作者单位
摘要
1 五邑大学 智能制造学部,广东 江门 529020
2 伍伦贡大学 电气计算机与通信工程学院,澳大利亚伍伦贡 2522
3 嘉应学院 物理与电子工程学院,广东 梅州 514015
为抑制激光散斑噪声对定量相位重建精度的影响,本文基于经验模态分解提出了一种激光散斑噪声抑制方法。该方法只需采集一张全息图像且无需添加额外硬件设备,避免了寻找最优处理参数的复杂过程。首先,采用经验模态分解突出图像细节信息。其次,使用边缘检测克服各向异性扩散方程中梯度算子抗噪声能力不强、不能识别伪边缘等问题,对细节突出的图像进行边缘检测。最后,由高精度的边缘检测结果引导扩散去噪过程达到更好的散斑抑制效果。实验结果表明,经过本文方法处理后,重建相位的结构相似性提高了12.900 0%,边缘保持指数提高了14.386 1%,散斑抑制指数降低了8.129 9%,并且相位截面曲线与原始相位最接近。本文所提出的方法不仅具备更好的去噪效果,而且更有效地保留了细节信息,相位重建的精度更高。
散斑噪声抑制 经验模态分解 边缘检测 各向异性扩散方程 speckle noise suppression empirical mode decomposition edge detection anisotropic diffusion equation 
液晶与显示
2023, 38(4): 495
作者单位
摘要
五邑大学 智能制造学部, 广东 江门 529000
零频分量在离轴全息图中分布广且不携带物体的相位信息, 该分量的存在会显著降低全息图的信噪比从而影响重建精度。现有的零频分量抑制方法需要记录多张全息图或手动调节全息图的小波分解层数才能达到最佳效果, 虽然拉普拉斯算子也可用于抑制零频分量, 但难以提取+1级像。为了克服这些问题, 提出了一种基于希尔伯特-黄变换的零频抑制方法, 只需记录一张全息图且避免了手动调整分解层数。为了验证所提出方法的有效性, 将所提出方法处理后的全息图频谱与未零频抑制的全息图频谱、采用Haar小波变换和采用Laplace算子处理后的全息图频谱进行了对比, 还比较了三个随机选取的对比区域的标准偏差和截面图。实验结果表明所提出的方法不仅可以有效地抑制零频分量并且性能优于其他两种方法。
数字全息 希尔伯特-黄变换 零频抑制 相位重构 解析信号 digital holography Hilbert-Huang transformation zero-frequency suppression phase reconstruction analytical signal 
光学技术
2022, 48(4): 391
作者单位
摘要
1 太原学院 理化系, 山西 太原 030032
2 哈尔滨工业大学 材料科学与工程学院, 黑龙江 哈尔滨 150001
3 聊城大学 物理科学与信息工程学院 山东省光通信科学与技术重点实验室, 山东 聊城 252000
本文采用水热法在ITO衬底上制备了ZnO纳米棒阵列, 然后用化学水浴沉积法在纳米棒上制备CdS量子点。分别利用SEM和XRD对样品形貌和晶体结构进行表征。结果表明, 球状的CdS量子点均匀地包覆在ZnO纳米棒表面, 且结晶质量较好。基于ZnO纳米棒和ZnO纳米棒/CdS量子点制备的探测器对紫外光都具有很好的响应, 然而与ZnO纳米棒探测器相比, ZnO纳米棒/CdS量子点探测器在相同条件下的光电流提高了7倍, 为052 mA。此外, ZnO纳米棒/CdS量子点探测器对绿光和蓝光也表现出了很好的响应。
ZnO纳米棒 CdS量子点 异质结构 紫外探测 可见光探测 ZnO nanorods CdS quantum dots heterostructure UV photodetection visible light photodetection 
中国光学
2019, 12(6): 1271
胡轶 *
作者单位
摘要
太原学院物理系, 山西 太原 030032
提出了七粒子量子纠缠态作为量子信道的双向不对称控制通讯方案,此方案中Alice传输 任意单量子比特(或任意两量子比特)给Bob、Bob传输任意两量子比特(或任意单量子比特)给Alice, 通过监督者Charlie来控制。分别对Alice和Bob传输的最终信息进行Bell基测量,对Charlie的结果进行 冯·诺依曼测量,测量结果表明所提方案可以完美实现,为量子光学领域产生多粒子纠缠源传输通讯提 供了有效的多信息量、高安全度方法。
量子光学 双向不对称量子控制通讯 量子隐形传态 七粒子纠缠态 quantum optics bidirectional and asymmetric quantum controlled co quantum teleportation seven particle entanglement states 
量子电子学报
2018, 35(6): 690

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