日本的光电子技术

来源 :激光与光电子学进展 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong479
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长期以来,日本政府把光电子学看成一种战略性技术。1981年,日本国际贸易工业部建立了光电子学联合研究实验室,以和私人公司合作的方式发展集成光路。
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The propagation behaviour of terahertz (THz) pulses at an edge is characterized. The phenomenon that the amplitude oscillates periodically in the frequency spectrum is similar to Young's interference, if the absorption effect is neglected. The oscillatio
提出一种相干激光阵列合束孔径装填的新方法,采用逆达曼光栅及相位补偿原理将多束锁相相干的阵列激光合束装填为远场单一主瓣的光束,给出了相应设计方案,并进行了模拟相干激光阵列合束孔径装填的原理性演示实验。实验结果表明,这是一种实现高功率和高亮度激光的有效技术方案。逆达曼光栅用于相干阵列激光合束是基于远场衍射原理,阵列面和光栅面为严格的傅里叶变换关系,具有原理简单、性能稳定可靠的特点,能够控制输出光束尺寸及其远场光束宽度,对于发展紧凑型、轻量化和高光束质量的高功率激光器系统具有重要意义。
Pulses with a tunable central wavelength from 278-310 nm reaching
为分析空泡在壁面附近溃灭导致的冲击波和射流特性,提出将激光空化、高速摄影技术应用于激光空泡的空蚀研究。建立了壁面附近激光空泡的产生、微调控制及高速摄影测量实验平台。采用高速摄影技术对不同液体、不同γ参量条件下空泡脉动的外形特征、溃灭冲击波和溃灭射流等参量进行了测量。结果表明,壁面的存在弱化了空泡溃灭时的收缩程度,空泡溃灭时的冲击波和射流对壁面的破坏作用存在着此消彼长,相互竞争的关系;空泡在壁面附近脉动时,回弹泡的溃灭对壁面也可产生较强的破坏作用;液体的粘性增大有助于空泡表面维持稳定,减缓空泡溃灭时泡壁的运
为了使激光喷丸(LSP)强化技术更有效、灵活、安全地应用于工业加工中,使用光纤作为强激光脉冲的载体,构建了一种基于光纤传输的高功率激光喷丸强化系统。采用N-ON-1方法检测光纤的损伤阈值,确定相应激光器的脉冲能量,随后对6061-T6铝合金板料进行大面积喷丸强化,使用X射线衍射仪在金属表面10 mm×5 mm的区域内检测残余应力分布,同时对比两种激光光斑搭接率(相切、50%搭接)下喷丸强化后的效果。实验结果表明,此系统的峰值功率为10 MW,传输效率为80%,在加工试样表面得到了最大为-160.55 MP
时序动作检测作为视频理解中的一项基本任务,被广泛应用于人机交互、视频监控、智能安防等领域。基于卷积神经网络,提出了一种改进的编码-解码时序动作检测算法。改进后的算法分两阶段进行:首先,替换特征提取网络,用残差结构网络提取视频帧的深度特征;之后,构建编码-解码时序卷积网络。采用联接的方式进行特征融合,改进上采样的形式,并运用新的激活函数LReLU进行训练,提高网络的检测精度。实验结果表明,所提算法在
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由于对表面和薄膜特性兴趣的提高,导致爱展了一种新的测量技术,即光热位移光谱学。这种遥控探测技术特别适宜在超高真空中工作,并且最终可能用作为过程控制的技术。
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五大创新浪潮标志着人类的进步。每一波浪潮都改变了我们的行业和社会,同时也伴随着资源消耗、污染和能源、水资源短缺。相比之下,经过数十亿年的发展,自然界已经形成了以绿色能量和复原力为特征的非凡原则。重点阐述了在水资源、能源和健康工程等方面,以仿生工程为核心的创新浪潮将如何解决我们所面临的巨大挑战。