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近年来,网络技术和5G通信的飞速发展对光通信的容量和速度,包括光纤放大的增益带宽提出了迫切要求.得益于制备技术的进步,石英光纤作为光信号传输介质具有覆盖1100∼1800nm范围的可用带宽.目前,光通信系统主要使用掺铒光纤放大器(erbium-dopedfiberamplifier,EDFA)进行信号放大.由于Er3+离子的4f电子跃迁特性,掺铒光纤的增益带宽只能覆盖C波段(1530∼1565nm)和L波段(1565∼1605nm)[1,2,3].
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Lamb波具有检测范围广、检测全面、对多类型缺陷敏感等特点,在无损检测领域具有较强的应用潜力[1]。激光超声具有非接触、检测效率高等优点,受到广泛关注。由于激光超声具有频带宽的特点,利用连续小波变换可从激光Lamb波信号中提取出特定频率下的有用信息[2]。Lamb波在板结构中传播时会出现频散现象,在利用Lamb波进行检测时,检测得到的信号会被Lamb波的频散特性所影响。
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普通型光纤布拉格光栅(FiberBraggGrating,FBG)温度传感器(工作温度小于200℃)作为一种可靠的无源温度传感器,目前已被广泛地应用[1,2].然而,在能源、石油、冶炼和航空航天等领域,很多部件需要在超过500℃甚至上千度的高温环境下运行,普通型光纤光栅温度传感器难以满足工程应用的需求[3].
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激光具有较高的单色性和较高的方向性,且色域广、亮度高、寿命长等优点,它的良好的光束质量和亮度高的特点使其在激光显示设备中被广泛的应用,在激光显示领域占有重要地位[1].但激光的强相干性会产生大干涉条纹和散斑现象,影响了投影成像质量,降低了图像的清晰度和分辨率,使其在激光投影显示的实际应用中受到了限制[2].
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混合微电子模块是航天电子产品的关键部件之一,由于服役环境苛刻,要求模块具有优异的抗辐照恶劣环境的需求,因此需要对模块进行气密封盖以保证模块内其内部电路及元器件在服环境下的性能和可靠性,气密封盖可以保护模块内部的电路与外界隔绝,不受外界的干扰与破坏。
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强度关联成像,又称为鬼成像或量子成像[1,2],是一种全新的成像体制,具有非局域性、抗干扰能力强和超分辨等优点,在遥感成像、显微成像、医学成像和超分辨成像等领域都具有巨大的应用潜力,目前已经成为研究热点[3,4].压缩感知理论首先在数学领域提出来[5],随后压缩成像作为压缩感知的一个研究方向迅速引起广大研究者的兴趣.由于多光谱成像数据是三维的,系统一次只能探测多个谱段内一个空间维度上的数据,一般需要扫描获得二维空间上的图像.
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激光线性结构光传感器具有结构简单,体积小等特点,广泛用于焊接的焊缝追踪,轨迹规划等,称为焊接过程自动化的关键技术之一。而在结构光条定位中,为了提高定位精度,提出了亚像素的概念,是指在相机得到的像素和像素之间还有几十到十几个微米的距离。而通常我们计算出的坐标都是正整数,这表示的是我们是在对像素进行操作,而亚像素计算出来的坐标是实数,能够极大地提高算法的精度。
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自动随着公路建设的不断发展,对公路建设的质量提出了更高的要求,需要构建公路磨耗层质量自动监测模型,结合大数据信息处理方法,进行公路磨耗层质量自动监测的信息处理,提高公路磨耗层质量监测的自动化水平[1],从而提高公路建设的质量,提高对公路磨耗层质量信息健康管理水平[2],采用大数据信息管理和优化融合调度技术,进行公路磨耗层质量自动监测系统开发设计,在信息化管理平台下,进行公路磨耗层质量自动监测方法改进,对相关的公路磨耗层质量自动监测模型研究具有重要意义。
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在我们最近的工作中[11],将RF白噪声和波长调制被同时添加到OA-ICOS系统中,提出了一种痕量气体检测的新方法(RF-WM-OA-ICOS)。与未受RF噪声干扰的OA-ICOS相比,RF-WM-OA-ICOS的探测极限提高了约6倍。本文将进一步地详细研究RF噪声扰动对WM-OA-ICOS系统的二次谐波信号的影响,并基于该技术建立了一套高精密的甲烷气体测量装置。
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激光加工是一种非接触、无污染、无磨损的加工工艺,它包含激光切割、激光打孔、激光标刻等加工方式。激光打标技术已经在众多领域占有很大的比例,国家根据激光标刻行业制定了一系列的标准。工艺参数的设定在激光标刻过程中对其加工质量和效率起到了重要作用[1]。本文以激光标刻文字、条形码为研究对象,通过优化汉字笔画打标顺序和圆弧代替直线加工,能够激光标刻质量和效率。
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光刻工艺是集成电路制造中最重要、最关键的工艺步骤之一。随着半导体技术的飞速发展,图形越来越密集,特征尺寸越来越小,对光刻工艺分辨率的要求越来越高。光刻工艺中一个重要的性能指标是每个图形的分辨率。在先进的半导体集成电路制造中,为获得高集成度器件分辨率很关键。
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随着科学技术的不断发展进步,军事和镜头相关的工商业领域都越来越多的使用红外光学系统。尤其在军事方面,光学系统发展迅速,导致军事方面对光学系统的性能有越来越高的要求。通常情况下,摄远物镜的系统长度小于其焦距[1],所以焦距相同时,把红外物镜设计成红外摄远物镜就可以很大程度上减少系统的制作成本。
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气体浓度检测一直是十分重要的工作,它与人类生活、环境变化和工业生产都息息相关,尤其是有毒有害气体的检测。近年来随着光谱技术的大力发展,可调谐半导体激光光谱技术(tunablediodelaserabsorptionspectroscopy,TDLAS)已逐渐发展成熟,它具有灵敏度高、响应速度快、实时监测以及优秀的便携性等优点,成为了气体检测的重要技术之一。
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长波红外光谱(8~14μm)是介于中红外波段和太赫兹波之间的重要电磁辐射,对应着地球表面常温目标物体的辐射波段和地球“第三大气窗口”,相对于短波和中波红外辐射,长波红外辐射受大气散射影响较小。因此,长波红外辐射在红外夜视、资源探测、精确制导、安防报警等科研及国防领域具有极其重要的应用,为国家综合实力的重要体现。
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提出了一种利用数码相机进行观测的新型分光计方案及其调节方法,并研制了实验样机.利用数码相机替代了传统分光计中的望远镜部分,可观察并记录相关光学现象.调节分光计时,首先利用数码相机镜头对焦于无穷远作为标准进行平行光调节,然后利用反射狭缝像的位置调节载物台与旋转轴的垂直,最后以载物台为基准调节数码相机及平行光管与旋转轴垂直.对新型分光计的特性分析及实验结果表明:该新型分光计具有调节难度低、测量误差小、能同时观测多条光谱线的特点。
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