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  • 简介:单纯从材料角度看,低散热发动是指那些介于传统全金属发动和全陶瓷绝热发动之间一种发动。它所用陶瓷元件数量较现有传统金属发动使用陶瓷元件量为大,例如国际上最先进发动所用陶瓷水平为13-15%,预计2000年底,高水平发动将使用近30%陶瓷部件。全陶瓷发动在习惯上称为绝热发动。实际上全陶瓷发动也做不到真正绝热,所以近来全陶瓷发动亦巴由绝热发动改称为低散热发动,所以低散热发动在狭义上(即本文所述)是指使用部分陶瓷部件发动,而非全陶瓷发动

  • 标签: 低散热发动机 陶瓷元件 隔热涂层技术 热喷涂工艺 激光熔凝技术
  • 简介:介绍了一种基于VisualC#发动气门尺寸计算机视觉检测软件系统。根据发动气门尺寸计算机视觉检测功能需求,采用VisualC#开发平台,设计开发了检测软件整体结构。通过调用运动控制卡中运动函数库,在闭环控制状态下实现对伺服电机控制。设计了控制线阵CCD进行图像采集程序和检测结果输出控制程序。实现了对各软件功能模块调用与管理,并已实际应用于汽车发动气门尺寸自动光电检测系统中,取得了良好应用效果。

  • 标签: 气门 尺寸检测 视觉检测 线阵CCD
  • 简介:水下成像技术在诸多领域获得了越来越多应用,然而由于受到成像器件参数、水体特性等成像系统参数影响,水下图像分辨率普遍较低、像质较差。基于包括点扩散函数、衍射极限等水下成像系统模型图像分辨率重建技术,能够在提高图像分辨率同时增强图像质量。为了尽可能提高图像分辨率,建立了基于光束传播理论分辨率成像模型,并将其应用于水下脉冲激光距离选通成像结果图像分辨率重构。重构实验结果表明,所提出方法可以有效地提高水下成像分辨率和质量。

  • 标签: 图像处理 图像超分辨率重建 距离选通成像 点扩散函数 调制传递数
  • 简介:快激光一般是指脉冲宽度短于10ps脉冲激光,主要指短皮秒和飞秒(10-15s)激光。这个时间尺度短于激发态电子向晶格弛豫能量所需时长,使光与物质相互作用呈现了与通常光激发显著不同特性,也促成了其崭新光电应用。围绕飞秒激光与物质相互作用快(作用时间短)、强(瞬态功率高)、精(非线性使作用区体积小,用作加工分辨率高)特点,开展了系列研究,包括飞秒激光快光谱用于光/电-电/光转换动力学探索,激光诱导气体成丝用于近程遥感探测,及飞秒激光微纳加工用于新原理、新材料微纳集成器件制备。介绍了相关研究进展。

  • 标签: 超快激光 激光直写 激光微纳制造 非线性光学吸收 双光子聚合
  • 简介:’97激光电光学会议逾期论文会期间,发生了光纤激光器交战。麻省宝丽来公司M.Muendel首先讨论了双包层掺饵石英光纤激光器。公司研究人员用4个光纤耦合915nm波长二极管激光条以54w功率泵浦激光光纤,在1100nm波长产生了35.5w泵浦极限输出.或在纤芯上产生140MW/cm^2峰功率,没有产生光纤损伤或输出不稳定现象,也没有与光纤有关其它功率限制。

  • 标签: 超高功率光纤激光器 光纤耦合 二极管激光条 脉冲运转 光束整形器
  • 简介:本世纪物理学发生了两次重要革命;相对论和量子力学。最近,弦理论发展被许多著名物理学家预言为是物理学第三次革命开始,这些发展将改变人们时间和空间观念,建立统一理论将从根本上解决量子场论中无穷大、粒子物理标准型中夸克禁闭和任意参数过多等一系列问题。

  • 标签: 量子场论 超弦理论 空间概念 物理学
  • 简介:日本松下技术研究公司研制出把si微粒子作为激活区室温可见发光器件。在真空稀有气体中进行以单晶si为靶脉冲激光沉积,在基板上以层状沉积气相生长si微粒子,然后进行热氧化,形成被表面氧化膜所覆盖Si微粒子聚合体。

  • 标签: si超微粒子 发光器件 室温 激活区 热氧化 发光强度
  • 简介:首先对未来系统光子器件关键问题进行了综述。并且对半导体纳米结构,特别是基于量子点材料快开关器件取得最新进展进行了讨论。其中包括基于量子点半导体光放大器,其在超过40Gb/s速率下展现出偏振不敏感特性;新型基于量子点垂直腔结构光开关,其展现出超快、节能、全光开关特性。概括和讨论了未来基于纳米结构光子器件应用。

  • 标签: 半导体 纳米结构 光开关 量子点
  • 简介:介绍了SC谱产生机理,并通过数值计算具体分析和比较了各种光纤中高阶群速度色散(GVD)对SC谱产生影响.结果表明:二阶GVD为正光纤中,三阶GVD不利于平坦SC谱形成;在色散位移光纤(DSF)反常色散区,三阶GVD(TOD)是平坦SC谱形成决定因素;四、五阶GVD则对反常色散平坦光纤(DFF)和色散平坦渐减光纤(DFDF)中平坦、宽带SC谱形成起着决定性作用.

  • 标签: 超连续谱 群速度色散 非线性效应
  • 简介:利用非线性偏振旋转锁模掺铒光纤激光器和1100m长掺锗硅基高非线性光纤制作了连续光源,获得了从1150~1750nm超宽带输出光谱,其中1150~1350nm波段光谱起伏小于3dB,1600~1700nm波段平坦度优于1dB,并有很好向长波延展空间。光谱展宽机理为孤子分裂与受激拉曼散射,而四波混频使光谱进一步展宽。

  • 标签: 超连续光谱 高非线性光纤 掺铒光纤锁模激光器 孤子分裂 非线性偏振旋转
  • 简介:透明元抽杀方法通过对透明组元抽杀从而简化了非周期序列,不必进行复杂计算就可以得出一维非周期晶格薄膜系统光透率主要特性。采用TCD方法研究了B类广义Thue-Morse[FBGTM(m)]非周期晶格薄膜系统光透射性质,直接得到了在中心波长处光透射系数,所得结果和以前发表结果完全一致。

  • 标签: 超晶格 薄膜 TCD方法 光透率
  • 简介:从传统光学冷加工原理出发,分析了传统接触式加工方法中抛光剂与材料去除深度理论关系,设计了微晶玻璃光滑抛光过程中抛光剂选型试验。通过比较基片表面质量,摸索出适合微晶玻璃光滑抛光最佳抛光剂为金刚石微粉,成功加工出了光滑微晶光学元件,其表面粗糙度达到0.2nm。

  • 标签: 微晶玻璃 超光滑表面 抛光 表面粗糙度
  • 简介:提出了一种基于IP视频传输方案,描述了其中核心技术,给出了硬件和软件实现方法。实验证明该方案具有结构简单,画面清晰,延时小特点。

  • 标签: 组播 视频压缩 DIRECTSHOW 套接字
  • 简介:介绍了一种新型纳米精度光学测量系统。该系统结合半导体位置探测器件(PositionSensitiveDetection,PSD)及现代计算机技术,利用激光在两平面镜间多次反射,将测量镜纳米量级被测物位移放大到PSD能够分辨出微米量级位移,从而利用相对低精度手段完成高精度测量。实验表明此系统能够对微小位移进行放大测量,测量精度达到11.5nm。

  • 标签: 激光测量 微小位移 多次反射 PSD
  • 简介:快透射电子显微镜(UltrafastTransmissionElectronMicroscopy,UTEM)是一种能够以纳米尺度空间分辨研究快动力学过程前沿技术。在哥廷根大学最新研究进展里,建造了第一台具有高度相干性电子源第三代UTEM。通过从纳米针尖发射局域光电子,获得高度相干电子脉冲,能够在样品处将电子斑聚焦到数个纳米,同时具有300fs脉冲时间宽度。介绍了利用这种先进电子光源UTEM装置几个应用:对坡莫合金薄膜磁涡旋纳米图案进行实空间洛伦兹成像,打开应用UTEM进行快磁性研究大门;通过将电子脉冲聚焦到数个纳米,我们局域地探测单晶石墨薄膜上飞秒激光激发声学声子在边缘传播和演化;演示了自由传播电子束在激光驱动近场中受光学相位调制产生电子动量态相干叠加。

  • 标签: 超快透射电子显微镜 相干电子脉冲 纳米区域 超快过程
  • 简介:基于垂直腔面发射激光器(VCSEL)高速光模块在现代光通信系统中应用已越来越广泛.本文在简单介绍光收发模块和VCSEL器件基础上,着重讨论了GBIC模块总体设计和主要技术关键.

  • 标签: 高速光通信 VCSEL 收发模块 GBIC
  • 简介:在目标模型建立过程中,将积分直方图引入到粒子滤波跟踪框架中,提出了一种快速颜色直方图计算方法,极大地提高了粒子滤波跟踪算法实时性。为了进一步提高算法鲁棒性,引入了一种基于邻域颜色特征匹配搜索机制,当跟踪精度下降时,能够对跟踪结果进行优化,减小跟踪误差。实验结果表明了该算法有效性。

  • 标签: 目标跟踪 粒子滤波 积分直方图 邻域颜色特征
  • 简介:利用先进基于CCD裂缝测试仪采集到试件表面裂缝。为了计算裂缝宽度,必须准确识别出裂缝边缘。针对裂缝特征,提出了直方图法、结合法、梯度法和改进Roberts法等4种图像测量分析方法,并分别从原理上进行了解释,同时设计了实验标定图进行图像处理和测量,给出了四种分析方法处理效果图、裂缝宽度及其误差分析。分析结果表明,类判别和数学形态学结合法在测量裂缝方面效果较好,并将其应用于实际测量中,实践证明了该方法有效性。

  • 标签: 裂缝测试仪 图像测量 类判别 数学形态学