作者单位
摘要
1 南京航空航天大学, 南京 210000
2 国网辽宁省电力有限公司盘锦供电公司, 辽宁 盘锦 124000
3 成都信息工程大学, 成都 610000
基于无人机和目标之间的态势,研究不平衡目标任务分配建模和求解问题。首先, 分析空战战场下无人机和目标之间的态势, 提出一种某时刻的态势评估方法, 建立多无人机不平衡目标分配模型; 然后, 用匈牙利遗传算法的目标分配算法求解该模型; 最后, 构建仿真算例进行仿真实验。仿真结果验证了所提算法的有效性, 同时也表明了匈牙利遗传算法能够提升模型的求解效率。
空战 无人机 目标分配 态势评估方法 匈牙利算法 遗传算法 air combat UAV target assignment situational assessment method Hungarian algorithm genetic algorithm 
电光与控制
2023, 30(5): 6
Author Affiliations
Abstract
1 School of Physics and Optoelectronic Engineering, Foshan University, Foshan 528000, China
2 Department of Physics, Collaborative Innovation Center for Optoelectronic Semiconductors and Efficient Devices, and Jiujiang Research Institute, Xiamen University, Xiamen 361005, China
We demonstrate the full vectorial feature of second-harmonic generation (SHG), i.e., from infrared full Poincaré beams to visible full Poincaré beams, based on two cascading type I phase-matching beta barium borate crystals of orthogonal optical axes. We visualize the structured features of the vectorial SHG wave by using Stokes polarimetry and show the interesting doubling effect of the polarization topological index, i.e., a low-order full Poincaré beam is converted to a high-order one. However, the polarization singularities of both C points and L lines are found to keep invariant during the SHG process. Our scheme could offer a deeper understanding on the interaction of vectorial light fields with media and can be generalized to other nonlinear optical effects.
190.2620 Harmonic generation and mixing 260.6042 Singular optics 
Chinese Optics Letters
2019, 17(9): 091901
林飞 1,2,*张闻文 2范瑶 1,2左超 1,2陈钱 2
作者单位
摘要
1 南京理工大学电子工程与光电技术学院智能计算成像实验室, 江苏 南京 210094
2 南京理工大学电子工程与光电技术学院江苏省光谱成像与智能感知重点实验室, 江苏 南京 210094
莱茵伯格照明是显微成像中光学染色的一种方式,照明光源通过特殊的滤色片使样品与背景产生色差,有效提高无色透明样品的对比度。基于可编程液晶显示器(LCD)的莱茵伯格照明显微系统将传统显微镜中聚光镜光阑替换成低成本的薄膜晶体管液晶显示器只需改变其照明图案,就能够实现明场、暗场、相位差、倾斜成像以及莱茵伯格照明等多种显微成像功能。并且由于LCD面板的颜色与光强灵活可调,系统可以衍生出彩虹暗场、彩虹相差等全新的光学染色方法。采用该系统对未染色的肺癌细胞、纺织纤维、小鼠肾脏切片等无色透明样品进行显微观察,验证了系统的多样性与可靠性。
显微 莱茵伯格照明 可编程液晶显示器 光学系统 
光学学报
2016, 36(8): 0818002
作者单位
摘要
中国电子科技集团公司第26研究所,重庆 400060
对光纤陀螺(FOG)中的光纤环建立了三维柱坐标模型, 通过ANSYS Workbench 软件, 结合实际检测到的光纤环温度, 采用有限元分析法对光纤环在各种温度条件下的内部温度场分布进行了模拟仿真, 得到光纤环中各层、各圈的时间-温度变化曲线; 利用光纤环中温度场分布的仿真结果, 及温度瞬态效应相关的热致非互易相位变化理论, 编写相关算法,计算出光纤环由温度变化带来的温度漂移; 将模拟仿真的温度漂移与陀螺实际输出进行对比, 验证了所有模拟仿真工作的正确性, 从而对绕环工艺起到理论指导的作用。
光纤陀螺 光纤环 有限元分析法 温度瞬态效应 热致非互易 温度漂移 fiber optic gyroscope fiber coil finite element method temperature transient effect thermal-induced nonreciprocity temperature drift 
半导体光电
2014, 35(2): 197
作者单位
摘要
哈尔滨理工大学 材料科学与工程学院,黑龙江 哈尔滨 150040
无机粒子杂化聚酰亚胺(PI)薄膜具有优良的耐电晕特性,广泛用于变频电机中,文章首先用偶联剂处理过的超细氧化铝粉掺杂聚酰胺酸(PAA)制备了不同氧化铝含量的聚酰亚胺杂化膜。通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)、X射线光电子能谱(XPS)、电感耦合等离子发射光谱(ICP)、重量法、热失重(TG/空气气氛)等测试方法对制备的不同Al2O3含量杂化聚酰亚胺薄膜的无机成分进行了定性和定量分析。结果表明:FTIR和XPS能很好地对杂化膜进行定性分析,FTIR主要对材料的结构进行分析从而推断出其可能的成分,而XPS则主要得到材料所含各元素信息,它具有操作简单,重复性好等优点;通过研究内层电子结合能及其氧化态的变化,XPS可以鉴别元素种类和价态、测定元素的相对含量。XPS和TG的实测值和理论值相差较大,相对标准偏差(RSD)很大,其中,XPS的RSD值大于5.0%,而TG的RSD值也都大于2.0%,只能对杂化膜进行半定量分析。而ICP和重量法的实测值和理论值相差较小且相对标准偏差(RSD)很小,它们的RSD值均小于1.0%,能进行精确的定量分析,其中重量法的实测值最接近理论值,但只能用于单一无机组分的分析;而ICP法最精确且可以对多无机组分的复合物进行分析,它有简便、快速、灵敏度高、准确性好、可多元素同时测定,且对环境污染小等优点。由上面的结论可以得到一种分析复合材料中的无机成分的方法:首先,用FTIR和XPS对复合材料进行定性分析;然后,以XPS半定量分析结果作为参考,用重量法(单一组分)和ICP法对复合材料进行精确的定量分析。
Al2O3/聚酰亚胺杂化薄膜 定性分析 定量分析 相对标准偏差 电感耦合等离子发射光谱 Al2O3/PI hybrid films Qualitative analysis Quantitative analysis Relative standard deviation ICP 
光谱学与光谱分析
2009, 29(1): 250
作者单位
摘要
1 高功率激光物理国家实验室中国科学院上海光学精密机械研究所,上海,201800
2 复旦大学光科学系先进光子学材料与器件实验室,上海,200433
研究了基于二阶极化率周期性反转铌酸锂(PPLN)晶体的飞秒光参量放大器(OPA)中的非共线位相和群速度匹配,由于其具有准位相匹配结构,非共线匹配方式不同于以BBO为代表的传统晶体.分别讨论了非临界位相匹配PPLN和倾斜PPLN两种情况下的匹配过程.
非共线位相匹配 飞秒OPA 群速度匹配 
中国激光
2002, 29(7): 586
作者单位
摘要
1 中国科学院上海光学精密机械研究所,高功率激光物理国家实验室,上海,201800
2 复旦大学光科学与工程系先进光子学材料与器件国家重点实验室,上海,200433
研究了倾斜非周期PPLN中二次谐波感受到的空间相移,结果表明可用来补偿入射基波的任意空间位相畸变.将其应用在横向位相畸变的半导体激光束的质量改善上,可以获得转换效率近于传统PPLN的具有衍射极限光束质量的谐波输出.
非周期PPLN 空间相移 光束质量改善 半导体激光束 
中国激光
2002, 29(6): 485
作者单位
摘要
1 中国科学院上海光机所,上海 201800
2 复旦大学三束材料改性国家重点实验室,上海 200433
提出了一种研究啁啾型周期极性铌酸锂晶体(CPPLN)中非线性群速度色散的简单方法.发现不仅谐波可以获得色散,而且在一定条件下基频光也可以在CPPLN中获得色散.讨论了CPPLN的色散特性,并与传统色散元件进行了比较.
群速度色散 倍频 准位相匹配 
中国激光
2001, 28(9): 797

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