【摘 要】
:
建立了绿光水下激光传输的发射和接收实验系统,在威海近岸海域对调制激光信号在水下的传输特性进行了实验研究。系统以光电倍增管作为探测器,在不同接收负载情况下,观测了不同传输距离下绿光脉冲信号的接收波形。实验结果表明,大的接收负载有助于提高探测距离,采用1 MΩ接收负载时的最大探测距离为26 m。根据实验数据拟合不同距离处的接收光强,激光在海水中的传输信号强度呈e指数衰减趋势,其衰减系数为0.5 m-1,可以推断在浑浊度较小的海域光传输距离会增加。
【机 构】
:
哈尔滨工业大学(威海)信息光电子研究所,山东威海264209
论文部分内容阅读
建立了绿光水下激光传输的发射和接收实验系统,在威海近岸海域对调制激光信号在水下的传输特性进行了实验研究。系统以光电倍增管作为探测器,在不同接收负载情况下,观测了不同传输距离下绿光脉冲信号的接收波形。实验结果表明,大的接收负载有助于提高探测距离,采用1 MΩ接收负载时的最大探测距离为26 m。根据实验数据拟合不同距离处的接收光强,激光在海水中的传输信号强度呈e指数衰减趋势,其衰减系数为0.5 m-1,可以推断在浑浊度较小的海域光传输距离会增加。
其他文献
到目前为止,具有较高功率和高效率的激光器仅存在于红外和紫外波段。CO2激光器(λ=248 nm)的效率达到30%,KrF激光器(λ=248 nm)的效率为15%。在可见光波段 (400~700 nm)仅有染料激光器,其效率在1%以下,它用于工业的可能性实际上无从提起。幸好这一欠缺可由XeF(C—A)激光器来弥补。像KrF激光器一样,它属于准分子激光器。
近地面水平方向偏振成像是地基目标观测的有效手段之一。目标偏振信息在大气传输中受到大气气溶胶及分子等散射和吸收作用的影响,叠加了非目标偏振信息,干扰了目标本身偏振特性参数的提取。因此,对大气的偏振影响研究具有重要意义。针对近地面水平方向偏振观测,基于单次散射假设,仿真计算了不同气溶胶光学厚度条件下的大气偏振辐射传输特性,并开展了外场偏振特性传输实验验证。仿真结果表明,地表贡献可以忽略;随着气溶胶光学
为了研究平面环形腔光阑误差对腔损耗的影响, 利用Fox-li数值迭代法通过GLAD光学仿真软件对平面环形腔进行建模, 仿真计算了平面环形腔中椭圆光阑的尺寸和中心位置偏移误差分别在短轴和长轴方向上对腔损耗产生的影响。结果表明: 在满足基横模运行条件下光阑尺寸越小、中心位置越偏离原点, 损耗越大, 变化越快。在0.03 mm的误差范围内, 误差为负值时尺寸误差引起的损耗变化总是大于中心位置偏移所引起的损耗变化; 短轴方向的误差所引起的损耗变化总是大于长轴方向上误差引起的损耗变化。
To improve the time and frequency reference standards used for radio astronomy and high precision atomic physics applications, we describe a novel stable frequency transmission technique. The approach uses a vertical-cavity surface- emitting laser (VCSEL)
有机太阳能电池吸光活性层的电学传输特性和光学吸收特性不匹配,是制约其能量转换效率提升的主要原因之一。采用陷光结构操纵入射光波,提升电池对光的约束和捕获能力以达到“电学薄”和“光学厚”的等效作用,是解决有机太阳能电池光电矛盾的有效手段。从光学和电学的双重视角考察了单结有机太阳能电池的运行机理,详细讨论了等离子体、光子晶体等各类结构的陷光原理与特点,展望了有机太阳能电池陷光结构的发展趋势,有助于拓展其设计思路和理解下一代太阳能电池的先进光学管理理念。
针对扭转光纤电流传感器由于环境因素(如温度、 压力、 振动)变化使光纤中传输光偏振态改变, 从而导致传感器输出信号漂移问题, 提出了一种新的信号处理方法进行克服。 这一方法适用于交变电流的检测。 实验中通过旋转输入线偏振光偏振方向的方法检验了所提方法的有效性, 证明这种补偿方法对传感器偏置相位的任意偏移均适用。
We propose and demonstrate the generation of wideband chaos based on a dual-mode microsquare semiconductor laser with optical feedback. By adjusting the dual-mode intensity ratio and the feedback strength, wideband chaos covering more than 50 GHz in the R
传统荧光显微成像技术以荧光强度为成像对比度,在获取生物分子位置和浓度信息中具有重要作用,为分子层面的生物医学研究提供了成像工具。而偏振作为荧光的另一重要特性,可以在另一维度提供分子的方向和结构信息,已被广泛应用于荧光偏振显微成像技术中。除此之外,荧光偏振调制也可以通过增强荧光图像稀疏性进而增强图像对比度来获取超分辨尺度的生物分子的位置和方向信息。从物理基础、技术原理、基本实现装置和生物应用等方面,总结了基于荧光偏振特性的不同荧光偏振调制成像技术在分子方向结构成像、超分辨显微成像以及二者的结合方面的发展概况