超宽带平坦色散光子晶体光纤及其超连续谱的产生

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We propose an improved design of photonic crystal fiber (PCF) with ultra broadband-flattened dispersion and ultra-low confinement loss in the telecommunication window. The design is considerably suitable for the generation of wideband supercontinuum spectrum. Numerical results reveal that the proposed PCF structure possesses a low dispersion of 0 -1.5 ps/(nm.km) in the wavelengths ranging from 1.134 to 1.805 \mum (approximately 700-nm bandwidth) with a confinement loss of less than 10?8 dB/km. In addition, a nonlinear coefficient greater than 11.47 (W.km)?1 and a dispersion slope of as low as 0.005694 ps/(nm2.km) are obtained at 1.55-μm wavelength. Moreover, a symmetric flat supercontinuum spectrum with a 10-dB bandwidth of 190 nm is achieved in a 3-m-long fiber, verifying the excellent optical features of the innovative PCF.
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为了提高可见光图像和红外图像的融合图像的细节信息以及保留对比度,提出了一种基于残差学习和视觉显著性映射的多尺度分解图像融合方法。首先,使用高斯滤波器和引导滤波器对图像进行多尺度分解,将其分解为基本层和细节层,其中细节层分为小尺度纹理层和中尺度边缘层。然后,使用提出的改进视觉显著映射方法对基本层进行融合,对低光照图像基本层进行增强处理,使融合图像具有良好的对比度和总体外观。对于细节层,提出了对小尺度
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针对图像拼接中子图像由于拍摄的角度、相机曝光参数等不同,造成子图像间色调与明暗存在明显差异的问题,提出了一种利用子图像间重叠区域统计信息的色彩校正算法。首先将原始的色彩转换算法利用空间协方差矩阵表述成能直接在RGB空间进行转换的形式,再利用拼接图像间的重叠区域信息对算法进行简化,得到色彩校正算法。实验表明该算法能够有效地应对拼接图像时各子图像间的色调与明暗差异,在图像拼接时可以得到良好的色彩校正效
近年来,激光被引进临床医学,提供了一种新的手术方式,即用辐射能的高强度来汽化和凝固生物组织。自1959年梅曼发明激光器开始,激光被日趋广泛地应用于临床,在有些方面甚至优于常规手术。例如用激光凝固治疗某些形式的视网膜脱落,妇科中治疗宫颈及阴道瘤等,都显示了激光的优越性。同样,激光器也显示出成为神经外科的重要器械的潜力。本文着重讨论激光的物理特点及其对生物组织的作用,并介绍激光在神经外科的实验和临床实践。
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