摘要根据全光纤激光雷达特性设计与优化发射和接收光学系统针对全光纤激光雷达光学系统中的激光高斯传输特性扩展目标特性和光纤收发特性修正激光雷达方程中的发射天线增益和
2023-03-03 13:11:16 7.82MB 光纤光学 全光纤激 激光雷达 光纤接收
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激光雷达不仅可用于分析目标光谱特性, 还能够获取空间目标方位、距离、三维形貌及运动特征。常规激光雷达测量的目标特征单一, 难以同时具备以上所有的探测能力。针对激光雷达的多种功能需求, 设计了一种同时具备以上多种测量能力的激光雷达, 采用发射/接收共光路系统结构形式, 极大地简化了光学系统结构, 光学系统为特殊的折反射结构, 在仅使用两种光学材料的情况下即可实现400~1400 nm宽波段的发射与接收。为实现多谱段探测, 激光光源采用光参量振荡器单脉冲可调谐激光器, 光谱调节范围覆盖整个探测波段。激光发射系统的激光等效扩束比达到12.6, 单色回波接收系统等效F数为8, 采用光电倍增管, 20 μm内的径向能量接近100%。为满足对目标的跟踪与精细结构测量, 在共光路的基础上, 加入可见光接收系统, 使多谱段激光雷达还具备可见光成像能力, 可见光接收系统全视场为1.6°, 所设计的调制传递函数在37 lp·mm-1处优于0.5。系统各项设计指标满足探测需求。
2023-03-03 11:20:56 6.12MB 遥感 传感器 共光路 激光雷达
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针对在不同视角下所获得的三维点云数据,提出了一种基于特征提取的点云自动配准算法。算法根据点云在不同半径内的法向量变化度来提取特征点,综合利用点云局部点的三种几何特征搜索匹配点对。通过利用距离约束条件来获取准确匹配点对并计算初始配准参数。精确配准阶段采用改进的迭代最近点(ICP)算法完成二次拼接。实验结果表明,与传统ICP算法相比,该算法在运行时间与精确度上都有着明显的提升。
2023-03-02 22:16:40 1.85MB 激光光学 点云配准 法向量变 最近点迭
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北京理工大学光学工程考研复试真题,上岸考生的回忆版本,对考研复试的准备和规划有一些帮助,北理工光学光学工程
2023-03-02 20:56:33 17KB 北理光学工程复试
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采用非均匀采样与功率谱反演法产生与湍流尺度相关的各向异性非Kolmogorov湍流随机相位屏,进而利用空间光调制器模拟研究圆艾里高斯涡旋光束在大气湍流中的漂移特性和轨道角动量态变化。数值模拟和光学实验结果均表明,圆艾里高斯涡旋光束的漂移值随光束衰减系数、光束主半径、大气湍流外尺度和传输距离的增大而增大,随湍流各向异性系数和光束拓扑荷值的增大而减小,并且在湍流幂律值为3.3附近有极大值。此外,通过对比圆艾里高斯涡旋光束经过大气湍流前后的干涉条纹图样,发现整数阶时拓扑荷值越小,光束经过湍流之后拓扑荷值稳定性就越好。
2023-03-01 19:20:08 17.66MB 大气光学 非均匀采 圆艾里高 空间光调
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光学心率监护仪腕表介绍: 该参考设计适用于全套光学心率监护仪腕表(无胸带!)终端设备,采用 TI 信号链、电源和连接组件。借助 TI 的AFE4400 AFE,可以加速和简化基于手腕的 HRM 设计过程,同时仍可保障重要健身设计所需的测量性能。该参考设计还包含全套 BLE 连接设计,可轻松连接到已启用 BLE 的智能手机、平板电脑等设备。 主要特色: 使用 AFE4400 通过手腕静脉测量脉搏 用于保留算法和运动取消校准数据的 MSP430F5528 MCU 采用 TI CC2541 的 BLE 模块连接 该设计已经过测试,并提供完成设计所需的一切材料(包括原理图、布局和 Gerber 文件以及 BOM)。 支持BLE的光学心率监护仪腕表电路功能框图: 支持BLE的光学心率监护仪腕表硬件连接图:
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里面每一行代码都有备注,两种衍射都能调出来,可根据需要调光屏距离,图案可视化也可根据需要调整,但个人认为已经是挺好看了~ 使用说明: 1.如果有一定的基础知识储备,直接跟着注释看代码理解 2.如果想直接拿图: a.代码中z1,z2可用于调两个图的观察屏距离,绘图部分代码可以调标签的位置 b.其他的参数设置也都可调 c.自主绘制白底黑色的图案可以替换bmp文件得到不同的衍射屏形状 3.如果代码乱码,则是matlab编码格式不同,可以自行调整编码格式或者直接转为txt文件
2023-03-01 11:36:10 4KB matlab 光学成像
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基于tracepro 定义LED光源的几种方法:包括表面光源 档案光源 交互式建立光源文件 格点光源
2023-02-28 09:44:28 3.01MB tracepro  光学设计
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强大的光学专用设计软件,zemax汉化版。光学设计的专业软件!
2023-02-28 09:13:00 13.2MB zemax
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基于Kolmogorov及非Kolmogorov湍流模型,分析了大气湍流对光子轨道角动量(OAM)的散射效应,得到了探测端不同OAM模式的概率。分析了两种湍流条件下OAM编码测量设备无关量子密钥分发(MDI-QKD)的密钥生成率与最大传输距离。仿真结果表明,当光束在大气信道传输时,光束的径向强度逐渐增大,湍流对光子OAM的散射效应逐渐增强,初始OAM发散为相邻OAM模式并趋于无规则分布,探测端测得初始OAM模式的概率不断减小。大气湍流下OAM编码MDI-QKD的最大传输距离比偏振编码MDI-QKD的长约10 km。
2023-02-27 10:00:18 2.71MB 量子光学 量子通信 测量设备 大气湍流
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