作者单位
摘要
南京航空航天大学 生物医学工程系,南京 210016
在特定的实验条件下, 利用脑电图仪采集10名志愿者观看4个3D影像的脑电信号, 提取各时段的重心频率(Gravity Frequency , GF), 对重心频率进行数据整合处理;测量志愿者观看3D片源各时段的视差, 并转换为对应的会聚角(Optical Angle), 重心频率与会聚角的值进行相关性分析和曲线拟合处理。结果显示: 经过数据合并处理后, 脑电EEG(electroencephalogram)重心频率与观看3D影像时的会聚角存在一定的线性关系, 拟合优度最高的是三次曲线, 观看3D影像时的会聚角在1.778°~3.254°时重心频率呈现下降趋势, 这说明在此范围可能更容易使人感到不适。
三维影像 脑电信号 重心频率 会聚角 3D TV visual EEG gravity frequency optical angle 
光电子技术
2014, 34(2): 125
作者单位
摘要
南京航空航天大学, 南京 210016
通过采集志愿者观看背景视差过大的3D影片前后的脑电数据, 来研究该效应对人体健康的影响。实验共选取20例有效样本, 利用快速傅里叶变换法(FFT)提取特征波段, 计算出各频带的能量和功率, 并由此得到功率谱和重心频率。此外还设计问卷定性了解志愿者的疲劳程度。根据主观疲劳问卷和对比看前看后的脑电参数, 分析了观看背景视差过大的3D影片后人体脑电信号变化的关系。实验结果表明志愿者看前看后的各项脑电参数出现了改变, 并全部主观反映出现疲劳。因此脑电参数结合主观问卷可成为3D影片疲劳评估的参考指标。
三维影片 背景视差 脑电参数 人体疲劳 3D film background parallax EEG parameters body fatigue 
光电子技术
2014, 34(2): 94
作者单位
摘要
南开大学物理科学学院, 天津 300071
对宽调谐周期极化掺镁铌酸锂光参变振荡器(OPO)进行了实验研究,OPO的抽运源采用的是激光二极管端面抽运的声光调Q NdYVO4激光器,其谐振腔由两个凹面镜构成了简单的线性腔,凹面镜的衬底材料选用氟化钙。通过改变周期极化掺镁铌酸锂晶体的温度(30~80 ℃)和极化周期(29.0~31.5 μm),OPO实现了信号光波长在1450~1700 nm和闲频光波长在2849.0~3989.4 nm范围内的宽调谐输出。对OPO输出的光谱进行了测量,信号光光谱的半峰全宽均小于0.58 nm,闲频光光谱的半峰全宽小于4 nm。实验结果表明,实测的信号光与闲频光的波长调谐曲线与理论模拟结果非常吻合。
光谱学 红外光谱 光参变振荡器 信号波长 闲频波长 调谐曲线 
中国激光
2011, 38(10): 1015003
作者单位
摘要
中国地质大学(北京)材料科学与工程学院, 北京 100083
采用高温固相法与溶胶凝胶法分别合成了不同Ti含量的Baghdadite矿物发光材料Ca3(Zr,Ti)Si2O9。相对于传统的高温固相法,溶胶凝胶法合成Ca3(Zr,Ti)Si2O9的成相温度更低,且合成产物的粒径更小且均一。荧光光谱分析表明,不同Ti含量的Ca3(Zr,Ti)Si2O9均可被254 nm紫外光激发,产生明显的黄绿色发射光,荧光发射光谱呈现出发射中心在531 nm的宽带发射特征。进一步的研究还发现:在Baghdadite矿物Ca3(Zr,Ti)Si2O9基质中,掺杂稀土离子Sm3+,Eu3+及Dy3+均可产生相应的稀土离子跃迁特征发射,这些发射线与Ca3(Zr,Ti)Si2O9基质材料的本征发射光复合,其光谱覆盖范围在整个可见光区(400~700 nm),由此表明Ca3(Zr,Ti)Si2O9可作为一类新型的单一基质白光发射材料体系。
光学材料 矿物发光材料 溶胶凝胶合成 光致发光 
激光与光电子学进展
2010, 47(10): 101601
作者单位
摘要
南开大学物理科学学院,天津 300071
分别采用MOTORULA公司的硅基光电二极管探测器和JUDSON公司的InGaAs光电二极管探测器对泵浦光和信号光的脉宽进行了测量.研究了极化周期、工作温度以及抽运功率与周期极化掺镁铌酸锂光学参量振荡器输出的信号光脉冲宽度的作用关系.实验采用LD端面抽运的声光调Q Nd∶YVO4激光器作为抽运源,在晶体温度为30 ℃、极化周期为29.5 μm条件下,当抽运功率为1 008 mW时,获得了平均功率为238 mW的信号光输出,其光-光转换效率为23.6%,最窄脉冲宽度约为9.3 ns,相对抽运光脉宽被明显压窄.
周期极化掺镁铌酸锂 光学参量振荡器 信号光 时域特性 Periodically poled MgO:LiNbO3 Optical parametric oscillator:Signal-wave Temporal characteristics 
光子学报
2010, 39(6): 1082

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