作者单位
摘要
中国电子科技集团公司光电研究院, 天津 300308
在进行超视距成像时, 由于物体表面反射的光线受到空气中悬浮颗粒的散射而发生衰减, 导致图像对比度下降, 同时物体周围环境中的光线也会被空气中的悬浮颗粒散射, 散射后的光线进入成像设备又会导致图像颜色发生漂移。另外在能见度一定的情况下, 随着成像距离的增加, 可见光的大气透过率会持续下降, 从而降低到达探测器的能量, 影响成像质量。文中采用光学透雾与电子透雾两种方法相结合, 增强图像成像质量, 增大作用距离, 实现超视距观测。
去雾 光学超视距 图像处理 图像增强 dehazing optical over-the-horizon image processing imaging enhancement 
光电技术应用
2021, 36(2): 14
作者单位
摘要
南开大学光电子薄膜器件与技术研究所, 天津市光电子薄膜器件与技术重点实验室, 薄膜光电子技术教育部工程研究中心,天津市中欧太阳能光伏发电技术联合研究中心, 天津 300350
辐照强度均匀性是太阳模拟器的一项重要指标,采用光学积分器进行匀光具有设计复杂和成本高等问题。采用三维打印技术制备的模具,将超高效镜面反射片压制为微球面反射镜片,用两片微球面反射镜片和圆筒形光导管组成新型匀光器,利用光的漫反射原理,得到在150 mm直径光斑上的辐照强度不均匀性为1.12%,该结果达到IEC 60904-9的A级水平。新型匀光器具有结构简单、光源利用率高、造价低廉等特点。
物理光学 微球面反射镜 光学积分器 辐照强度均匀性 太阳模拟器 
光学学报
2020, 40(24): 2436001
Tiankuang Zhou 1,2,3†Lu Fang 2,3†Tao Yan 1,2Jiamin Wu 1,2[ ... ]Qionghai Dai 1,2,6,8,*
Author Affiliations
Abstract
1 Department of Automation, Tsinghua University, Beijing 100084, China
2 Institute for Brain and Cognitive Science, Tsinghua University, Beijing 100084, China
3 Tsinghua Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University, Shenzhen 518055, China
4 Beijing Innovation Center for Future Chip, Tsinghua University, Beijing 100084, China
5 Institute of Microelectronics, Tsinghua University, Beijing 100084, China
6 Beijing National Research Center for Information Science and Technology, Tsinghua University, Beijing 100084, China
7 e-mail: lin-x@tsinghua.edu.cn
8 e-mail: qhdai@tsinghua.edu.cn
This publisher’s note corrects the authors’ affiliations in Photon. Res.8, 940 (2020).PRHEIZ2327-912510.1364/PRJ.389553
Photonics Research
2020, 8(8): 08001323
Tiankuang Zhou 1,2,3†Lu Fang 2,3†Tao Yan 1,2Jiamin Wu 1,2[ ... ]Qionghai Dai 1,2,6,8,*
Author Affiliations
Abstract
1 Department of Automation, Tsinghua University, Beijing 100084, China
2 Institute for Brain and Cognitive Science, Tsinghua University, Beijing 100084, China
3 Tsinghua Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University, Shenzhen 518055, China
4 Beijing Innovation Center for Future Chip, Tsinghua University, Beijing 100084, China
5 Institute of Microelectronics, Tsinghua University, Beijing 100084, China
6 Beijing National Research Center for Information Science and Technology, Tsinghua University, Beijing 100084, China
7 e-mail: lin-x@tsinghua.edu.cn
8 e-mail: qhdai@tsinghua.edu.cn
Training an artificial neural network with backpropagation algorithms to perform advanced machine learning tasks requires an extensive computational process. This paper proposes to implement the backpropagation algorithm optically for in situ training of both linear and nonlinear diffractive optical neural networks, which enables the acceleration of training speed and improvement in energy efficiency on core computing modules. We demonstrate that the gradient of a loss function with respect to the weights of diffractive layers can be accurately calculated by measuring the forward and backward propagated optical fields based on light reciprocity and phase conjunction principles. The diffractive modulation weights are updated by programming a high-speed spatial light modulator to minimize the error between prediction and target output and perform inference tasks at the speed of light. We numerically validate the effectiveness of our approach on simulated networks for various applications. The proposed in situ optical learning architecture achieves accuracy comparable to in silico training with an electronic computer on the tasks of object classification and matrix-vector multiplication, which further allows the diffractive optical neural network to adapt to system imperfections. Also, the self-adaptive property of our approach facilitates the novel application of the network for all-optical imaging through scattering media. The proposed approach paves the way for robust implementation of large-scale diffractive neural networks to perform distinctive tasks all-optically.
Photonics Research
2020, 8(6): 06000940
作者单位
摘要
中国电子科技集团公司光电研究院, 天津 300308
指向精度是观测设备的一项重要指标, 指向精度的优劣直接影响到对目标的快速捕获和跟踪。通过建立观测设备的轴系误差模型, 并用恒星标校的方法来对轴系误差进行修正, 进而使指向精度得到了提高。
恒星标校 指向精度 轴系误差 star calibration pointing accuracy spindle error 
光电技术应用
2019, 34(2): 65
作者单位
摘要
中原工学院 理学院, 郑州 450007
以硝酸镥、硝酸铝和硝酸铈为初始原料, 采用溶剂热均匀沉淀煅烧法合成了铈掺杂镥铝石榴石(Lu3Al5O12∶Ce, LuAG∶Ce)纳米粉体。采用X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、透射电子显微镜(TEM)、光致发光谱(PL)及荧光寿命等分析测试手段对所合成样品进行表征, 并计算了其CIE色坐标。结果表明, Ce3+的掺入并未改变LuAG基质的晶格结构, 且粉体结晶很好, 近球形, 颗粒尺寸约为20nm; 荧光光谱显示了Ce3+的5d→4f特征发射, CIE色坐标表明LuAG∶Ce荧光粉呈现出亮绿光; 荧光寿命曲线遵循单指数衰减, 其荧光寿命值为51ns。
镥铝石榴石 光致发光 荧光粉 稀土离子 lutetium aluminum garnet photolumiscence phosphor rare earth ions 
半导体光电
2019, 40(2): 239
蒋金 1,2,*王志功 2陈长兴 1张航 3[ ... ]文志军 1
作者单位
摘要
1 空军工程大学 理学院, 西安 710051
2 东南大学 信息科学与工程学院, 南京 210096
3 北京航空航天大学 电子信息工程学院, 北京 100191
4 中国科学技术大学 信息科学技术学院, 合肥 230026
为了探索出减缓飞行器在临近空间出现的通信“黑障”问题,结合毫米波大气窗口在大气传输的优越性,根据RAM C提供的飞行试验数据,建立双指数分布、Epstein分布和高斯分布三个等离子体鞘套模型,用Z-FDTD算法计算毫米波大气窗口在等离子体鞘套中传播的衰减特性。综合分析可得:可采用35 GHz所在的Ka频段和以220 GHz所在的太赫兹频段的双频测控工作通信系统,此搭配可较好满足对高超声速飞行器在临近空间巡航时的测控需求。window propagation in plasma sheath
临近空间 等离子体鞘套 毫米波大气窗口 太赫兹技术 near space plasma sheath millimeter wave atmospheric window terahertz technology 
强激光与粒子束
2016, 28(8): 28083101
作者单位
摘要
1 浙江大学 现代光学仪器国家重点实验室,浙江 杭州310027
2 中国科学院 高能物理研究所,北京100049
设计制作了一种三角形结构的金属材料光热驱动微开关。通过理论分析和ANSYS仿真,揭示了光热偏转量与三角形结构的微悬臂倾角之间的相互关系;基于同步辐射光源及LIGA技术,以金属镍(Ni)为基底材料,微加工制作出一个微悬臂长度1435μm、倾角6°的微开关器件;利用光热驱动控制与显微视频监控系统,进行了光热驱动及偏转量检测实验。实验结果表明,在波长808nm、功率135mW的半导体激光控制下,可产生约20μm的最大光热偏转量,从而验证了这一金属材料光热驱动微开关的可行性;同时,为设计制作基于金属材料的其他微型光热驱动器件及实际应用提供了技术基础。
光热驱动 微开关 ANSYS仿真 光热偏转量 LIGA LIGA OT drive micro-switch ANSYS simulation OT deflection 
光学仪器
2011, 33(2): 33
作者单位
摘要
1 华侨大学物理系
2 中国科学院上海光机所
中国激光
1986, 13(10): 664
作者单位
摘要
1 华侨大学物理系
2 中国科学院上海光学精密机械研究所
本文报道了对撞脉冲锁模Nd:YAG激光器的腔型,在500MHz示波器上观察到了稳定的锁模脉冲串,测得平均脉宽为10ps左右;详细研究了染料浓度与锁模阈值的关系,并证实了泵浦能量增大时锁模多脉冲的出现。
光学学报
1985, 5(9): 794

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