负折射预言家 —— Victor G. Veselago

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Victor Georgievich Veselago,前苏联莫斯科物理技术研究所物理学家,率先理论研究超材料。
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本文详细讨论了单模热光场与单个二能级原子多光子相互作用过程中原于和场的动力学行为,指出该模型中场不可能存在反聚束效应、亚泊松分布以及压缩效应;又利用非经典光场的判据进一步断定了该模型中的场不可能存在任何一种非经典效应。
聚焦式光场成像克服了传统光场成像空间分辨率不足的缺点,但牺牲角度采样会导致重聚焦过程中非聚集平面出现混叠现象,不仅影响重聚焦的视觉效果,而且严重影响离焦响应分析的准确性。提出一种基于滑动窗口图像融合加自适应中值滤波的光场成像方法来弥补角度采样的欠缺,从而有效防止非聚焦平面出现混叠现象。对于输入的四维光场数据,选取合适的窗口尺寸并让窗口以特定步长在子图像中滑动。对每一次滑动均进行一次基本的光场重聚焦
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报道了一种高输出功率、高斜率效率的短腔Er/Yb共掺杂光纤激光器。激光谐振腔由一段Er/Yb共掺杂单模光纤与一对布拉格反射波长相同的光纤布拉格光栅(FBG)组成。反射率为60%的光纤光栅用作光纤激光器谐振腔的输出,3 dB带宽为0.16 nm。反射率为99%的光纤光栅作为高宽带反射腔镜,同时作为抽运光输入端,3 dB带宽1.02 nm。以980 nm激光二极管(LD)作抽运源进行实验。使用不同的抽运功率分别测量不同长度的Er/Yb共掺杂光纤,优化光纤激光器谐振腔得到的最佳长度仅为13 cm。即选用13 c
南美洲的激光市场对于政治动乱似乎特别敏感。圣保罗附近的坎皮纳斯大学是巴西最大的激光研究中心,这里的研究人员请求外国来访者说服政府,以使科学研究保持现有水平。经过六年的迅速发展以后,巴西科学家正致力于保持所得的东西。一位科学家说:“我们正处在一个严峻的时刻,慷慨的年代已经过去。”
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准分子激光绝对波长校准技术中,参考中心波长位置抖动是影响校准精度的主要因素,寻峰算法是解决这类问题的有效途径。通过仿真和实验研究比较了5种寻峰算法,结果显示,高斯非线性曲线拟合寻峰法误差最小,算法平均误差为0.15 pm。通过研究强度阈值对5种寻峰算法的影响,明确了阈值优化对减小寻峰算法误差的重要性。选取各算法最佳强度阈值来优化算法,结果表明,高斯非线性曲线拟合寻峰算法的误差最低为0.04 pm,平均算法误差为0.06 pm,选取该寻峰算法作为绝对波长校准核心算法,能满足校准精度要求。通过对影响算法的误差
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在路由信息协议(RIP)中,RIP报文都以明文的方式进行数据传输,存在被窃听、篡改和伪造的可能。为进一步提高RIP协议路由信息交换的安全性,基于量子通信的基本原理提出了 自适应量子RIP算法,实现了自治系统内路由信息的有效、安全、快速更新,并尽可能地降低了纠缠资源的消耗。仿真结果表明:与经典量子RIP算法相比, 当每一个路由器直接相连网络的数量较多,或自治系统内路由器规模增大时,提出算法能以较少的纠缠粒子资源消耗有效实现路由器路由表的自动更新。 结果表明提出算法能更好地实现RIP路由信息的安全传输。
发展了有关Fermi折射率平面光波导模式的研究,给出了对a和d的任意组合值都适用的场分布和模方程的精确公式。
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本文以反射棱镜共轭理论为基础,提出了在会聚光路中用二块棱镜实现三自由度稳像的方案,并推寻了相应的公式.借助于计算机使用优化方法对简化公式进行了修正.为多自由度稳像提供了新的途径.