Zhe Wang 1,2,3Chaohua Wu 4,5Zhiwei Fang 6,*Min Wang 6[ ... ]Ya Cheng 1,5,6,***
Author Affiliations
Abstract
1 State Key Laboratory of High Field Laser Physics and CAS Center for Excellence in Ultra-intense Laser Science, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics (SIOM), Chinese Academy of Sciences (CAS), Shanghai 201800, China
2 Center of Materials Science and Optoelectronics Engineering, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China
3 School of Physical Science and Technology, ShanghaiTech University, Shanghai 200031, China
4 State Key Laboratory of Quantum Optics and Quantum Optics Devices, Institute of Laser Spectroscopy, Shanxi University, Taiyuan 030006, China
5 Collaborative Innovation Center of Extreme Optics, Shanxi University, Taiyuan 030006, China
6 The Extreme Optoelectromechanics Laboratory (XXL), School of Physics and Electronic Science, East China Normal University, Shanghai 200241, China
7 Department of Electrical and Computer Engineering, University of Victoria, Victoria BC V8P 5C2, Canada
We demonstrate high-quality (intrinsic Q factor ∼2.8 × 106) racetrack microresonators fabricated on lithium niobate thin film with a free spectral range (FSR) of ∼86 pm. By integrating microelectrodes alongside the two straight arms of the racetrack resonator, the resonance wavelength around 1550 nm can be red shifted by 92 pm when the electric voltage is raised from -100 V to 100 V. The microresonators with the tuning range spanning over a full FSR are fabricated using photolithography assisted chemo-mechanical etching.
microresonators lithium niobate electro-optical tuning chemo-mechanical etching 
Chinese Optics Letters
2021, 19(6): 060002
作者单位
摘要
1 重庆大学电气工程学院, 四川 重庆 400044
2 国电南京自动化股份有限公司, 江苏 南京 211153
3 武汉理工大学物理系, 湖北 武汉 430070
4 无锡出入境检验检疫局, 江苏 无锡 214001
5 武汉华工先舰电气股份有限公司, 湖北 武汉 430205
在光声光谱测量中,常用光学斩波器对光源输出信号进行频率调制,但光学斩波器的使用会不可避免地增加系统噪声及系统成本。基于分布反馈激光器的可调谐特性,提出激光器双波长调制方法。利用光声光谱实验平台,结合光学斩波器调制激光系统进行检测甲烷气体灵敏度的实验。结果表明,光学斩波器对甲烷气体的检测灵敏度为52.3×10-6,而双波长调制激光系统的检测灵敏度可达40.2×10-6,该调制方法避免了光学斩波器的使用,减小了系统噪声,提高了系统灵敏度。
激光器 光声光谱 分布反馈激光器 气体检测 双波长调制 
激光与光电子学进展
2017, 54(11): 111404
作者单位
摘要
苏州大学物理与光电能源学部, 江苏 苏州 215006
为了模拟卫星目标在云层背景下的运动效果, 提出了基于云图像灰度的目标灰度衰减计算方法。利用 FY-1C卫星获得的数据, 建立了云光学厚度与云反射率的关系, 进而确定了云图像灰度与云光学厚度的函数关系。根据 Bouguer指数衰减定律, 计算目标经云衰减后的灰度。利用该计算方法, 模拟了同一目标在不同云层及不同亮度目标在相同云层下的运动效果。仿真结果显示, 该方法可以取得较好的目标穿云效果。
云背景 卫星目标 反射率 光学厚度 clouds background satellite target reflectance optical depth 
红外技术
2016, 38(5): 409
作者单位
摘要
1 
2 中国矿业大学,北京校区机电与信息工程学院,北京,100083
动态载荷识别技术,是指在已知系统动态特性的基础上,通过对结构系统的载荷测量,识别出结构系统在实际工作状态下所受的动态激励,其中动态载荷的获取对于现代航天、能源、海洋等等大型复杂机械结构的设计具有非常重要的意义.动态载荷识别的本质在于消除系统特性对输入信号的滤波效应,从而识别出输入动态载荷,那么其识别过程也就是一个反滤波或反卷积的过程.因此动态载荷识别的方法一直引起人们的关注,各种新的识别方法不时出现.提出了一种基于逆传系统分析法的动态载荷识别新方法,该方法根据时间序列方法通过构造原系统的逆传系统,提出利用逆函数方法对机械系统进行动态载荷的识别:首先介绍了Green函数及其逆函数,建立了两者之间的关系模式,然后通过对实际物理意义的分析,指出了逆函数实际上是顺传系统的逆系统,因此从理论上来说通过构造逆系统来进行动态载荷识别是可行的.同时利用计算机以单输入-单输出系统为例,仿真验证了该理论方法的正确性.而且结果表明该方法识别精度高,而且适用于非最小相位系统.
动态载荷识别 逆函数分析法 非最小相位系统 
光学 精密工程
2004, 12(z1): 244
作者单位
摘要
中国矿业大学(北京校区)机电与信息工程学院,北京,100083
论述了红外热像技术及其在温度(场)测试方面的特点,红外热像设备的研究发展历程及国内外的最新进展.对红外热像技术在材料或构件的无损检测与评价,电力和石化设备的状态热诊断,构(建)物的状态检测与节能评测,电子元器件、PCB板及整机的自动测试,地震、岩爆等自然灾害防治等方面的国内外应用研究进展的情况进行了简要评述,并展望了红外热像技术的应用前景.
红外热像 无损检测 热诊断 灾害防治 Infrared thermography NDT Thermal diagnosis Prevention & cure of disaster 
红外与激光工程
2004, 33(3): 227

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