrier for high-resolution optical imaging in a strong light-scattering medium, having a great potential for both clinical implementation and small animal studies. However, many organs and tissues lack enoug
期刊
研究了一种新型激光混沌编码系统。该系统将两个空间耦合激光器与另外两个激光器同步,实现了混沌保密通信中的交叉发射和交替并行接收(CEAPR)应用。理论上给出了两个CEAPR的混沌编码和解码方程;定义了激光混沌CEAPR的编码解码数学物理原则;实现了两个CEAPR技术方案的应用。系统显著特点是发射混沌编码载波的激光器和接收机激光器具有不同参数(完全不同于传统混沌通信收发同参数密钥系统),且发射源具有多个变量,可实现信息的安全交叉与交替传送,应用灵活,给入侵者从载波上破译通信内容增加了一定的难度。
分析了在空间周期磁场的摆动器上,再迭加轴向均匀磁场后对自由电子激光器增益特性的影响,并进行了数值计算。结果表明,在周期长度和均匀磁场强度选择得当时,可望增益获得数量级的提高。但条件选择不当,迭加的均匀磁场反而降低增益。本文给出了恰当工作条件及计算结果。
期刊
八年前自从第一次报道玻璃激光器运转以来,到目前为止对五种激活离子玻璃激光器的七种已被确认的发射波长,在其运转技术上,取得了很大的进展。 在时间状态上,获得了从连续波一直到脉沖运转(脉沖宽度窄到2.5×10-13秒)的激光作用。此外,玻璃激光器是当前能量最大、峰值功率最强和亮度最高的激光源。转换成530毫微米的光学二次谐波的能量转换效率已超过50%。最近的发展表明了在相干长度和平均功率方面有赶上气体激光器性能的希望。目前,能量转换效率达8%以上。纤维激光接受前置放大器的发展,正使得玻璃
期刊
A quasi-cyclic low-density parity check (QC-LDPC) code is constructed by an improved stability of the shortest cycle algorithm for 160-Gb/s non-return zero differential quadrature phase shift keying (NRZ-DQPSK) optical transmission system with the fiber-b
美帝和苏修在量子电子学方面的差距正在迅速缩短。目前,美帝在量子技术上明显地占优势,但据最近的报导,苏修正在加紧追赶,“在不久的将来”,有可能达成均势。苏修的主要量子电子学工作目前集中在列别捷夫研究所,在那儿,约有300名科学工作者在做着激光的各种工作。苏修的基本工作是高功率勗伴激光器和半导体激光器。列别捷夫研究所有据说是世界上功率最高的Q调制装置,它能发射10~20千兆瓦 (宽约5毫微秒)的脉冲。据报导,他们制造了这种激光装置使用的钕玻璃。
期刊