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激光治疗常见声带疾病
【出 处】
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中国激光
【发表日期】
:
1979年6期
其他文献
提出一种基于单目视觉的致密场景重建方法,以实现对环境快速,准确地三维立体化建模。该方法针对自由式手持单目相机,在并行跟踪与地图创建(PTAM)算法框架下准确地实现相机的自定位。在此基础上,选取关键帧处图像序列,构造变分模式下深度估计模型;运用离散空间采样法获取初始深度图,借助于原始对偶算法实现该深度模型的优化,并结合相机投影模型估计待求解场景的三维模型。在统一计算设备架构(CUDA)下,利用图形处
利用剪裁的纳米球掩模沉积技术制备了周期性的银纳米颗粒与银纳米孔阵,并探讨了相关纳米结构的光学特性。先在玻璃基片上制备六角密排的聚苯乙烯纳米球作为掩模,然后利用电子束蒸镀银金属,在超声中去掉掩模,最终可以获得周期性的银纳米三角颗粒。若在蒸镀银金属前先对聚苯乙烯纳米球进行氧等离子体刻蚀,可以获得周期性的银纳米孔阵。测量上述银纳米颗粒与银纳米孔阵中纳米银的透射谱,对其表面等离子体共振特性进行了分析。同时,利用三维时域有限差分方法对相关纳米结构的光吸收特性进行了数值模拟,理论模拟与实验结果基本相符。
Disclosing transverse spin angular momentum of surface plasmon polaritons through independent spatio
The comprehensive capture of near-field spatiotemporal information of surface plasmon polaritons (SPPs) is a prerequisite for revealing their physical nature. In this study, we first performed an independent, spatiotemporal imaging of the out-of-plane and
期刊
基于耦合模理论,根据镀膜长周期光纤光栅(LPFG)包层模有效折射率随膜层参数的变化,指出了模式转换区的划分及特点,考察了模式转换区及其附近LPFG透射谱折射率的响应特性。从传感器设计角度,进一步针对波长偏移和透射率两种检测类型,给出了两类灵敏度的定义,讨论了模式转换区及其附近灵敏度随薄膜参数与光栅参数变化的关系,通过优化设计,给出了高灵敏度对应的最佳设计参数带及区域。结果表明,选择合适的膜层参数与光栅参数,利用波长偏移和透射率两种检测方法,该传感器对薄膜折射率的分辨率均可达10-7以上,且模式转换区适合于
We show the intensity control of filamentation in fused silica by temporally shaping the femtosecond laser pulse. The arbitrary control of filamentation intensity has been obtained by the feedback control based on the genetic algorithm, and the peak inten
将离焦光学镜头猫眼效应反射光视为球面波形式,利用Collins公式以及将硬边光阑窗口函数展开为有限个复高斯函数之和的方法,推导了其与参考入射光的干涉场分布公式。通过数值计算分析了离焦量对干涉场分布及条纹级数的影响规律,并进行了实验验证。结果表明,镜头离焦是其猫眼效应反射光与入射光发生干涉并产生条纹的必要条件;离焦量增大,干涉圆环逐渐向内移动,条纹级数逐渐增大;近场条件下,几何光程差函数可以正确描述干涉条纹级数与离焦量的关系。
研制了一套可用于探测背景大气SO2和NO2的差分吸收激光雷达系统。该系统利用两台Nd∶YAG激光器的二倍频和三倍频产生532 nm/355 nm的激光, 分别去抽运四台窄线宽的染料激光器, 从而获得测量大气SO2和NO2分布所需的两对激光波长300.05 nm/301.5 nm和446.6 nm/448.1 nm。实验数据表明, 在晴朗的天气条件下, 当空间分辨率为15 m且积分时间为30 min时, 大气SO2和NO2的测量精度分别可达±2.0×10-9和±5.0×10-9, 激光雷达探测的大气SO2和
在稀疏阵列天线和交错子阵理论的基础上提出了雷达-通信天线共享孔径的新方法。分析了共享孔径下雷达和通信的关键指标, 明确了雷达阵列方向图的最大峰值旁瓣电平和多输入多输出通信系统的信道容量2个优化目标, 提出了给定阵元数及孔径大小条件下的阵元位置优化问题。在设置了偏好度后, 将二元优化问题转化为单目标优化问题, 提出了一种基于遗传算法的求解方法。仿真实验证明了所提优化方法的可行性, 给出了针对不同偏好度的优化曲线。
期刊
自从十五年前激光器问世以来,激光应用的发展十分迅速和广泛,诸如卫星的跟踪和癌症的治疗。现在高强度激光脉冲的产生,展开了更广阔的前景,如核裂变反应,同位素的分离以及产生高到1012大气压的压强。
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