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搜索结果: 1-15 共查到光学工程 小型化相关记录16条 . 查询时间(0.134 秒)
2022年11月3日,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室李儒新院士和田野研究员团队在小型化自由电子相干光源研究领域取得突破性进展。研究团队实验探索飞秒激光驱动的超短电子脉冲泵浦表面等离极化激元(surface plasmon polariton,SPP)的动力学过程,通过对自由电子脉冲泵浦SPP相干放大的动态过程观测,阐述了自由电子与SPP作用过程中的受激放大机理。该项研究...
近日,中科院合肥研究院安光所高晓明研究员团队在基于3D打印的小型化光声光谱NO2传感方面取得了新的研究进展,相关研究成果以《用于亚ppb浓度二氧化氮测量的全集成光声光谱传感器》为题发表在国际学术期刊Sensors上。
提出了一种基于互补开口谐振环基片集成波导(complementarysplitringresonatorsubstrateintegrated waveguide,CSRRSIW)结构的复合左右手带通滤波器,可应用于 5G频段。采用互补开口谐振环(complementary splitringresonator,CSRR)代替传统开口谐振环结构,有效地减小了中心频率,通过改变端口馈电...
设计了一款由微机电系统和专用集成电路构成的小型化硅微谐振式加速度计。该加速度计采用80 μm厚SOI工艺加工微机电系统(MEMS)结构,采取真空封装技术降低结构噪声。首先,采用振荡信号作为自动增益控制电路中斩波器的控制信号,降低了闪变噪声且不会引入额外的功耗。其次,使用线性区工作的乘法器取代传统的吉尔伯特单元,通过大幅降低系统总体供电电压来降低功耗。最后,采用复位计数器进行频率数字转换,在所关心的...
为了保障航行器水下航行时对可见光波段光学隐蔽的需求,以及实时测量其所在位置的光学隐蔽深度,设计了小型化可见光波段的光学隐蔽深度测量系统。根据光学隐蔽深度模型,优化设计了海水上行辐照度、海水下行辐照度、海水漫衰减系数、海水体衰减系数的测量方法。优化设计后的系统有21个测量通道,测量光谱为390~667 nm,工作深度可达50 m。进行了海上试验,试验结果显示:在天气良好的条件下,水下航行器在520~...
针对小口径弹药用脉冲激光周向探测系统的小体积和轻质量的设计难点,在全面分析脉冲激光周向探测系统的基础上,提出了采用激光发射系统解体分离技术和光学系统扁平化技术实现脉冲激光周向探测系统小型化的解决方案.将传统、较大尺寸、一体化结构的激光发射系统的激光器与激光器驱动电源进行结构分离,达到轴向尺寸压缩的目的,并利用灌封技术进行抗过载处理;选择平凸球面单透镜光学元件代替非球面透镜,经过理论计算和光学系统仿...
2013年4月23日,中科院计划财务局组织专家对中科院光电技术研究所承担的中科院科研装备研制项目“小型化视网膜自适应光学连续成像仪样机”进行了现场验收。专家组在听取了研制工作报告和测试报告,现场审查了成像仪的运行状况和相关文档资料后,经过讨论认为该成像仪体积小,整机人机界面友好,可以得到清晰的视网膜感光细胞和毛细血管图像,完成了项目任务,一致同意通过验收。
在为中科院生物物理所开发的动物脑皮层组织观测系统的项目中,采用-1x对称型结构很好地消除了垂轴像差,而通过选择合理的镜组结构、光焦度分配和玻璃组合,较好地控制了轴向像差和轴外像差,并兼顾了超短景深和小型化的需求,较好地解决了小景深与长焦距大孔径及长焦距大孔径与系统小型化之间的矛盾,成功地研制了小型化超短景深平场远心光纤传像束镜头.
为满足一些武器装备对激光系统小型化及输出激光光斑均匀性较高的要求,通过设计LD侧面对称半环状泵浦的泵浦方式,使得输出的激光光斑形状基本为圆形,激光光斑的均匀性有了较大提高。采用凹面全反射镜补偿热效应以及设计紧凑激光谐振腔型,在注入电流60A、频率为20Hz时,得到平均单脉冲能量为96mJ (脉冲能量波动小于6%)、脉宽为10ns、发散角为3mrad的近似圆形激光输出,激光系统在高温50℃时工作稳定...
根据探测设备电视通道要求实现普通彩色和透雾黑白两种模式观察并小型化的特点,运用最速变焦路线凸轮曲线的设计及凸轮曲线平滑性优化的方法实现了小型化设计;采用可见光加近红外波段并在全波段范围内进行像质评价的方法,即根据外形尺寸计算中所求出的每个透镜组的光焦度和通光口径,参考现有结构,选定每组透镜的结构形式,缩放成要求的焦距以后组合成全系统进行像差校正,这样既可实现普通彩色和透雾黑白两种模式的观察,又保证...
为适应便携式和小型化发展的需要,设计了一款管长119.773 mm的静电聚焦式条纹变像管,模拟了2 000个阴极出射光电子在该管内电场中运动的轨迹.根据模拟计算的结果计算和分析了该管的时间点扩展函数、空间分辨率和工作在动态情况下的时间分辨率和空间分辨率等主要技术指标参量.结果表明,该变像管时间分辨率达到2.9 ps,阴极有效面积直径达到15 mm,且具有较大的动态范围.
为适应便携式和小型化发展的需要,设计了一款管长119.773 mm的静电聚焦式条纹变像管,模拟了2 000个阴极出射光电子在该管内电场中运动的轨迹.根据模拟计算的结果计算和分析了该管的时间点扩展函数、空间分辨率和工作在动态情况下的时间分辨率和空间分辨率等主要技术指标参量.结果表明,该变像管时间分辨率达到2.9 ps,阴极有效面积直径达到15 mm,且具有较大的动态范围.
该研究项目是中国科学院知识创新重大项目。基于啁啾脉冲放大(CPA)与光学参量放大(OPA)相结合的光学参量啁啾脉冲放大(OPCPA)是近年国际上正在积极探索开拓的、持续创新发展超强超短激光的全新原理,其目标是为创立更强更快的强场超快极端物理条件提供全新方法。该项目充分立足中国在小型化钕玻璃强激光和新型非线性光学晶体(如BBO,LBO等)等方面的传统基础与独特技术优势,开展了OPCPA全新原理的理论...
提出一种激光粒度仪短筒功率谱采集透镜(PSCL)系统设计方案。利用粒度仪原有短焦距傅里叶透镜作为前组透镜,4倍透镜组为后组透镜,实现焦距F500至F4000的切换;系统筒长小于1020mm。设计结果表明,该方案缩短了透镜系统筒长,且像质良好。
光学参量啁啾脉冲放大(OPCPA)是近年国际上正积极探索研究的课题,该项目研究瞄准OPCPA这一国际尚处在初级阶段的新概念,成功实现基础性原理探索与工程性技术实施的结合,解决了一系列关键科学技术问题,在高量级泵浦条件下的OPCPA新原理的实验验证与理论模拟,以及小型化OPCPA超短超强激光系统的基础研究、关键单元技术与总体集成等方面取得了具有自主知识产权并国际领先水平的系列重大创新成果。

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