量子电子学的物理学会议

来源 :激光与光电子学进展 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nolva
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目的:召开一次少数活动科学家的集会,来讨论量子电子学的物理学,这一环境能以最少量正式预定的文章,在舒畅的气氛中,提供一次密切接触的最大机会。实际情况:自从微波激射器和光激射器出现以来,量子电子学已经成为物理学中最有生气的一个方面,它吸引了来自象光学、量子力学、微波电子学、固体物理学和等离子体物理学那样各个方面的科学家。由于许多政府机构和工业部门的广泛支持,作全新的基本研究的机会以及建立可能对老问题提出新解决方法的器件的希望巳经变得无限有利。结果:1965年6月28~30日邀请到250位左右参加者(结果实际比原计划150位左右为多)、90多篇文章(比原打箅50或60篇多)开了比较长而紧凑的会议;整个三天(和晚上),会议有时以使人极度疲劳的速度召开,大部分与会者从头到尾热诚参加,在这方面表现出了压倒一切的兴趣和积极性。开会地点是多波黎各圣胡安的美洲饭店。
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通过对Oncell触摸屏工艺(TSP)Bubble的定性分析与产生机理研究, 发现液晶扩散不足和玻璃基板形变量大是不良产生的直接原因, 并分别从产品设计、工艺参数、材料性能等方面进行改善性研究。实验结果表明:1)在产品设计上优化液晶滴下位置和框胶与聚酰亚胺配向膜间距;2)在工艺参数上管控真空贴合保持时间和ODF产出到TSP投入的间隔时间;3)在材料性能上提升玻璃基板厚度和框胶粘合力等, 均有利于TSP Bubble不良的改善, 最终TSP Bubble的不良发生率由最初的68 %降低到0.1 %以下。
如果卡特政府自行其是,劳伦斯·利弗莫尔实验室的20万焦耳钕玻璃激光器Nova将在1981财政年度随着在桑迪亚实验室开始建造粒子束加速器和在利弗莫尔实验室与洛斯·阿拉莫斯科学实验室这两个单位建造制靶机构而中断建造资金。
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针对随机跳频宽带雷达设计了一种旁瓣抑制滤波器, 考虑到瞬时带宽信号获取的代价较高, 以及其抗干扰性能弱等不足, 采用了一种脉冲频点随机跳变的跳频信号。根据信号特点, 在前人研究的基础上提出了针对该信号的滤波器的设计方案。仿真结果表明, 所设计的滤波器很好地抑制了旁瓣, 具有峰值旁瓣低、收敛速度快、易实现等特点, 在一定程度上提高了宽带雷达的性能。
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提出了在位相差放大技术中用来消除波象差的一种方法。在MachZehnder干涉仪的两臂中分别插入一张全息图,其中一张既带有物体位相信息,也带有系统象差;另一张只带有系统象差信息;再现时能消象差,同时物体位相差得到放大。
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A Sagnac loop filter with two pieces of high birefringence fiber having equal lengths, and spliced together at a fixed angle of 30o displacement between the two principle axes, is proposed in this letter. Gain equalization of erbium-doped fiber amplifiers
采用超短脉冲激光与固体靶作用产生光核中子的模型,使用蒙特卡罗程序Fluka研究了激光诱导光核中子源的特性。对不同材料和电子温度条件下中子产生的模拟表明,钨是最佳的靶材料,且对于不同的超热电子温度,存在不同的产额饱和厚度。对源尺寸的模拟表明,中子源的尺寸决定于入射电子束发散角和靶厚,可以通过增加靶半径的方式提升前向与侧向中子通量的比值至5。当电子温度大于4 MeV时,可以获得能谱结构稳定的光核中子源。对时间分布的模拟表明,中子源的脉宽小于30 ps,且飞行后的脉宽展宽系数为100 ps/mm。
根据小波变换的高频分量包含边缘及纹理等人眼比较关注的细节信息,提出了一种基于小波变换的高频重构的立体图像质量评价方法,包括左右视点质量评价和立体感评价两部分。通过模拟人类视觉系统处理原始和失真的左右视点图像,利用结构相似度算法得到左右视点质量评价值;用加权处理后的小波高频分量经过重构得到人眼关注的细节信息图,分别计算原始和失真的左右视点细节信息图的绝对差值图,利用结构相似度算法对两幅绝对差值图评价
在Beckmann表面散射的基础上求出多层介质膜的角散射公式,计算了21层TiO2/SiO2反射膜对不同波长的角散射。
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提出一种基于单模-多模-单模光纤结构的折射率传感方案,采用波谷检测方法可以提高传感灵敏度。研究发现多模光纤中模式数量对传输结果影响较大。当改变单模光纤和多模光纤的结构参数而保持其归一化频率不变,从而保证多模光纤中模式数量不变时,总能获得规则的传输曲线。增大光纤直径可以有效提高传感灵敏度。当取多模光纤纤芯直径为70 μm时,最高灵敏度达到3.725×105 nm/RIU,检测极限为7×10-7 RIU。当多模光纤实际长度偏离设计长度时,长度偏差对传感灵敏度和检测极限的影响较小,其导致的输出光谱偏移为-0.0