SMS Fiber Structure for Temperature Measurement Using an OTDR

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根据三维干涉条纹峰值强度面方程,导出了广角大场景平面全息图光栅结构的最高空间频率的一般表达式;并就广角大场景全息照相实验中记录参数(α_R,β)的合理选取等问题进行了分析讨论,给出了相应的实验结果.
期刊
A continuous wave (CW) Nd:YAG infrared laser at 1319 nm is reported in this paper. The energy level of 1319-nm wave was analyzed. The repression of 1064-nm lasing and enhancement of 1319-nm output power were discussed. Mirror coating and cavity structure
太赫兹窄带滤波器是太赫兹波段无线通信、高分辨光谱分析和被动式安检成像等技术设备中不可或缺的功能器件,而介质光栅中的导模谐振(GMR)效应是实现高品质因数太赫兹窄带滤波器的重要方法。目前,常使用严格耦合波分析法(RCWA)描述光栅的辐射特性并结合粒子群算法(PSO)优化结构参数来设计导模谐振滤波器(GMRF)。然而,该方法的建模过程复杂并且不能设计广义的超材料光栅。本文提出一种新的自动化设计方法,使用电磁仿真软件CST和PSO相结合设计导模谐振滤波器,采用含有惩罚项的目标函数对滤波器参数进行优化。运用该设计
运用矢量德拜衍射公式研究了线偏振异常空心高斯光束在大数值孔径光阑透镜后焦区的相位奇异特性。数值分析结果表明,焦区的电场和磁场分量相位奇异特性与截断参数和数值孔径有关。随着截断参数的逐渐变化,焦区的电场和磁场分量的相位奇点会有所移动、分裂和湮灭,且焦平面上的鞍点对和相位奇点对都会随着截断参数的增大而有所靠近,产生亚波长结构。伴随相位奇点,有鞍点的出现且和相位奇点有相似的变化规律,但鞍点对比相应相位奇点对先靠拢而消失。对于相同的截断参数,电场和磁场分量所对应的相位奇点分裂和湮灭所需的截断参数的临界值不同。用计
当前室内可见光通信系统大多考虑接收机静止的情况, 无法适用于日益增多的移动设备。为了解决可见光通信系统中移动接收机的解调问题, 提出了基于人工神经网络的可见光通信移动接收机方案。以广泛应用的二进制振幅键控调制技术为基础, 推导出可见光通信移动场景的检测方法和解调阈值; 通过动态时间规整技术提取光强度序列的距离特征, 利用遗传算法对特征集进行优化, 选择高显著性的少量特征子集; 将特征子集送入人工神经网络进行训练, 对二进制振幅键控解调阈值进行预测。实验结果显示, 方案有效降低了移动场景下可见光通信系统的误
结合表面等离波子共振(SPR)技术与免疫检测技术,研究和建立了一种响应速度快、免标记、低成本的地表水微囊藻毒素(MC-LR)检测方法。基于SpreetaTM传感器构建了小型SPR免疫检测系统,采用共价偶联方法在传感器金膜表面修饰MC-LR-BSA抗原为生物敏感膜;开展了MC-LR的SPR免疫检测方法实验研究,结果表明该方法的相对标准偏差为1.0%(n=6),定量范围为2~32ng/mL,检测限为0
研究了单模线性啁啾光纤光栅的偏振相关损耗特性。运用耦合模理论和传输矩阵分析法推出了反射光的偏振相关损耗,并模拟了光栅的反射谱和偏振相关损耗随光栅参数和双折射量的变化曲线。模拟显示双折射值的变化对啁啾光栅偏振相关损耗的影响非常显著, 尤其是在带边比较陡峭时。啁啾光栅的偏振相关损耗也受光栅的啁啾系数和调制深度的影响。这表明线性啁啾光栅的偏振相关损耗不光依赖光栅双折射量,还依赖其啁啾系数等其他参数。实验结果与理论模拟基本吻合。
为了满足强激光系统中大尺寸镀金光栅对糟深均匀性的要求, 采用梯形光栅-涂胶-离子束溅射镀膜和全息光刻-离子束溅射镀膜两种方法, 分别制作了线密度为1 740 线/mm, 槽深为210 nm 的宽带镀金正弦光栅.测得其TM波、-1级自准值平均衍射效率在750~850 nm范围内大于87%, 最高可达90%.这两种方法易控制光栅槽深, 去掉光刻胶后基底可继续使用, 且制作的光栅的衍射效率和带宽能满足国内一般宽带镀金脉冲压缩光栅的使用要求.
Laser probe beam deflection technique is used for the analysis of laser-induced plasma shock waves in air and distilled water. The temporal and spatial variations of the parameters on shock fronts are studied as functions of focal lens position and laser
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