作者单位
摘要
湖北工业大学电气与电子工程学院,武汉 430068
针对车辆对一切(V2X)通信所面临的频谱稀缺问题,文章提出了一种深度强化学习方法对V2X频谱资源进行管理。首先,建立单个车辆对基础设施链路的V2X通信模型,结合频谱子带和传输功率等约束条件,构建优化问题以最大化V2X通信网络综合效率;其次,考虑到优化问题的非凸性,将其建模为马尔可夫决策过程;接着,引入基于竞争构架Q网络(Dueling-DQN)算法,以获得最优频谱子带选择和传输功率分配策略,使V2X通信网络综合效率最大化;最后,通过Tensorflow软件平台进行实验仿真,以验证所提方法的性能。实验结果表明,Dueling-DQN算法与其他算法相比,能够获得更高的链路性能和V2X通信网络效率。
车辆对一切通信 深度强化学习 频谱分配 传输功率分配 车辆对一切通信网络 综合效率 V2X communication deep reinforcement learning spectrum allocation transmission power distribution V2X communication network comprehensive efficiency 
光通信研究
2023, 49(3): 71
作者单位
摘要
1 浙江省质量检测科学研究院,浙江 杭州 310018
2 杭州科汀光学技术有限公司,浙江 杭州 311100
3 浙江大学 现代光学仪器国家重点实验室,浙江 杭州 310027
基于反射率测量原理,提出了一种具有对称性和自校准的薄膜透反射率测量仪器。仪器具有两个照明系统和两个光收集系统,并分别对称地置于样品台的两侧,测量时测量光线依次经过照明系统、样品和光收集系统。由于该设计具有对称性,因而可消去光学系统的不对称误差,而且可实现自校准功能,同时获得垂直入射情况下薄膜的反射、透射和光学损耗。
透反射率仪 光学薄膜 对称系统 自校准 transmittance and reflectance measurement instrume optical thin-films symmetry system self-calibration 
光学仪器
2016, 38(3): 267
作者单位
摘要
1 杭州科汀光学技术有限公司,浙江 杭州311100
2 浙江大学 现代光学仪器国家重点实验室,浙江 杭州310027
提出了一种具有低偏振像差的偏振分色合色系统的设计方法。通过优化设计得到的结果为:短波通膜透射曲线的S、P偏振分离为1.9 nm,长波通膜透射曲线的S、P偏振分离为0.8 nm;短波通膜和长波通膜合成的S、P偏振位相差在整个工作波长420~680 nm为小于29°且大于-10°,相比常规的偏振分色合色系统,偏振像差得到了显著改善。
光学投影显示 光学薄膜 偏振像差 滤波器 projection display optical coatings polarizing aberration filters 
光学仪器
2014, 36(6): 508
作者单位
摘要
浙江大学现代光学仪器国家重点实验室, 杭州 310027
基于薄膜法布里珀罗滤光片在其峰值波长处具有较大群延迟的特性,设计并从实验上验证了光束倾斜入射时这种结构中存在的超棱镜效应。根据光学薄膜理论中的特征矩阵法,数值模拟计算了器件的群延迟和空间色散曲线,镀制并对器件进行了测试。测试结果表明器件在透射峰值波长处因超棱镜效应引起的空间色散最大位移值达到65 μm,与理论计算结果非常吻合;相对于传统的光栅和棱镜器件而言器件具有更高的空间角度色散,实际测试在784.5 nm至786.5 nm波长范围内器件的角色散达到30°/nm。
薄膜光学 超棱镜效应 光子晶体 
光学学报
2006, 26(1): 157
作者单位
摘要
浙江大学现代光学仪器国家重点实验室, 杭州 310027
利用高桥模型详细分析了多腔薄膜梳状滤波器的中心波长温度稳定性问题。发现由于多腔薄膜梳状滤波器的固体腔较厚而反射镜膜系的厚度相对较薄,因此膜系与固体腔之间的温度引起的弹性应力导致的膜系光学常数的变化已经不是主要影响因素,而固体腔材料的折射率温度系数引起的中心波长漂移对整个器件的影响较大。计算表明对于一个密集波分复用中使用的100 G信道间隔的三腔薄膜梳状滤波器而言,当固体腔材料(熔融石英)的折射率温度系数为1×10-5 /℃时,器件的中心波长漂移在-40 ℃~85 ℃的温度范围内可达±1 nm。
薄膜光学 梳状滤波器 高桥模型 温度稳定性 
光学学报
2005, 25(1): 105

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