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  1. 基于无信息变量消除法的啤酒总酸短波近红外光谱测量波段的选择

  2. 基于无信息变量消除法的啤酒总酸短波近红外光谱测量波段的选择,冯旭东,苏蕊,采用无信息变量消除法(UVE)对啤酒总酸的短波近红外光谱测量波段进行优选,在500.0 ~ 1100.0 nm的波长范围内筛选出3段光谱区域(981.0 ~ 9
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    • 发布日期:2020-02-07
    • 文件大小:366kb
    • 提供者:weixin_38519234
  1. 密集溶液中光谱测量的结构化图像处理策略

  2. 通过常规的光谱技术在稠密介质中的吸光度测量会导致结果不准确。 这主要是由于多重散射现象导致被询问样品中的整体光灭绝。 该限制要求将稀溶液用于吸收光谱。 但是,根据所用溶剂的极性,吸收光谱可能会在给定溶液中变化。 结构照明技术提供了此问题的替代方法,并提供了在密集介质中计算原位光学特性的能力。 在本文中,我们提出了两种处理方法,分别应用于通过结构化激光照明平面成像(SLIPI)技术获取的图像以提取探测溶液的消光系数μ_e:第一种是基于主成分分析(PCA)的实现,第二种是关于平均值的计算。 在实践中
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  1. 具有Al纳米颗粒的基于AlGaN的日盲紫外光探测器的光谱响应增强

  2. 在使用20-60 nm的铝(Al)纳米颗粒(NPs)的基于AlGaN的日盲紫外(SB-UV)检测器中实现了增强的光谱响应。 具有60 nm Al NPs的检测器(约288 nm)的峰值响应率是在5-V偏压下达到0.288 A / W时,无Al NPs的检测器的两倍以上。 为了确认铝纳米颗粒的增强机理,使用时域和频域有限元方法模拟了消光光谱。 计算结果表明,Al NPs的偶极表面等离子体共振波长位于基于AlGaN的SB-UV检测器的峰值响应位置附近。 因此,检测器的改进可以归因于Al NP的局部表
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  1. 具有Al纳米颗粒的基于AlGaN的日盲紫外光探测器的光谱响应增强

  2. 在使用20-60 nm的铝(Al)纳米颗粒(NPs)的基于AlGaN的日盲紫外(SB-UV)检测器中实现了增强的光谱响应。 具有60 nm Al NPs的检测器(约288 nm)的峰值响应率是在5-V偏压下达到0.288 A / W时,无Al NPs的检测器的两倍以上。 为了确认铝纳米颗粒的增强机理,使用时域和频域有限元方法模拟了消光光谱。 计算结果表明,Al NPs的偶极表面等离子体共振波长位于基于AlGaN的SB-UV检测器的峰值响应位置附近。 因此,检测器的改进可以归因于Al NP的局部表
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  1. 具有Al纳米颗粒的基于AlGaN的日盲紫外光探测器的光谱响应增强

  2. 在使用20-60 nm的铝(Al)纳米颗粒(NPs)的基于AlGaN的日盲紫外(SB-UV)检测器中实现了增强的光谱响应。具有60 nm Al NPs的检测器(约288 nm)的峰值响应率是在5-V偏压下达到0.288 A / W时,没有Al NPs的检测器的响应率的两倍以上。为了确认铝纳米颗粒的增强机理,使用时域和频域有限元方法模拟了消光光谱。计算结果表明,Al NPs的偶极表面等离子体共振波长位于基于AlGaN的SB-UV检测器的峰值响应位置附近。因此,检测器的改进可以归因于Al NP的局部
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  1. 无需手动删除频段即可进行高光谱图像分类的无监督频段选择

  2. 高光谱影像中的丰富信息为材料分类和识别提供了重要机会。 由于高数量的光谱通道以及少量标记的训练样本带来的“维数诅咒”(称为休斯现象)问题,降维是高光谱数据的必要预处理步骤。 通常,为了提高分类精度,通常预先手动地去除由各种源(主要是传感器和大气)产生的噪声带。 但是,删除这些频段可能会丢弃一些重要的区分性信息,从而最终降低分类精度。 在本文中,我们提出了一种无需手动删除频段即可自动选择频段的新策略。 首先,应用小波收缩对整个数据立方体的空间图像进行消噪。 然后,使用亲和力传播(这是最近提出的一种
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    • 发布日期:2021-03-10
    • 文件大小:896kb
    • 提供者:weixin_38706824
  1. 单个微环谐振器滤波器的自由光谱范围加倍

  2. 基于两点转换和光波耦合控制相移的思想提出的U型波导耦合单微环的谐振滤波器结构。利用传输矩阵法推导了此结构的数学模型,采用Matlab模拟了输出端口谱线形状。当​​微环与U型波导的两个替换点之间的距离为微环周长的整数倍时,此新型微环谐振滤波器比传统的双直耦合耦合单微环滤波器的自由光谱范围增加1倍。针对该结构参数,同时讨论了转换系数对输出谱线的影响,转换为转换系数为0.018时,输出谱线具有最佳的消光比,同时保持窄的带宽和高的品质因数。
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  1. 消像散掠入射平场光栅谱仪及其在等离子体XUV光谱诊断中的应用

  2. 研制成一台由柱面反射镜和球面反射镜组成的掠入射前置光学系统和变间距球面光栅组成的掠入射平场光栅谱仪,它不仅有较高的效率和光谱分辨,调整方便,而且还具有在4.4nm~30nm波长范围里同时获得一维空间分辨光谱的能力.用该谱仪成功地获得了线聚焦激光产生的Si,Cu及其它元素的等离子体柱的轴向空间分辨光谱.该谱仪很适合与具有平直接收表面的光电探测器,如软X射线条纹相机等联用以获得时间分辨光谱.
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  1. 消卷积和自消卷积方法在红外光谱测量中的应用

  2. 本文将自消卷积方法推广到直接计算红外实测光谱,并采用两种修正方法抑制快速傅里叶变换引进的高频增大.文中还对几个用红外单色仪测量的光谱数据进行了计算和比较.
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  1. 双波长高光谱分辨率激光雷达光谱鉴频器设计

  2. 提出了一种可作为高光谱分辨率激光雷达(HSRL)光谱鉴频器的双波长视场展宽迈克耳孙干涉仪(FWMI)的设计方法。详细阐述了双波长FWMI的设计原理,权衡考虑色散对于鉴频性能的影响。通过双波长视场展宽设计实现折射率补偿,从而使FWMI在355 nm和532 nm均有较大的接收视场。给出适用于355 nm和532 nm的双波长FWMI设计的具体参数,并对其进行性能评估和容差分析。评估结果表明,双波长FWMI拥有超过6°的接收视场角,在两个波长均有较为优异、稳定的性能表现,对于加工和装配精度要求也并非
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  1. 利用本征色差校正二级光谱

  2. 一个消色差的透镜系统可由若干个互相贴合的或互相分离的、由冕玻璃和火石玻璃组成的组元组成。从理论上讲,如果使每一组元产生一定量的色差,并使色差的正或负与玻璃的选择满足一定的关系,则整个透镜系统的二级光谱可减小到任意值。本文给出了利用这一原理设计的、校正了二级光谱的两个三片复杂化型物镜实例。焦距为1.5米,相对孔径为1:7,视场角分别为15°和18°。其中一个物镜完全采用了普通玻璃。
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  1. 消像散掠入射光栅光谱仪和激光等离子体极紫外发射光谱

  2. 本文描述了自制的带环面镜的消像散掠入射球面光栅谱仪的设计和性能,并报告了利用它在20~120(?)波层范围观(?)铍,碳氟二锂和氟化钙的激光等与子体极紫外发射光谱的实验结果.
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  1. 多波长消光法粒径测量中颗粒形状的影响

  2. 对多波长消光法颗粒测量方法中非球形颗粒形状的影响进行研究。采用广义米散射理论数值模拟计算了不同长短轴椭球颗粒在不同入射角度下的消光截面和消光系数,并与等效球形颗粒的消光特性进行比较, 结合Lambert-Beer定律计算消光谱,采用正则化算法反演椭球颗粒粒径,进而分析椭球颗粒形状对粒径测量结果的影响。结果表明,与球形假设相比,椭球颗粒的形状改变使得粒径反演结果产生较大偏差。本算例中,对于亚微米颗粒,当形状参数a/b=5时,其相对偏差可能超过90%。
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  1. 宽波段光学系统三级光谱的校正方法

  2. 提出了一种子波段缝合光学玻璃组合的选择方法, 通过最小二乘法求解复消色差方程, 得到了能有效校正三级光谱的最优化玻璃组合。基于该组合设计了一个宽波段长焦距光学系统, 该系统的波长范围为0.45~1.014 μm, 焦距为400 mm, F数为6, 全视场角为10°。系统共有3种光学玻璃, 7片球面透镜, 调制传递函数(MTF)接近衍射极限。研究结果表明, 所提方法可以在复消色差光学系统中实现三级光谱残差的校正。
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  1. 光学相干层析成像中无群延迟的空间载频消镜像方法

  2. 提出了一种无群速度延迟的空间载频谱域光学相干层析成像(OCT)系统消镜像方法。用一块光栅取代传统谱域OCT系统中参考臂内的平面反射镜,在相邻的A-scan之间通过相位调制引入了移项量,同时没有引入任何附加光程差。对得到的干涉光谱信号进行横向傅里叶变换,然后进行滤波,对滤波所得信号进行逆傅里叶变换,最后对得到的信号进行轴向傅里叶变换,就能获得样品消镜像后的OCT图像。介绍了谱域OCT中无群速度延迟的空间载频消镜像方法的实验原理与实验系统,实验研究了平面镜样品在不同调制频率下的成像效果,并给出了平面
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  1. 消光起伏光谱法高浓度效应的模拟计算

  2. 消光起伏光谱法(TFS)是最近发展起来的颗粒测量技术,它可以同时测量颗粒粒径分布和浓度,并可用来进行在线、实时测量。在频率域内对透过率起伏信号进行频谱分析,信号分析系统采用品质因数为0.707的二阶低通滤波器。通过模拟计算得到有关单层与多层颗粒系统的归一化差值函数经验表达式,由此分析颗粒系统的高浓度效应(包括颗粒交叠效应和层结构)对消光起伏光谱的影响。结果表明,高浓度效应与颗粒系统的浓度、层数及光束-颗粒直径比Λ都有关系,它对消光起伏光谱特征函数的影响主要体现在频谱移动和阶高变化两个方面:一般来
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  1. 平象场复消色差大视场显微物镜光学设计

  2. 讨论了大视场显微物镜的主要设计思想,二级光谱校正及匹茨瓦和校正.最后用中心点亮度评价了一个设计实例.
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    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:703kb
    • 提供者:weixin_38729108
  1. 利用二维光谱色散和透镜列阵改善靶面辐照均匀性

  2. 利用二维光谱色散平滑技术和透镜列阵(LA)来改善激光驱动器中靶面的辐照均匀性。通过消衍射透镜列阵可得到包络陡峭且中小空间尺度均匀性较好的焦斑。当在光路中加入二维光谱色散平滑单元后,光束在两个互相垂直的方向发生光谱色散,多光束干涉所引起的细密条纹也将在很大程度上被抹平,如果把横向热传导平滑效应也考虑在内,高空间频率的强度波动可进一步被消除。二维理论模拟结果表明采用该方案可获得顶部平坦边缘陡峭的焦斑,而且该方案无需仔细调整靶面的位置,实际应用较方便。
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    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:849kb
    • 提供者:weixin_38500944
  1. 高精度消色差相位延迟器的新设计

  2. 消色差相位延迟器是在某一宽度光谱范围内使用的光相位延迟器件。从相位延迟的全反射相变理论出发,对斜入射消色差相位延迟原理进行阐述,参考菲涅耳棱镜的具体设计形式,对引起相位延迟变化的参量进行分析,通过选择合适的材料新设计出了特殊角度入射的高精度相位延迟器,其理论曲线显示,在365~1150 nm的光谱区域内延迟偏差小于0.4°,是常规相位延迟器在相同条件下的五分之一,是一种宽广谱范围内、负延迟偏差小、精度高的消色差相位延迟器。
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    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:712kb
    • 提供者:weixin_38721565
  1. 利用等效层的消偏振宽带减反膜设计

  2. 分析了倾斜入射条件下导致光学薄膜产生偏振的原因, 针对不同偏振态的等效导纳与等效相位进行了分析, 并计算了对称膜层在45°入射条件下不同偏振态的等效折射率与等效相位厚度, 采用等效层方法设计了光学性能良好的600~900 nm波段消偏振宽带减反膜。最后利用电子束蒸发技术制备了薄膜样品, 样品的光谱性能完全能够满足使用要求。其中在600~900 nm波段范围内, 平均反射率均小于1.38%, 反射率的偏振度均低于0.89%。另外, 通过对其理论及实验光学性能、角度敏感性、膜层厚度误差敏感性等方面的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:591kb
    • 提供者:weixin_38684976
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