光通信研究2010年第4期 目录

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集后向散射激光雷达、侧向散射激光雷达及拉曼散射激光雷达为一体的激光雷达系统在探测对流层气溶胶消光系数时具有两个明显的优点,一是反演时不需要假设激光雷达比(LR),二是不存在近地面的过渡区和盲区。在2017年1月至2018年12月期间,利用一体化激光雷达系统在合肥进行了146天的数据探测,并对气溶胶消光系数进行了反演和统计分析,得出了气溶胶LR平均值为68.4 sr及LR平均值随月份的分布规律,还有气溶胶消光系数月平均、季平均及年平均情况。个例分析表明,高度在0.6 km以下的气溶胶消光系数随高度和时间的变
太赫兹片上系统是将太赫兹的产生、传输和探测都集中在一个几平方厘米的基片上,线宽及间距达到微米量级, 具有集成化程度高、系统尺寸小、稳定性好以及操作简便的特点, 有利于与微量样品检测技术相互结合。研究采用HFSS软件对共面波导和共面带状线两种太赫兹共面传输线进行了仿真计算, 通过优化传输线的宽度、长度、基底的厚度等关键几何参数确定出最佳的传输线结构;研究工作重点对太赫兹波段的共面带状线结构进行了设计和优化, 实现了在介电常数很小的BCB基底上的低损耗传输。所得到的最佳结构参数为线宽及间距均为20μm, 此结
IBT达布里阿公司研制成激光扫描式光学显微镜 "Lasersharp”。与以前的光学显微镜相比,放大性能和图象分辨率均更出色。
期刊
非接触式心冲击描记术(BCG)通过测量血液循环过程中血液对血管壁产生的周期性压力来测量心率。这种压力会引起包括头部在内的身体各部位周期性弱机械运动,这种运动十分微弱,并且从身体运动中提取的BCG信号有着较低的信噪比,限制了其心率的测量精度。利用光学杠杆放大头部运动(Optical lever amplified BCG,OLA-BCG),提出了一种非接触式高精度心率检测算法。该方法以激光作为主动光源,结合附着在头部的平面镜,实现头部运动的放大;同时利用加权质心跟踪算法提取头部运动轨迹并采用独立成分分析过滤
采用Hirota方法研究了描述超材料中电磁波传输的非线性薛定谔方程,解析得到了线性增益和非线性吸收平衡下两个精确的空间啁啾暗孤子解:暗孤子I(DSI)和暗孤子II(DSII)。基于Drude模型,研究了DSI和DSII在不同电和/或磁极化非线性超材料中的形成条件、存在区域和传输特性,并进行了数值验证。研究发现:存在于负折射区的DSI,传输过程中速度逐渐增加,而存在于正折射区的DSII,传输过程中速度逐渐减慢;DSI具有正的啁啾,而DSII具有负啁啾;DSII的波束宽度远小于DSI的波束宽度;DSI和DSI
为使无线光通信中准直扩束光学系统控制简单、容易实现,针对体积惯量较小的光学元件,提出一种闭环光路模式下的准直扩束光学系统自动控制装置设计方案。借鉴反馈控制技术,由脉冲激光控制信号实现光路的闭环反馈。并结合单片机和光电检测技术,给出其硬件和软件设计方案。该装置包括单片机控制、步进电机组、光电检测和反馈收发系统等,通过控制协议和各软件功能模块的调用,实现无线光通信中准直扩束系统的自动控制。实验表明,该装置较好地达到激光准直扩束镜头连续变焦的自控功效,具有运行平稳和控制可靠的优点,对研究无线光通信的光路对准具有
采用选区激光熔化(SLM)技术制备了GH4169冲击韧性试样,并对其微观组织进行观察。结果表明:在优选的SLM工艺参数范围内,成形试样中定向凝固的细化柱状晶组织均匀排列,在功率P=260 W、扫描速度ν=0.9 m/s的条件下,GH4169试样的室温韧性值为43.9 J/cm 2,且随着激光功率和扫描速度的增大,冲击韧性值不断降低,冲击试样断口有明显的穿晶断裂特征。
我们从实验和理论两个方面研究了激光束在折叠湍流大气路程上传输时的统计特性。实验结果证实了闪烁放大效应的理论假设。应用光束漂移和到达角起伏的反射放大的概念从理论上探讨了闪烁反射放大,并得到和实验一致的结果。
期刊
为了更为客观、准确地评价立体显示的运动图像质量,基于平面运动模糊评价模型和立体运动视觉感知实验建立了立体显示运动模糊评价方法。通过对双目视差图像分别进行平面运动模糊模拟,然后再三维重现,再进行实际感知和模拟效果对比的视觉感知实验,结果表明,"视差"因素对模糊程度感知没有显著性影响,据此利用双目视差图像模糊程度平均的方法建立了立体显示运动模糊的客观评价方法。该评价方法的建立使立体运动图像质量的评价更
设计了一种用于头盔式微光夜视仪的轻量化光学系统,包括物镜与目镜。为了在提高系统成像质量的同时实现光学系统的轻量化,使用非球面进行设计。首先理论计算确定物镜、目镜设计指标,选用合适的初始结构,之后引入非球面进行优化设计,最终得到了一个7片式的物镜系统和2片式的目镜系统,将物镜的重量从原有的35 g降低到了26 g;将目镜重量从原有的52 g降低到了20 g,使得一套夜视仪系统重量总共减少了41 g,镜头重量减少了47%,成功实现了系统的轻量化。