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基于扩展的Bias-Littrow配置的大三维角容差光栅干涉仪
三维大角度容错光栅干涉仪基于扩展偏置利特罗结构设计,通过集成角度自补偿单元有效抑制三维角误差对测量精度的影响,实验验证其X/Y/Z轴容错范围分别为±0.174°/±0.076°/±0.826°,测量精度达30纳米,适用于半导体制造等高精度工业场景。
来源:Optics and Lasers in Engineering
时间:2026-04-17
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CRS-Holo:一种用于高质量全息图生成的复数值端到端无监督网络
提出基于复值残差块和CBAM模块的无监督端到端神经网络CRS-Holo,集成基带光场传播模型实现1920×1072分辨率实时POH生成,平均PSNR 33.81dB,SSIM 0.96,并通过数值与光学实验验证其高效性与高保真性。
来源:Optics and Lasers in Engineering
时间:2026-04-17
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在物理约束和数据稀疏性双重限制条件下进行的高分辨率CT重建
CT图像重建通过双域深度联合优化提升稀薄采样下的重建质量,结合物理约束与稀疏优化理论,有效解决6个采样视图的图像失真问题,PSNR提升4dB,SSIM超过0.075。
来源:Optics and Lasers in Engineering
时间:2026-04-17
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用于太阳日冕光谱偏振测量的液晶可变延迟器的高光谱分辨率和宽带校准
液品可变光栅(LCVR)在日冕光谱极化测量中的非线性波长响应问题,提出基于太阳 Fraunhofer 吸收线的校准方法,通过光学光纤传输户外 sunlight 至高分辨单色仪,结合 Fraunhofer 线绝对波长参考,建立电压-波长-相位延迟三维模型,采用逆累积分布函数采样和最小二乘法优化,实现 0.01 nm 量级精度,R²=0.99985。
来源:Optics & Laser Technology
时间:2026-04-17
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对法拉第旋转器中的磁场进行建模,以防止传输辐射的极化畸变
法拉第旋转器极化畸变抑制与磁场分布优化研究,提出通过非均匀磁场补偿热应力引起的弱线性双折射,实验在TGG晶体上实现1075nm波段5倍、632.8nm波段超10倍热致 depolarization 降低。
来源:Optical Materials
时间:2026-04-17
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激光定向能量沉积(LDDE)在H13基材上制备Inconel 718涂层时,参数对热循环行为和熔池动力学的影响:一项结合数值模拟与实验的研究
本文通过数值模拟与实验验证,研究了Inconel 718在H13基体上激光定向能量沉积(LDED)过程中的熔池演变、粉末飞溅行为及温度场变化规律,揭示了工艺参数对热循环行为的影响机制。
来源:Optics & Laser Technology
时间:2026-04-17
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自供电双层Co–ZnO/ZnO紫外光电探测器的制备
氧化锌薄膜通过化学溶液法制备,构建ITO/(Co–ZnO)/ZnO/Ag自供电器件。霍尔测试表明载流子浓度7.14×10^18–2.94×10^19 cm⁻³,钴掺杂使电阻率增加至1.75Ω·cm,迁移率降低。器件在紫外线下无外电压工作,灵敏度达3.4×10^4,光响应度0.27 mA·W⁻¹,检测度7.4×10^9 Jones,真空退火使灵敏度提升12465%。
来源:Optical Materials
时间:2026-04-17
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掺杂石墨烯的PMMA/PVP/碳纳米管复合薄膜:用于确定带隙的模型比较
本研究系统探究了石墨烯修饰碳纳米管(CntG)在PMMA/PVP基纳米复合薄膜中的掺入对光学带隙和结构无序现象的影响,并对比分析了六种带隙测定方法的可靠性。结果表明,随着CntG含量增加,薄膜呈现吸收边红移、带隙缩小及Urbach能量显著上升的特征,SEM和FTIR证实了cntG的均匀分散与聚合物-纳米碳界面相互作用增强。研究为聚合物基纳米复合材料的带隙评估提供了多方法验证框架,并证实其适用于光电器件等应用。
来源:Optical Materials
时间:2026-04-17
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干旱对中国植被生长的直接影响及其长期后果
干旱风险时空格局及植被响应机制研究(1965-2018)。运用聚类分析与scPDSI指数评估发现,中国约17.1%的高风险干旱区集中在内陆河与黄河、长江与珠江流域交汇处。北方植被对干旱敏感,黄河北部NDVI与scPDSI相关系数达0.73。土壤水分限制导致前生长季干旱通过滞后效应抑制春季NDVI(海河均值-0.32)。
来源:Journal of Geophysical Research: Biogeosciences
时间:2026-04-17
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基于自扫光纤激光器的BOTDA系统中不规则时域采样
Brillouin光学时域分析系统通过低成本调谐光纤激光器与不规则时间域采样技术实现分布式温度应变测量,在75公里光纤中误差小于2MHz,重复性优于1.2MHz,测量时间15分钟。
来源:Optical Fiber Technology
时间:2026-04-17