使用热电子发射枪进行电子干涉和全息实验

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为进一步缩小光学相关器体积,设计了一种折反式2f系统光学相关器,光路采用折叠反射式结构,用数字微透镜取代传统相关器中的实体透镜,缩减了结构体积,提升了系统集成度。利用等效光路法对其进行理论分析,给出了折反式2f相关器的结构设计条件及结构参数。针对该相关器,设计了与之匹配的综合鉴别函数滤波器,利用自编程序进行模拟仿真分析。结果显示,当待识别目标发生缩放与旋转畸变时, 该相关器仍具有较好的畸变不变识别性能。
被动锁模光纤激光器是超快激光家族中的重要成员,凭借光纤的优良特性,如鲁棒性好、结构简单紧凑、稳定可靠等,吸引了相关研究者的广泛关注。近年来,随着光纤制备工艺和锁模技术的不断进步,光纤锁模激光器得到了迅速发展。基于此,描述锁模技术及不同色散区的锁模激光器,并依据锁模机制、脉冲性质等分类叙述,综述了国内外该领域的研究现状和发展趋势,重点阐述全光纤非线性环形放大镜和微纳光纤锁模激光器的研究进展。
利用金属纳米柱阵列和石墨烯构造出一种吸收效率可调的超材料完美吸收器(MPA),并基于时域有限差分法进行了优化与分析。仿真结果表明,通过调谐石墨烯的化学势可实现吸收效率调谐范围为0.5的MPA,且MPA的最高吸收效率可达到0.97,原因是入射光在MPA中同时激发了表面等离子激元(SPP)共振和磁激元(MP)共振。分析MPA结构参数对其吸收特性的影响时发现,纳米柱的周期会影响SPP的共振波长,金属纳米柱的厚度和半径则会影响MP的共振波长,因此,可通过改变纳米柱阵列的周期、纳米柱的厚度和半径实现MPA吸收波长的
为了能够更深入地理解等腰三角形亚波长光栅, 采用严格耦合波法对其进行了理论分析和研究, 得到了等腰三角形亚波长光栅数值模拟结果。分析了光栅周期、光入射角对等腰三角形亚波长光栅特性的影响, 并从内在磁场分布角度解释了等腰三角形亚波长光栅所表现出的高反射特性。结果表明, 不同光栅厚度的等腰三角形亚波长光栅会表现出不同的特性, 当光栅厚度在0.54μm~0.57μm之间, 等腰三角形亚波长光栅具有宽反射的反射带宽, 而当光栅厚度在0.58μm~0.66μm之间, 又会表现出导模共振特性。该研究能够为将来制备高性
The wavelength modulation indices are measured based on harmonic amplitude ratio of 4f_(amp)/6f_(amp) (4f_(amp) and 6f_(amp) are the 4- and 6-th harmonic central peak amplitudes correspondingly) with the Doppler-free selective reflection modulation spectr
目前芯片管脚的几何尺寸缺陷检测局限于管脚的共面度、平整度、位置度检测,对芯片管脚高度缺陷检测算法研究较少,且未从三维角度进行检测。利用线激光传感器结合精密的机械传动结构研发一套三维激光扫描自动检测系统,并提出相应管脚高度检测算法:将采集的芯片管脚点云数据三维重建;提出将所重建的三维图像投影变换为二维图像并灰度化,利用连通域裁剪算法快速定位各管脚位置信息对其进行裁剪,对裁剪的管脚频域高斯低通滤波,用
随着激光技术的发展,特别是可调谐、紫外及超短脉冲激光器的成熟和完善,激光在分子生物学研究中获得了广泛的应用。尤其在生物分子的激光感应荧光、喇曼散射光谱(主要是共振喇曼光谱和相干反斯托克斯喇曼光谱)、生物分子的能量转移、选择性光化学以及动力学过程等方面的研究均取得了可喜的成就,引人瞩目。当前激光分子生物学研究十分活跃,发展很快。
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在MAP超分辨率重建算法中, 相较于Gauss-MRF先验模型, Huber-MRF先验模型具有更好的保持图像边缘和细节的能力, 然而对Huber边缘惩罚函数的阈值选取一直没有更好的方式。在考虑红外图像细节纹理信息的基础上, 利用图像灰度共生矩阵, 把阈值参数与图像细节纹理信息联系起来, 实现对边缘惩罚函数阈值的自适应选取, 完成超分辨率图像重建。仿真实验证明, 该算法获取的高分辨率红外图像具有更高的信噪比, 而且更有效地保持了图像的高频信息。