作者单位
摘要
浙江大学 物理系 浙江省量子技术与器件重点实验室,杭州 310027
研究了射频场的频率和不同的原子相干态对瞬态效应的影响.发现,即使共振射频场突然失谐,极化态上的原子仍然会经历较强的瞬态效应,且瞬态效应的振荡频率为Ω=Ω02+δ2.此外,发现瞬态效应的幅度还取决于相干原子的布居,相干原子数越多,瞬态效应也就越强.最后,基于刘维尔方程计算了射频瞬态作用下原子对光强的吸收,发现实验数据与理论结果吻合良好.本文研究结果能进一步加深理解原子相干性与瞬态效应之间的关系.
光磁共振 原子相干性 瞬态效应 拉比振荡 刘维尔方程 Optical-magnetic resonance Coherent atom Transient effect Rabi oscillation Liouville equation 
光子学报
2020, 49(10): 1002001
作者单位
摘要
军事医学科学院 卫生装备研究所, 天津 300161
建立了光子计数器的模型, 对光子计数器的死区时间效应进行了理论分析和实际测量, 并提出了校正光子计数效应对微脉冲雷达信号影响的方法。利用马尔科夫链对微脉冲雷达的探测过程进行理论分析, 并利用MATLAB对死区时间对光子计数产生的影响进行了计算和分析, 描述了计数死区对探测结果产生的瞬态形态变化。在此基础上, 搭建了微脉冲激光雷达光子计数的测量平台, 实验验证了死区时间对于光子计数采集的影响。最后, 测量了不同光强下死区时间对探测结果的抑制情况, 给出了微脉冲激光雷达信号的校正方法。 基于提出的方法对真实微脉冲激光雷达信号进行了校正实验。实验结果表明: 在峰值功率为100 mW的405 nm激光照射下, 光子计数在采集频率100 MHz时的散射光计数效应减少了50%。文中的方法较好地解释了小尺寸目标的探测信号形态, 实现了对光子计数探测结果的校正。
微脉冲激光雷达 光子计数 死时间 瞬态效应 马尔科夫链 micro-pulse lidar photon counting dead time transient effect Markov chain 
光学 精密工程
2015, 23(2): 408
作者单位
摘要
中国电子科技集团公司第26研究所,重庆 400060
对光纤陀螺(FOG)中的光纤环建立了三维柱坐标模型, 通过ANSYS Workbench 软件, 结合实际检测到的光纤环温度, 采用有限元分析法对光纤环在各种温度条件下的内部温度场分布进行了模拟仿真, 得到光纤环中各层、各圈的时间-温度变化曲线; 利用光纤环中温度场分布的仿真结果, 及温度瞬态效应相关的热致非互易相位变化理论, 编写相关算法,计算出光纤环由温度变化带来的温度漂移; 将模拟仿真的温度漂移与陀螺实际输出进行对比, 验证了所有模拟仿真工作的正确性, 从而对绕环工艺起到理论指导的作用。
光纤陀螺 光纤环 有限元分析法 温度瞬态效应 热致非互易 温度漂移 fiber optic gyroscope fiber coil finite element method temperature transient effect thermal-induced nonreciprocity temperature drift 
半导体光电
2014, 35(2): 197
作者单位
摘要
深圳大学电子科学与技术学院,广东 深圳 518060
介绍了动态增益控制的必要性,对动态拉曼传输方程进行了简化,并将其以矩阵形式表示,从而减少了方程的数量,提高了计算速度。由拉曼传输耦合方程推出一种适用于分布式拉曼放大器实时控制的自动控制算法。考虑工程需要,该算法忽略了噪声功率、泵浦间的受激拉曼效应,以及信号和泵浦间受激拉曼效应对泵浦功率的损耗。结果表明该算法能够达到快速抑制输入信号功率突变引起的输出功率/增益波动的目的。
光放大器 分布式拉曼光纤放大器 瞬态效应 动态增益控制 optical amplifier distributed Raman fiber amplifier transient effect dynamic gain control 
光学与光电技术
2008, 6(5): 0033
作者单位
摘要
暨南大学电子工程系,广州 510032
分析了掺铒光纤放大器(EDFA)瞬态效应的产生机理,讨论了其对DWDM网的危害,给出了采用抽运源控制法对其进行抑制的实验,从实验结果可以看出此方法对EDFA的瞬态效应确实起到了一定的抑制作用。
瞬态效应 抽运源控制 
激光与光电子学进展
2005, 42(7): 31

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