作者单位
摘要
西安文理学院, 机械与材料工程学院 陕西 西安 710065
本文基于构造Hirota模型中非线性波精确解, 研究了飞秒光纤系统中相对相位诱导平面波背景上基本孤子的态转换以及孤子与呼吸子碰撞过程中孤子的态转换问题。研究发现, 呼吸子的激发结构并不会随不同相对相位的初始扰动发生显著改变, 但相对相位变化可以诱导平面波背景上孤子的分布发生改变, 且诱导反暗孤子态转换为非有理型W形孤子。进一步, 相对相位也会诱导孤子与呼吸子碰撞过程中孤子的结构改变及态转换。研究结果揭示了相对相位影响孤子结构, 孤子态转换的物理机制, 对在探究光学系统中平面波背景上新的孤子种类、理解非线性波相互作用本质方面有重要意义。
孤子 Darboux变换 态转换 相对相位 soliton Darboux transformation state transition relative phase 
量子光学学报
2023, 29(3): 030702
作者单位
摘要
兰州城市学院电子工程学院,甘肃 兰州 730070
原子或分子的光电离是强场物理效应的基础。在强场近似下,对于少周期激光脉冲,实验中已证实采用双色激光脉冲场可以增强和相干控制分子的电离。同时,双色场相对相位也是非常重要的参数,借助相位结构的改变来调节分子的电离亦是控制和优化激光与物质相互作用的重要方式。基于此,本文借助Lewenstein模型计算了双色激光脉冲场中利用CO分子高次谐波获得的阿秒脉冲,分析了不同分子取向下相对相位对分子电离以及产生阿秒脉冲的影响。结果显示,平台区域的超连续展宽在任意相对相位下均可产生,但随着分子取向和激光场相对相位的变化,电离较低时易获得超短孤立阿秒脉冲。
非线性光学 强场近似 分子的高次谐波 电离率 相对相位 阿秒脉冲 
中国激光
2023, 50(5): 0508002
作者单位
摘要
北京电子科技职业学院 电信工程学院, 北京, 100029
在使用前向抽运喇曼放大器的相干光正交频分复用传输系统中, 由于喇曼抽运的强度噪声和交叉相位调制之间相互作用产生相对相位噪声, 导致系统性能大幅下降。为了研究此问题, 采用数值分析方法进行了理论分析与实验验证, 分析了不同的调制格式下, 相对相位噪声对相干光正交频分复用系统的影响, 并且比较了正交频分复用多载波系统与单载波系统在相同条件下的系统性能, 取得了由相对相位噪声所导致的系统损伤程度数据。结果表明, 抽运和信号之间相对较大的离散系数有助于抑制相对相位噪声引起的损伤, 高阶调制信号比低阶信号对相对相位噪声耐受性低; 频谱相同效率时, 正交幅度调制格式比相移键控耐受性更好。
光通信 系统损伤抑制 Q值代价 相对相位噪声 optical communication system impairment suppression Q-factor penalty relative phase noise 
激光技术
2016, 40(1): 94
作者单位
摘要
国防科技大学自动目标识别重点实验室, 湖南 长沙 410073
针对数字表面模型(DSM)数据与可见光遥感图像信息融合的实际需求, 提出了一种基于一致点漂移算法(CPD)与相对相位直方图(RPH)的两级配准策略来实现上述数据与图像的自动配准。首先, 利用Canny算子提取图像边缘, 将边缘点作为CPD算法的输入, 实现两幅图像的粗匹配, 从而得到初始对应点集并估算尺度因子; 然后, 定义了一种鲁棒且具有旋转、平移不变性的区域变化信息描述子-RPH, 其在粗匹配结果的保障下还可以实现尺度不变性; 最后, 根据尺度因子在两幅图像中分别定义圆环模板, 并利用RPH测度完成DSM图像与可见光遥感图像精配准。实验结果显示, 使用RPH测度进行精配准后, 基于CPD算法的粗匹配结果得到了有效校正, 在数据自身存在透视失真情况下, 算法配准误差约为2 pixel, 能够满足DSM数据与遥感图像信息融合的需求。
数字表面模型 遥感图像 相对相位直方图 一致点漂移 图像配准 Digital Surface Model(DSM) remote sensing image relative phase histogram Coherent Point Drift(CPD) image registration 
光学 精密工程
2014, 22(6): 1696
作者单位
摘要
量子光学与光量子器件国家重点实验室, 山西大学光电研究所, 山西 太原 030006
准相位匹配晶体外腔谐振倍频是获得高效率短波长激光稳定输出的技术之一。为消除高功率激光抽运时非线性级联过程的影响、提高倍频激光的输出功率,本文设计了一种双端输出倍频谐振腔。首先在实验上比较了双端和单端输出谐振倍频过程的倍频效率和输出功率;并在理论上分析了双端腔型下基频光与倍频光相对相位的变化对于倍频输出光功率的影响,通过控制相对相位可以获得高的倍频光输出功率。实验结果与理论分析基本吻合。
外腔倍频 双端输出 谐振腔 相对相位 external-cavity frequency doubling double-ended output resonant cavity relative phase 
量子光学学报
2011, 17(4): 294
作者单位
摘要
解放军信息工程大学,河南 郑州450002
在研究了主公共控制物理信道(P-CCPCH)同步原理、介绍了现有的同步法的基础上,提出了一种新的P-CCPCH同步法。该方法基于SYNC-DL调制相位和载波频偏,可以非常好地克服由于载波频偏而引起的捕获概率降低的现象。仿真结果表明,该方法具有很好的抗载波频偏的性能,且检测概率高,运算量小,操作性强,易于实现。
相对相位 绝对相位法 信道估计 载波频偏 relative phase method absolute phase method channel estimation carrier frequency offset 
光通信研究
2007, 33(3): 42
Author Affiliations
Abstract
State Key Laboratory of High Field Laser Physics, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800
Property of the phase of the reemitted field in the semiconductor quantum wells (QWs) excited by femtosecond pulse train is investigated. It is shown that the phase evolution of the reemitted field is controlled by the relative phase between the successive pulses of the incident train. For all the odd pulses excitation, the reemitted field is from out-of-phase to in-phase, then again to out-of-phase with the incident pulses, whereas for all the even pulses excitation, the situation is the opposite, i.e., it is from in-phase to out-of-phase, then again to in-phase with the incident pulses.
脉冲波列 量子阱 再发射场 相对相位 040.6070 Solid state detectors 140.0140 Lasers and laser optics 190.0190 Nonlinear optics 320.0320 Ultrafast optics 
Chinese Optics Letters
2007, 5(5): 304
作者单位
摘要
1 北京大学信息科学中心,北京,100871
2 北京大学物理系,北京,100871
报道了Na+2离子的三个低激发态1Σu、2Σg、2Σu在二个光脉冲作用下的解离动量谱,激光波长为680nm,各脉冲功率为1×1012W/cm2,脉宽50fs,从研究结果可见,其单光子、双光子、三光子激发的对应的解离峰及峰值随相对相位而变,并且这种影响随延时增大而减小.
二脉冲延时控制 相对相位 解离动量谱 解离率 
光子学报
2002, 31(4): 385
作者单位
摘要
山西大学光电子学研究所,山西大学量子光学教育部重点实验室,太原,030006
对折叠腔内倍频激光器基频与谐波的相对相位对倍频光输出功率的影响进行了理论分析,并在实验上采用全固体化LD泵浦Nd:YVO4+KTP折叠腔内腔倍频激光器,利用光楔的色散作用调节腔内基频与谐波的相对相位,得到了倍频光输出随基频与谐波相对相位呈余弦函数平方的变化,验证了理论结果,为消除大功率激光器中相对相位的影响,提高输出功率提供了一种简单实用的方法.
内腔倍频 折叠腔 基频与谐波相对相位 
光子学报
2002, 31(3): 321

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!