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搜索结果: 1-15 共查到色散相关记录190条 . 查询时间(0.287 秒)
极化激元是一种光与其他粒子或准粒子相互作用耦合形成的电磁模式。其不仅可以增强光与物质的相互作用,还能将自由空间光局域在纳米尺度,实现在纳米尺度下对光的操控。近年来,光学各向异性材料的极化激元由于具备新奇的光学特性,已经成为极化激元学中的重要领域。在各向异性材料中,当介电张量呈现相反符号的元素时,其光学等频面呈现双曲面形状并允许双曲极化激元的传播。双曲极化激元一直是层状材和天然晶体中重要的研究主题,...
2024年1月17日,中国科学院上海光学精密机械研究所研究人员在正负1000fs2高色散镜对研究方面取得进展。相关研究成果以Design, production, and characterization of a pair of positive and negative high dispersive mirrors for chirped pulse amplification system...
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种能量色散X射线荧光光谱中多元素特征谱峰识别方法
中国科学院西安光学精密机械研究所专利:基于非周期光谱相位跃变的色散管理方法及色散管理装置
中国科学院西安光学精密机械研究所专利:一种实现大光程差、高稳定性的相干色散光谱成像方法及装置
中国科学院西安光学精密机械研究所专利:一种基于相干色散技术的消零干涉光谱仪
多模光纤成像技术因其超细微型探头和柔性结构带来的灵活性优势,在生物体内成像、工业检测等领域具有广阔的应用前景,获得了业界广泛的关注。目前,多模光纤成像技术主要分为两类,一类通过在光纤远端产生聚焦点进行扫描成像,另一类通过探测光纤近端的散斑场来恢复光纤远端被探测的全场图像。这两种技术途径已有较完善的理论支撑,能得到较清晰的探测图像,但同时也具有一些难以弥补的劣势。例如:受限于空间光调制器、CCD或C...
单光栅Offner展宽器并不是真正的无像差,它与共轭的Treacy压缩器之间存在色散失配。因此,在基于单光栅Offner展宽器的高峰值功率CPA或OPCPA激光系统中,通常需要引入额外的色散控制方法。虽然双光栅Offner 展宽器的无像差特性是众所周知的,但其在OPCPA系统中的色散控制优势仍未被探索,尤其是在材料色散相对较少的拍瓦级OPCPA系统。
高重频超快光纤激光器广泛应用于生物光学、波峰复用系统、光频梳等领域。对于超快激光系统,色散补偿是必不可少的。色散补偿光纤和光子晶体光纤是光纤激光器中常用的全光纤色散补偿元件。使用光纤进行色散补偿适用于长腔振荡器,对于高重频短腔系统,光纤的单位色散补偿能力较弱,因此需要较长的光纤,但是高能激光在长光纤中传播会积累很强的非线性效应,导致脉冲失真。
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所薄膜光学实验室在高阈值宽带低色散反射镜研究中取得新进展。研究人员基于金属介质低色散镜的损伤机理,通过界面增强技术,损伤阈值提升22%。相关研究成果已发表在Optics Express上。低色散反射镜是超强超短激光装置中数量最多且最关键的元器件之一。随着超强超短脉冲激光的发展,激光脉冲宽度已经压缩至数飞秒,这对超快激光系统中反射薄膜元件提出了新要求:具备更高的损...
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率光纤激光技术实验室在大负色散耗散孤子光纤激光器方向的研究取得了新进展。通过一种九字形光纤激光器结合啁啾光纤光栅获得了工作在大负色散区域耗散孤子脉冲,并通过数值仿真揭示了大负色散耗散孤子的工作机制,相关成果发表于“Optics Letters”。耗散孤子光纤激光器已被证实是一种获得高单脉冲能量、高峰值功率的超快激光脉冲的有效手段。到目前为止,大多数报道的耗...
上海光机所薄膜光学实验室在抑制色散镜震荡研究方面取得进展。课题组基于表面减反膜阻抗匹配设计思想,采用啁啾膜系加倾斜沉积雕塑结构低折射率SiO2膜层,设计和制备了低振荡高色散镜,实现单个色散镜在680-920nm近240nm带宽范围内提供平坦的-200fs2群延迟色散。这是相同带宽范围内,群延迟色散量较大的设计结果,并首次实现单个雕塑结构低振荡色散镜应用于飞秒激光器系统进行色散补偿,激光脉冲通过低振...
压制式干扰是广播式自动相关监视(ADS-B)系统面临的最常见且最有威胁的干扰之一。该文将最小色散算法应用到ADS-B信号压制式干扰抑制的研究中。首先,利用ADS-B信号的脉冲特性,将以往只考虑二阶统计量的形式扩展,重新建立p范数约束优化模型。然后,提取观测信号更低阶统计量中的有用信息,将解算最优加权矢量转化为一个最优化问题。最后,解算最优权矢量,对观测信号进行空域滤波,完成ADS-B的压制式干扰抑...
2018年SPIE陡峭色散工程与光原子精密测量会议(SPIE Steep Dispersion Engineering and Opto-Atomic Precision Metrology XI)。
电离层是一种典型的色散介质,会对导航信号产生延迟,且不同频点处的电离层延迟互不相同。实际应用中通常只考虑接收信号中心频点处的电离层延迟,而忽略信号带宽范围内的电离层色散特性。建立了电离层色散特性的对导航信号接收的影响分析模型,并定量地分析了电离层色散效应对BPSK(10)、BOC(14,2)以及AltBOC(15,10)等宽带导航信号的影响。分析表明电离层色散效应对BPSK(10)信号的影响可忽略...

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