作者单位
摘要
天津大学 精密测试技术及仪器国家重点实验室,天津300072
针对圆光栅安装倾斜、光栅变形等因素造成的精密减速器检测仪测角系统精度降低,传统误差补偿方法采样点数受多面棱体工作面限制,导致补偿效果不足的问题,提出一种多数据关联的误差补偿方法。采用自准直仪结合正24面棱体对圆光栅测角误差进行标定,通过改变多面棱体与圆光栅在周向方向上的相对位置,得到多组测角误差标定数据。利用误差谐波法对多组测量数据进行预处理,将不同组数据关联,并代入BP神经网络中训练,得到圆光栅测角误差模型。该方法无需计算补偿式,能够克服误差谐波法在样本点过多时易产生拟合震荡的问题。实验结果表明:本文所提出的补偿方法残差峰峰值在0.94″内,标准差为0.25″,分别减小至误差谐波法修正后的33.3%和37.9%,有效提高了圆光栅测角系统的精度,使减速器检测仪测角精度达到亚角秒级。
精密减速器检测仪 圆光栅 自准直仪 误差谐波法 BP神经网络 多数据关联 precision reducer tester circular grating autocollimator harmonic wave error compensation method BP neural network multi data association 
光学 精密工程
2021, 29(11): 2622
作者单位
摘要
北京理工大学 机电工程与控制国家重点实验室, 北京 100081
扫频式干扰是调频体制引信的主要威胁之一,但其干扰效果具有一定随机性。为了提高其干扰效率,在理论分析扫频式干扰作用下调频引信失效机理的基础上,提出了一种针对单通道调频多普勒引信的窄带扫频式干扰优化方法,可以获取最优的扫频频率步进点数,并依此进行非等间隔频率步进的窄带扫频式干扰。仿真与实测结果表明,该方法可以提高扫频式干扰的干扰效率,同时该方法也可以为成功干扰采用多通道等抗干扰措施的调频引信提供理论设计依据。
调频引信 扫频干扰 优化方法 谐波定距 frequency-modulated continuous-wave radio fuze sweep jamming optimized approach harmonic wave ranging method 
强激光与粒子束
2017, 29(10): 103201
袁峰 1何亚柏 1,2姚路 2陈祥 1,2[ ... ]阚瑞峰 2
作者单位
摘要
1 中国科学技术大学环境科学与光电技术学院, 安徽 合肥 230031
2 中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所环境光学与技术重点实验室, 安徽 合肥 230031
介绍了波长调制光谱技术的检测原理,分析了传统的基于现场可编程门阵列(FPGA)的波长调制解调算法的优缺点,进而提出了一种基于坐标旋转数字计算机(CORDIC)原理的FPGA波长调制解调算法。介绍了该算法的原理和基于FPGA的实现过程,总结其相对于传统算法在精度、资源占用、耗时等方面的优势。最后给出该算法的综合和仿真结果,通过和理论对比验证了该算法的准确性,并且比较了两种算法的计算精度和综合后的资源占用情况。
光谱学 数字锁相放大器 二次谐波 坐标旋转数字计算机 现场可编程门阵列 
激光与光电子学进展
2017, 54(7): 073002
作者单位
摘要
1 中国科学院上海技术物理研究所, 上海 200083
2 中国科学院大学, 北京 100049
对机械制冷机用直线电机驱动电路的谐波特性进行了研究。选择一台150 W的直线电机作为研究对象, 通过理论仿真和实验验证进行了输出电压的谐波分析, 探究了滤波器设计对驱动电路谐波特性的影响。通过研究滤波器电感L和电容C的变化与输出谐波的关系对滤波器进行了优化。经过优化的滤波器在性能上得到了很大的提升, 输出驱动的谐波总畸变率(Total Harmonic Distortion, THD)从4%降到了1.96%。
直线电机驱动电路 LC滤波器 谐波 linear motor drive circuit LC filter harmonic wave 
红外
2017, 38(4): 28
作者单位
摘要
北京理工大学信息与电子学院,北京 100081
提出了一种改进的添加自适应高频谐波进行经验模态分解(EMD)的算法,减少了EMD原始算法中频谱混叠现象。通过对原始信号的预处理,自动提取出原始信号中包含的最高频率分量,并根据提取出的频率分量进行高频谐波添加。仿真验证了添加自适应高频谐波的EMD 算法,可有效减少EMD 算法中频谱混叠现象,同时解决了高频谐波添加中频率难以确定的问题。
经验模态分解 模态混叠 高频谐波 Empirical Mode Decomposition mode aliasing high frequency harmonic wave 
太赫兹科学与电子信息学报
2016, 14(5): 768
作者单位
摘要
1 中国计量学院光学与电子科技学院, 浙江 杭州 310018
2 北京安伟联创科技有限公司, 北京 100081
马赫-曾德尔调制器的工作特性随温度变化等环境因素影响严重,因此需要设计专用的偏置电压控制电路。利用扰动输入和谐波探测相结合的偏置电压控制方案是一种比较好的解决方案,但传统的控制架构在面对大调制信号输入时,往往会出现锁定点严重漂移的现象。首先对谐波产生的机制的进行了理论建模,然后对传统的谐波检测架构进行了分析,发现大信号调制下的以往谐波分量计算公式以不再适用,必须加以改进,因此在改进谐波计算公式的基础上,提出了一种新的可用于大信号调制下的偏置点控制技术,并研制了相应的驱动电路,对电路的偏置点控制测试结果发现,提出的方案偏置点的控制精度在1°以内,可以很好地满足大调制信号输入的应用需求。
光学器件 马赫-曾德尔调制器 偏置电压控制 谐波 大调制信号 
中国激光
2015, 42(9): 0905004
作者单位
摘要
华中科技大学 文华学院, 武汉 430074
实验研究了飞秒脉冲激光泵浦I类BBO晶体中自发参量下转换效应,以及产生的彩色锥形辐射现象.系统分析了各参量对二次谐波转换效率及彩色锥形辐射现象的影响.研究结果表明:蓝绿色锥形辐射具有最大的发散角,这与相位匹配理论模拟结果吻合;正入射时,增大泵浦光强及晶体厚度均会引起彩色锥形辐射亮度增加,且最大出射角中心波长往长波移动;不同光束偏振态下可依次观察到彩色锥形辐射、超连续现象.
自发参量下转换 彩色锥形辐射 相位匹配 二次谐波 Spontaneous parametric down conversion Colored Conical Emission(CCE) Phase matching Second harmonic wave 
光子学报
2011, 40(9): 1376
作者单位
摘要
1 国防科学技术大学光电科学与工程学院, 湖南 长沙 410073
2 空军工程大学电讯工程学院, 陕西 西安 710077
3 国防科学技术大学理学院, 湖南 长沙 410073
4 中国工程物理研究院激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
复用体布拉格光栅具有良好的波矢选择性以及可控的衍射效率。根据Kogelnik耦合波理论,分析复用体布拉格光栅作为谐波分离以及光束取样元件的可行性。结果表明,采用复用两片反射型以及单片透射型体布拉格光栅的结构,使得两片反射型体布拉格光栅对混有三个倍频成分的主光束中的基频、二倍频光束(1053 nm和527 nm)高效率衍射(色分离度分别为0.2%和0.3%),而对三倍频光束(351 nm)高效率透射(接近于100%),以达到谐波分离的目的;而透射型体布拉格光栅对三倍频光束低效率衍射(等于0.98%),且衍射光束的空域时域光强分布与三倍频光束基本一致,以达到光束取样的目的。因此复用体布拉格光栅可同时实现谐波分离以及光束取样的功能,这给传统谐波分离以及光束取样光栅提供了一种备选方案。
光栅 复用体布拉格光栅 谐波分离 光束取样 Kogelnik耦合波理论 
光学学报
2011, 31(3): 0305001
作者单位
摘要
1 济南大学 理学院,山东 济南 250022
2 山东财政学院 统计与数理学院,山东 济南 250014
研究了二次谐波(SHW)是负折射率而基频光是正折射率的材料中,影响二次谐波转换效率的因素。根据考虑了走离效应、相位失配和振幅缓变近似情况下的二次谐波的耦合波方程,推导出了二次谐波转换效率的严格解析表达式。采用数值计算的方法分别研究了相位失配量Δk、走离角ρ和基频光强对转换效率的影响。结果表明,当基频光强较小时,二次谐波的转换效率随着基频光强的增加而增大;随着走离角和相位失配量的增大而减小。基频光强较大时,随着负折射率材料的长度或基频光强的增加,二次谐波的转换效率呈现明显的周期性变化。负折射率材料长度对转换效率的影响与基频光强一样。
非线性光学 二次谐波的转换效率 数值计算 负折射率材料 
光学学报
2010, 30(7): 2074
作者单位
摘要
1 华南农业大学理学院,广州 510642
2 华南师范大学物理系,广州 510631
通过与双光子荧光共焦成像过程比较,研究了非线性二次谐波的强度脉冲响应函数并对它进行频域分析,获得了横向、纵向截止频率和通频带.研究结果表明:二次谐波共焦成像具有更高的分辨率.
共焦显微镜 二次谐波 频域 分辨率 Confocal microscope Second-harmonic wave Frequency domain Optical resolution 
光子学报
2006, 35(11): 1709

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!