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光学列表
本文提出采用高信噪比的双窄线宽激光作为泵浦和探针信号,并利用受激布里渊效应的偏振跟随特性消除杂散信号等的影响,实现了增益谱的高信噪比测量和分析。本文还给出采用k次洛伦兹函数拟合的谱型模型,用于描述受激布里渊增益谱型的演化过程,实验结果表明,具有很高的拟合精度。
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近些年随着经济社会的不断发展,人们生活水平的不断提高,越来越多的人前往各类文物景区参观文物,导致文物保护环境发生较大变化,文物保护工作面临着严峻的挑战,对文物保护工作提出了更高的要求。三维激光扫描技术可以通过非接触式的测量方法获取文物表面的三维坐标信息,进而可以生成文物的三维模型。
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在处理图像的时候,很难达到最好的效果,大多数情况只能通过多次调试,达到一个比较令人满意的效果,有可能下一次尝试还会达到一个更好的效果。本次在处理图像时使用的方法不能说是最完美的方法,但起码是一个性价比较高的方法,通过简单的几个步骤即可做出一个还不错的效果,不需要很多的技巧和操作,非常适合在工程训练中第一次接触激光打标的同学。
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本文研究内容主要是基于光纤光栅传感技术,围绕水流流向监测需求,设计了一款可360°监测水流流向变化的新型流向传感器,对传感器的监测原理进行了详细的介绍,并推导了流向的理论计算公式。对设计的传感器进行了标定试验,对误差来源进行了分析,取得了一些有益的研究成果。
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本文以MATLAB高级语言为工具对抽象的正交柱面透镜干涉进行仿真,并基于它的GUI界面和绘图底层函数将干涉条纹的二维及三维分布图样直观地反映出来,具有参数灵活可变、实验现象直观丰富、界面友好、速度快、效率高的优点.这为相关教学研究问题提供了高效、快速的解决路径.
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专家组听取了SXFEL试验装置两级级联HGHG调试情况报告和自测报告,讨论形成了工艺测试大纲,并进行了现场测试。实测结果表明,两级级联HGHG输出X射线自由电子激光的波长、脉冲长度和功率等指标均达到或优于设计指标,最大峰值功率为207兆瓦,最可几峰值功率为125兆瓦。测试期间,装置72小时正常运行,保持连续出光。
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高稳定度的激光是工业、医疗、航空、现代科学等领域非常重要的工具,自由运转激光器输出的激光容易受到外界环境中温度、振动、噪声等因素影响而发生不同程度的漂移现象,因此激光锁频系统应运而生。而激光应用领域对准确度、稳定度、精度的要求在不断提高,激光锁频系统也需要不断优化。
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长期以来,城市管线的敷设凌乱、分类不清给管线维护和城市改扩建中摸清管线情况带来了很大困难。管廊是将在城市地下建造的一个隧道空间,将支持城市运行发展的给排水、燃气、通信等管线集中敷设[1],能够有效解决管线敷设凌乱与城市改扩建之间存在的一系列矛盾,进一步推进市政管线的快速发展和安全有序运行。
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光孤子是一种稳定的局域化非线性波,可以用非线性薛定谔方程来描述。大量的理论和实验已经证实光孤子可以稳定地存在于单模光纤或者光纤激光器中[1,2]。由于压力、材料缺陷等因素的影响,使得SMF在通常情况下并不是严格意义上的各向同性,而是具有一定的双折射,从而支持2个偏振态相互垂直的传输模式(或者称作正交偏振模式)。
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温度、振动、磁场及实验器件精度均会对激光器频率的锁定效果产生影响,于是激光器锁频系统既要考虑外界环境的影响,也要不断优化实验器材的性能。为了得到窄线宽和高稳定度的激光束,各锁频方法从谐振腔、吸收光谱、调制技术、锁相环、PID控制器、温度等方面着手设计,并同时考虑锁频系统的实用性和经济性。
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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。
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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以《光学》课程为例,进行了线上课堂教学的实践探索,开展了利用中国大学慕课课程网站、QQ群共享屏幕、汉微微课宝板书直播,慕课堂线下课堂管理等网络教学工具支撑课堂教学的实践探索,并改革了课程考核模式,对学生平时表现的考核更加多面和细致,正向激励学生平时积极主动地学。
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细菌感染每年导致全球800多万人死亡,占所有报告的与感染有关的死亡人数的50%以上。在得到准确的药敏结果前,30%~50%的细菌感染患者接受的一线抗菌药物治疗无效,而且每延迟1 h给予正确的抗菌药物治疗,患者的存活率就会下降10%。基于光学、电阻抗、微流控、质谱及拉曼光谱等原理的技术,这些技术主要是基于细菌生长或代谢表型的药敏检测。
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一方面,光 学知识体系庞大且复杂,涵盖几何光学、波动光学、现代光 学等多个领域,知识点众多且相互关联紧密,学生在学习 过程中容易感到困惑和吃力。 另一方面,传统的教学方法 往往注重知识的传授,而忽视了学生学习方法的培养和学 习兴趣的激发,导致教学效果不尽如人意。
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