宽视场湍流轮廓线测量方法研究

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多层共轭自适应光学(MCAO)等技术可以有效改善湍流大气的干扰。为了MCAO的设计和性能优化,需要对址点的大气湍流轮廓线进行测量。基于面源目标像相对运动方差或协方差统计反演的湍流轮廓线测量方法得到的反演线性方程组需要通过离散化获得,离散化误差导致观测视场不能太大。较小的视场使方程数目受限,导致湍流轮廓线反演结果受运动方差或协方差测量误差的影响。以PML方法为研究实例,提出了分层积分系数矩阵方法,该方法可以显著改善离散化误差,大幅增加观测视场范围,降低协方差误差对测量结果的影响,提高湍流轮廓线的反演精度。数值模拟结果表明,基于分层积分系数矩阵的PML方法的视场可达到400″,测量误差也可大幅度降低。
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我们提出一个方案,在星型耦合腔QED网络中一步实现任意两个非直接耦合光腔中原子的两比特量子相位门操作。该操作是通过虚光子交换技术,使两个非直接耦合光腔中的原子与星型网络中心光腔中的辅助原子形成有效的非对称海森堡XY模型。通过数值模拟验证了方案的可行性。在系统的整个演化过程中腔模始终处于真空态,并且原子不被激发,原子的自发辐射与腔的衰减得到有效抑制,通过数值求解主方程可以证明操作对耗散不敏感。
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1969年召开了第1次国际量子电子学会议,从第4次开始每逢偶数年召开,这次是第9次,于1976年6月14日至18日在荷兰的阿姆斯特丹召开。发表论文的总数是254篇,其中46篇是特邀讲演,162篇是从约近3倍的应募论文中经过严格审查选出的15分钟讲演。余下的46篇是逾期论文,它是从到5月31日截止日期为止的140篇文章中选出的。宣读论文在3个会场并列进行,包括逾期论文在内,总共有24个分组,会议进行4天半。各国的讲演篇数(括号内是特邀讲演数)如下:美国142(23),法国23(3),西德17(4),英国14
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针对某微型光学载荷主结构质量过重, 地面重力变形过大以及基频太低的问题, 提出以质量最小、随机加速度响应RMS值为目标, 基频、变形为约束条件, 建立优化数学模型, 并对光学载荷主结构进行拓扑优化设计。对优化后的主结构进行工程分析, 结果表明, 优化后主结构质量为12.5 kg, 降低了68.71%; 基频由优化前的11.18 Hz提高到268.7 Hz; 最大变形为0.3 μm; 光学载荷安装位置随机加速度响应值放大倍率1.2, 小于总体指标1.5; 最后对主结构和其上端安装的光学载荷进行了力学试验、热
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