作者单位
摘要
1 南京航空航天大学电子信息工程学院, 江苏南京 211106
2 电子信息系统复杂电磁环境效应国家重点实验室, 河南洛阳 471003
3 南海海洋资源利用国家重点实验室 (海南大学), 海南海口 570228
目前大部分直接定位方法主要针对窄带信号, 为此提出了一种基于分布式无人机 (UAV)平台的宽 \窄带信号直接定位 (DPD)方法。首先在频域对多个无人机平台的接收数据进行合成, 基于多个频点建立和信源位置直接相关的代价函数; 然后, 将监测区域进行网格化处理得到目标信源的位置; 最后, 多无人机移动监测, 并不断缩小监测区域, 对多次定位结果聚类分析, 得到最终定位结果。通过仿真验证, 本方法的定位性能明显优于传统的定位方法。同时实测数据的处理结果表明, 本文所提方法定位性能优于改进的到达时间差 (TDOA)定位方法。
直接定位 多无人机 聚类分析 辐射源定位 Direct PositionDetermination multi -Unmanned Aerial Vehicle clustering analysis emitter location 
太赫兹科学与电子信息学报
2021, 19(4): 628
作者单位
摘要
光电信息控制和安全技术重点实验室, 河北 三河 065201
介绍了模拟空间环境条件下激光辐照效应实验方法, 搭建实验平台, 用纳秒级高峰值功率 YAG激光对石英玻璃进行了激光损伤实验, 分别测量了低真空和高真空条件下石英玻璃的损伤阈值, 对损伤斑微观区域的形貌和化学成分进行了对比分析, 给出了激光脉冲能量沉积函数和冲击波膨胀压强的表达式, 解释了相应的损伤形貌和损伤阈值变化成因, 实验结果与理论分析相符。
真空环境 石英玻璃 激光损伤形貌 冲击波 vacuum condition silica glass morphology of laser-induced damage shock wave 
光电技术应用
2013, 28(2): 32
作者单位
摘要
光电信息控制和安全技术重点实验室, 河北 三河 065201
介绍了红外光学薄膜在红外光学系统中的作用。详细阐述了红外光学材料的选择、相应薄膜材料的选取以及红外增透保护膜的几种设计方法,并重点介绍了类金刚石(DLC)、碳化锗(GexC1-x)、磷化物(GaP)、金刚石(Diamond)等几种薄膜材料光学性能及其应用,最后对红外增透保护膜未来的发展进行了展望。
红外光学薄膜 膜系设计 类金刚石 碳化锗 infrared optical thin film coating design DLC GexC1-x 
光电技术应用
2011, 26(1): 40
作者单位
摘要
1 光电系统信息控制技术国家重点实验室, 河北 三河 065201
2 中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
采用溶胶-凝胶工艺分别制备了SiO2和ZrO2单层薄膜、ZrO2/SiO2双层膜以及ZrO2/SiO2多层高反膜。用输出波长为1064nm、脉宽为6.3ns的YAG激光器对薄膜进行了激光损伤实验。观察了薄膜经强激光辐照后的损伤情况, 讨论了薄膜的激光损伤行为, 并从理论上分析了产生这些损伤的原因, 为进一步镀制高质量的ZrO2/SiO2多层高反膜提供了依据。
溶胶-凝胶法 激光损伤阈值 损伤形貌 多层高反膜 Sol-Gel method laser damage threshold damage morphology muti-layer high reflectance thin film 
光学技术
2010, 36(2): 311
刘鑫 1,2,*徐勇 2张晓光 1王毕艺 1[ ... ]杨学锋 2
作者单位
摘要
1 中国电子科技集团 光电系统信息控制技术国家级重点实验室, 河北 三河 065201
2 大连理工大学 等离子体物理化学实验室, 大连 116024
使用针-板式电极装置, 在大气压氮气介质阻挡微放电中, 通过对氮分子第二正带系(C3Πu→B3Πg)发射光谱的时间分辨谱线进行分析, 根据振动带序发射光谱强度计算得出N2(C, ν)振动温度, 并研究了不同压强及放电电压对氮分子(C3Πu)的振动温度时间分辨的影响。实验结果表明: 氮分子振动温度的范围为2 000~3 500 K, 在每半个放电周期内都呈减小趋势, 且正负半周期振动温度差较大, 负半周期振动温度始终高于正半周期; 振动温度随电压升高而升高, 随压强的升高而降低。
介质阻挡放电 光谱诊断 氮气 分子振动温度 时间分辨 dielectric barrier discharge spectrum diagnosis nitrogen molecular vibrational temperature temporal evolution 
强激光与粒子束
2010, 22(10): 2327

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