作者单位
摘要
1 北京理工大学 光电学院 仿生机器人教育部重点实验室,北京 100081
2 山东理工大学 机械工程学院,山东 淄博 255000
随着激光雷达等三维点云获取工具的快速发展,点云的语义信息在计算机视觉、智能驾驶、遥感测绘、智慧城市等领域更具重要意义。针对基于分割块特征匹配的点云语义分割方法无法处理过分割和欠分割点云块、行道树和杆状物的语义分割精度低等问题,提出了一种基于分割块合并策略的行道树和杆状物点云语义分割方法,该方法可对聚类分割后感兴趣的分割块进行合并,通过计算其多维几何特征实现对合并后的物体分类,并使用插值优化算法对分割结果进行优化,最终实现城市道路环境下行道树和杆状物的语义分割。实验结果表明,所提方法可将城市道路环境下的行道树、杆状物等点云数据的召回率和语义分割精度平均提升至89.9%以上。基于分割块合并的语义分割方法,可以很好地解决城市道路下行道树和杆状物语义分割精度低等问题,该方法对于三维场景感知等问题的研究具有重要意义。
激光雷达 三维点云 语义分割 块合并 行道树 LiDAR 3D point-cloud semantic segmentation block merge street tree 
红外与激光工程
2021, 50(10): 20200482
作者单位
摘要
1 清华大学 精密仪器系 激光与光子技术研究室,北京 100084
2 5111信箱,北京 100094
3 四川省科学器材有限公司,四川 成都 610023
4 32021部队,北京 100094
报道了一种基于光纤饱和吸收体的掺镱全光纤调Q激光器,为了获得较高峰值功率较窄脉宽的激光脉冲输出,利用掺镱光纤的可饱和吸收效应,以20/130 μm规格的大模场双包层掺镱光纤作为增益光纤,以10/130 μm规格的单模双包层掺镱光纤作为可饱和吸收体来实现被动调Q。该激光器采用全光纤化的结构,结构紧凑,以较低的成本获得了较为高效的脉冲输出。最终获得了平均功率最高为3 W,直线效率约为30%,重复频率为10~100 kHz可调,脉宽最窄为344 ns,光谱宽度为0.05 nm、中心波长为1 064 nm的激光输出。
激光技术 激光器 光纤激光 脉冲激光 光纤可饱和吸收体 laser techniques lasers fiber lasers pulse laser fiber saturable absorber 
红外与激光工程
2020, 49(6): 20190382
作者单位
摘要
Brainware Terahertz Information Technology Co. Ltd, Hefei230000, China
提出一种应用于毫米波稀疏阵列成像的基于频率域成像算法和压缩感知技术相结合的成像算法。算法包含两个主要步骤,首先采用等效相位中心近似原理,将快速傅里叶变换成像算法用于周边形阵列,由于等效相位中心近似引入的残余相位误差无法在近距离成像应用中被完全补偿,因此在第二个步骤中,提出基于压缩感知技术的基于迭代最小化的稀疏学习(SLIM)的改进算法用于重聚焦初始图像。通过等效相位中心近似原理和改进的SLIM算法的结合,所提算法具备更高的计算效率、提升了图像质量、相比于传统的SLIM算法具备更少的迭代次数。仿真结果验证了所提算法的有效性。
稀疏阵列成像 傅里叶变换成像算法 改进的SLIM算法 压缩感知 sparse array imaging fft imaging algorithm the modified SLIM algorithm compressed sensing 
红外与毫米波学报
2020, 39(3): 300
作者单位
摘要
博微太赫兹信息科技有限公司, 安徽 合肥 230088
报道了一种单探测器快速扫描准光学被动太赫兹人体成像系统,并设计了成像分辨率测试卡。该成像系统的光路由反射式准光学器件构成。被检测人员自身辐射的太赫兹波通过成像系统的透波窗口进入设备,依次经过摆动反射镜、旋转反射镜、聚焦反射镜和固定反射镜后到达太赫兹探测器。该成像系统仅用一个太赫兹探测器,配合由旋转反射镜和摆动反射镜组成的扫描机构,就可在2.5 s的时间内完成对一个距离设备1.5 m处0.65 m×1.9 m区域的完整成像,成像线分辨率达到2 cm。该成像系统不仅可有效显示金属、液体、陶瓷和粉末等材料的可疑危险物品的轮廓,还可对太赫兹图像上显示出的携带物品进行自动标记。
成像系统 太赫兹成像 人体成像 被动成像 安检 
光学学报
2020, 40(7): 0711002
武帅 *
作者单位
摘要
博微太赫兹信息科技有限公司, 安徽 合肥 230088
介绍了一种基于微波光子链路的高精度变频技术,此技术基于微波光子学信号调制及处理,对射 频信号进行电光转换变成光信号,通过光学滤波及声光移频对其做上下移频处理,最终获得高精度 变频信号。该系统在20 GHz范围内均能对射频信号进行±2 MHz内的移频,最高精度可达100 Hz。得益 于微波光子链路大带宽、实时和高精细的特点,此技术可以在光域对高频率的射频信号进行高精度 实时变频,从而克服频率限制,实现射频信号的精细频率调控。
光通信 微波光子 光学滤波 移频 optical communications microwave photonics optical filtering frequency shift 
量子电子学报
2018, 35(4): 414
作者单位
摘要
1 中国电子科技集团公司第三十八研究所微波光子学中心, 安徽 合肥 230088
2 天津大学精密仪器与光电子工程学院超快激光研究室, 光电信息技术教育部重点实验室, 天津 300072
二氧化钒薄膜在光的照射下, 会从绝缘体相变为金属, 伴随有电导率的剧变, 该现象称之为光致绝缘体-金属相变。 二氧化钒薄膜的这种相变对于太赫兹波段的调制器或者其他功能器件有重要应用。 利用太赫兹时域光谱技术研究了二氧化钒薄膜光致绝缘体-金属相变前后的透射光谱变化, 分析了该薄膜的这种光致相变在太赫兹波段的特性。 实验中二氧化钒薄膜相变成金属的过程分别通过连续激光照射和飞秒激光照射实现。 两种照射方式下, 均观察到了明显的太赫兹波形变化, 并且随着照射光功率的增大, 信号的幅度衰减以及时域波形畸变逐渐加剧。 进而通过对透射太赫兹时域信号的傅里叶变换光谱分析发现, 在照射光功率增加时, 不但该薄膜的透射光谱幅值在下降, 而且其谱线形状也在随之改变, 其原因为二氧化钒薄膜的色散特性在光照条件下逐渐趋向金属性所致。 为清晰的描述光致相变的色散特点, 用二氧化钒薄膜光照前后透射光谱的幅度差定义了透射率调制函数来描述上述现象。 在透射率调制函数曲线上, 能够明显的看出二氧化钒的这种光致相变在太赫兹波段具有强烈的频率相关性质, 并且随照射光功率变化呈规律性演化。 进一步对比发现, 虽然连续光和飞秒激光照射方式都能引发光致相变, 但在同样透射光谱情况下, 对应的激发光功率存在明显不同, 对这两种照射方式下的相变效率差别进行了分析和讨论。
光致相变 太赫兹时域光谱 二氧化钒 Photo-induced phase transition THz-TDS Vanadium dioxide 
光谱学与光谱分析
2015, 35(11): 3046
作者单位
摘要
1 中国电子科技集团公司第三十八研究所微波光子学研究中心, 安徽 合肥 230088
2 西北核技术研究所高功率微波技术重点实验室, 陕西 西安 710024
为实现超宽带的微波/毫米波测试,基于飞秒激光技术设计并搭建了一套光学谐波混频系统。该系统采用飞秒激光脉冲序列作为光载波,利用飞秒脉冲包络信号的高次谐波与被测信号进行混频,将被测信号下变频至直流进行进一步测量。由于飞秒脉冲序列特有的宽带谐波成分,该系统能够实现100 GHz 以上测试带宽。利用该系统分别测试了6.56 GHz 与100 GHz 的天线口面场的电场幅度分布,并与微波仿真结构进行了比较,实验与仿真结果吻合,验证了该设计的正确性。设计中采用的谐波混频器为基于泡克耳斯效应的铌酸锂电光晶体。
超快光学 谐波混频 电光效应 超宽带 
激光与光电子学进展
2015, 52(9): 093201
作者单位
摘要
中国电子科技集团第三十八研究所, 安徽 合肥 230088
将光纤布拉格光栅(FBG)粘贴在超磁致伸缩材料(GMM)上,两端加永磁体材料建立偏置磁场以确定系统静态磁场工作点,采用环氧树脂密封绝缘,放置在电流形成的磁场中,构成光纤电流传感器.利用光纤迈克尔逊干涉仪线性边带对光纤光栅交变应变解调,实现了对交流电流信号的检测.实验测得,在传感器线性输出范围内,可探测到的最大线性电流幅值为1700 A,传感系统电平/电流灵敏度为0.68 mV/A.该电流传感装置具有结构简单,体积小,成本低,为今后电力系统中电流检测装置的研制提供了一种选择.
光纤光学 光学电流传感器 光纤布拉格光栅 光纤迈克耳孙干涉仪 
激光与光电子学进展
2015, 52(8): 080602
作者单位
摘要
中国电子科技集团公司第三十八研究所, 安徽 合肥 230088
对非平衡光纤迈克耳孙干涉仪(MI)粘接在压电陶瓷块(PZT)表面的体系施加交流电压,构成光学电压传感器。PZT 产生的压电形变传递给MI,利用可调谐光纤F-P 滤波器对MI 输出光强变化进行解调,从而获得被测交流电压信号。实验结果表明,该传感器对交流电压具有良好的线性响应。同时,针对可调谐光纤F-P 滤波器的调节精度、MI 的消光比对系统探测精度的影响进行探讨。
光纤光学 光学电压传感器 迈克耳孙干涉 可调谐光纤法布里-珀罗滤波器 
激光与光电子学进展
2015, 52(7): 070605
作者单位
摘要
1 中国电子科技集团公司第三十八研究所, 微波光子学研究中心, 安徽 合肥 230088
2 天津大学精密仪器与光电子工程学院超快激光研究室, 天津 300072
中国激光
2013, 40(8): 0803005

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