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81.
提出一种在光纤寄生偏振耦合测试仪 (DPCA)中调整光束偏振态的方法。通过可旋转半波片的精确调整 ,使振动方向相互垂直的 2束线偏光以 4 5°角通过偏振器。并对如何得到最佳的条纹对比度进行了研究 ,指出在振幅比等于 1时 ,条纹对比度等于 0 .94 3;而振幅比等于 0 .786时 ,取得最佳的条纹对比度 1。  相似文献   
82.
本文介绍了计算机功能的不断提高,以及电计算中存在的某些尚不能令人满意之处。光计算本身的许多特点可以作为电计算的补充。本文对于光计算中主要方向——光互联,光电混合(数模)计算,以及全光数  相似文献   
83.
保偏光纤器件的对轴角度分析与测量   总被引:1,自引:1,他引:0  
理论推导了保偏光纤(PMF)对轴角度、起偏器起偏角与相干域检测信号的关系,仿真分析表明,对轴误差越大,引起的偏振耦合越大.根据白光干涉原理,采用Michelson干涉仪光程补偿的方法,实验研究了偏振耦合强度与对轴角度之间的关系,并根据测量的耦合强度数据计算出对轴角度.  相似文献   
84.
基于半导体光放大器非线性效应提出一种连续可调谐的色度色散补偿方法.利用SOA的交叉相位调制效应,对10 Gbit/s和 40 Gbit/s RZ码系统的补偿效果和补偿范围进行了仿真分析.分析结果表明,该方法在10 Gbit/s传输系统中,可以实现补偿范围为400 ps/nm的正负色散.在40 Gbit/s传输系统中,可以实现补偿范围为40 ps/nm的正负色散.在理论分析基础上,进行了10 Gbit/s传输系统下连续动态色度色散测补偿实验.实验结果表明,该方法实现了-40~60 ps/nm范围内色度色散的连续可调谐补偿.  相似文献   
85.
激光干涉粒子成像乙醇喷雾场粒子尺寸和粒度分布测量   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了一种基于激光干涉粒子成像(IPI)技术的粒子尺寸测量方法。该方法是利用粒子散射光在成像系统离焦像面上所形成的干涉条纹图,采用小波变换和模板匹配提取条纹图像中心,利用傅里叶变换和修正Rife方法提取干涉条纹间距/条纹数,进而计算得到粒子尺寸大小,其测量精度可达到亚像素精度。对51.1μm的标准粒子进行了测量,粒径测量值为(49.79±0.41)μm,绝对误差1.31μm,并应用于乙醇雾场粒子测量,给出了沿x方向和y方向不同测量点处的瞬时雾场粒子的粒径分布、平均粒径以及索太尔平均直径(SMD)。  相似文献   
86.
基于霍夫变换的数字全息粒子尺寸测量   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出一种基于霍夫(Hough)变换的数字全息粒子尺寸测量方法.该方法是先对粒子场全息图的数字再现像进行聚焦像合成、图像边缘提取处理后,再通过Hough变换圆检测得到粒子尺寸大小和位置信息,实现粒子信息的测量.分别对2D粒子场和3D粒子场进行了计算机模拟,并以直径为90μm标准粒子为研究对象进行了实验研究,测量绝对误差为6μm.研究结果证明了该方法的可行性.  相似文献   
87.
基于数字交叉开关的波分复用光互连网络设计   总被引:4,自引:2,他引:2  
设计了一种双层波分复用(WDM)光互连网络。上层为采用WDM和硬件路由技术的光纤环网,下层为采用8通道10Gbit/s数字交叉开关设计的星型网络。根据互连带宽要求,分别设计了两种支持1.056Git/s和4.224Gbit/s PCI总线全带宽的光网络接口卡(ONIC)。利用现场可编程门阵列(FPGA)在光互连网络中实现了数据包的硬件路由以及数字交叉开关的动态配置。随着网络规模扩展,每增加1个子网,子网间最大通信延迟增量仅为1.5μs。  相似文献   
88.
有旋转连接的双层光互连网络设计与分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
设计一个具有旋转连接功能的双层并行光互连网络。顶层为数字路由结点(DRN)和光网络接口卡(ONIC)组成的星型网,吞吐率大于10Gbps;底层为ONIC连接而成的环形网,峰值传输速率1.056Gbps。光纤旋转连接器(FORJ)的引入增加了网络的灵活性和使用范围。该网络的最大吞吐速率为8.448Gbps;环网内平均延迟2195ns,环网间平均延迟4713ns,误码率小于10^-14;结点机之间的链路长度最大可达5.46km。  相似文献   
89.
分析和处理显微图象是图象技术研究中一个很有实用价值的领域。它的传统的处理方法已十分丰富,但这并不能保证一定可以得到品质良好的显微图象,某些噪声引起的图象失真(如接收器件造成的失真)用传统  相似文献   
90.
利用功率谱作模式识别——以肺癌细胞筛选为例   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文讨论了用功率谱采样的方法对于同一类物体进行识别和筛选的原理.以肺癌细胞筛选为例,提出用长焦距、高倍率的傅里叶变换系统和线性判别处理。由微计算机控制采样过程并作统计判别,完成了光学计算机混合处理系统,实现了肺癌细胞的自动筛选。  相似文献   
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