等离子体的移动辉纹和He-Ne激光的混沌发射

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原子力显微镜(AFM)是评价亚纳米级表面粗糙度σRMS最主要的测试仪器,但其测试结果会因采样条件(采样间距、采样点数)及测量点位置变化而改变。以AFM测试超光滑光学基底随机表面为例,应用累积功率谱理论建立了确定合理采样条件的方法,避免了采样条件选取不当带来的数据丢失或冗余;通过全局优化选取测量点和局部优化选取测量点相结合,降低了样品表面区域性差异给测试结果带来的不确定性,并大大减少了获得可靠测试结果所需的测试量。上述工作为超光滑光学基底AFM测试提供了有效方案。
采用烟尘的团簇-团簇凝聚模型和离散偶极子近似方法,分析了紫外光在不同烟尘浓度和粒子半径下的单次和多次散射信道特性,以及散射角对散射光强的影响。研究结果表明,在紫外光短距离直视通信方式下,当粒子半径相同时,随着烟尘浓度的增大,路径损耗不断增大,而当烟尘浓度一定时,路径损耗随着粒径的增大而增大;在紫外光非直视通信方式下,短距离时烟尘浓度及原始半径越大,散射信道路径损耗越小,而长距离通信时烟尘浓度越高,其路径损耗越大,但不同浓度下的路径损耗的差别较小。在多次散射情况下,散射光强随着散射角的增大而减小,而当散射角
利用高压SF6气体中的受激布里渊散射作相位共轭镜,将其用于Nd:YAG激光谐振腔,得到了能量在100mJ左右的脉冲激光输出.与利用液体介质的受激布里渊散射相位共轭腔的激光输出相比,其光斑的空间模式大大改善,基本达到TEM00模,功率密度在150 MW/cm2输出能量的稳定性也有所提高.
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一个在光阴极和螺旋线之间的电子倍增器大大地扩大了行波光管的灵敏度,这是包括在通讯二极电子倍增器(简称ТSЕМ)的光激射转换器内,这是由美国无线电公司的电子器件与设备公司发展的。
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本文提出一种双频激光与原子相互作用的简单模型,并对由该模型产生的光电子谱进行了计算,分析了光电子峰的结构。
为了实现紫外成像仪的紫外可见的光谱转化,并满足其在分辨率、能量转换效率和稳定性等方面的特殊要求,基于稀土配合物的发光机理,提出利用稀土铕配合物制备高分辨率紫外可见光转换膜。结合紫外成像仪的应用要求,对其分辨率、能量转换效率和稳定性进行了实验测试,实验结果表明,由稀土铕配合物制备的紫外可见光转换膜,分辨率优于100 lp/mm,有效能量转换效率高,性质比较稳定,是一种具有高分辨率的紫外可见光转换膜。
基于透视模型原理,提出了固定翼无人机视觉着降引导的合作信标设计方法。通过信标成像对引导精度的敏感性进行分析,得到了信标特征点间最小距离的设计方法。在无人机由远及近接近信标的过程中,进行视场边界的迭代计算,给出了特征点布置范围的设计方法。搭建了OpenGL视景仿真系统,在国际民航组织规定的二级引导精度及多种无人机飞行位姿条件下,进行了图像敏感性及信标捕获情况分析。测量结果表明,所提方法可保证合作信标
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