基于随机共振的微弱光信号恢复和探测技术研究

来源 :第十届全国光子学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tudouaimangguo
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  近年来,强噪声背景下的微弱光信号恢复和探测技术已成为非线性光学与量子光学领域研究的前沿内容,探究新型有效的微弱光信号重建方式也已随之成为科研热点。随机共振指随着输入噪声强度的增加,系统输出信号的信噪比呈现峰值变化的现象。基于随机共振的该技术具有较高的互相关度增益和信噪比增益,因此在激光雷达、光学空间通讯、远程光信号传输等领域均展现出广泛的应用前景。
其他文献
  真空紫外光(vacuum ultraviolet,VUV)通常指波长范围200nm到10nm的光.波长大于200nm的光在空气中可以自由传送,而波长小于200nm的光被空气吸收得比较厉害,只能在真空中传
会议
  近年来,金属纳米材料的光学特性研究成为物理化学研究的热门领域,并极大的推动了表面等离激元(SPP)光子学的发展。本文研究了金属纳米片的制备及其表面等离激元光学性质,为
会议
  光纤扳手是是双光束捕获的一种形式,光纤在捕获物体时,对称的光束提供了扭矩促使物体产生旋转[1]。采用光纤扳手成功操控了平滑肌细胞的旋转,但由于双光束都是均匀稳定的光
会议
  等离激元共振材料体系在光学和光电子领域具有非常广阔的应用前景[1]。近期,国内外研究者基于等离激元共振特性及其在实现光学全吸收等领域进行了一系列的理论设计和实验
  最近超快速成像方面的最新进展已经催生出大量的图形学和视觉学方面的应用,如探测透明物体,被遮挡物体的几何结构和材料特性的重构,以及光传输过程的可视化等。本文通过软件
  细胞间相互作用对于细胞功能和命运具有重要意义,其影响细胞生长,分化,内部间信号传递和机制力传导等。目前研究表明,细胞间相互作用方式主要包括间接的可溶性信号分子分泌和
会议
  随着新型全固态激光器的快速发展,Yb:YAG陶瓷因其优异的机械性能、光谱性能、热力学和光学性能受到了人们的青睐,成为高功率激光器及超短脉冲激光器中最常使用的激光增益
  本文研究了一种基于扭转的单模-多模-单模(SMS)光纤复合结构,提出了一种高灵敏度、低损耗、低成本的新型光纤曲率传感器。其在光纤曲率发生改变时,传输光谱发生相应的变化
  场发射是物体在强电场下表面发射电子的现象,它是电子发射的一种有效方式[1].石墨烯是只有一个碳原子厚度(0.335nm)的二维材料[2].石墨烯比表面积大,并且拥有很优异的电学
会议
  制作六角形孔径的微透镜元是提高微透镜阵列填充因子的有效途径.采用高温熔盐离子交换工艺,以铊玻璃为原料,研制出了横截面对边距为1mm的六角形自聚焦微透镜.此微透镜成像