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1.
从OFC2004看全光网中关键光器件的新发展   总被引:10,自引:10,他引:0  
概述了在OFC2004会议上报道的几种支撑光网络发展的关键器件的最新进展,包括滤波器、光开关、可变光衰减器(VOA)、全光波长转换器(AOWC)及波长选择开关(WSS)等。介绍了这些新型器件的工作原理和结构。  相似文献
2.
一种新型高性能光电探测器结构的研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
近来获得极大发展的谐振腔光电探测器具有引人注目的波长选择特性,并且实现了器件量子效率与带宽的渡越时间分量之间的解耦。  相似文献
3.
刘凯  黄永清 《光电子.激光》1998,9(5):360-363,371
本文着重探讨了在考虑组器件的不同层材料之间的折射率差时对器件的性能进行分析和方法,并与KatsumiKishino,M.SelimUnlue提出的分析方法进行了比较。指出当折射率相差较小时,两种分析方法所得现的最佳峰值量子效率折射率的变化特性极为近似,但在响应光谱结构上存在着差别,而当折射率相差较大时,采用两种分析方法所得结果之间的差别很大。本文的分析更接近于实际情况。  相似文献
4.
为了简化近红外光谱模型,提高对草莓可溶性固形物含量的预测精度,将反向偏最小二乘法(BiPLS)与模拟退火算法(Simulated annealing algorithm,SAA)相结合优选特征波长,建立了多元线性回归可溶性固形物光谱模型.原始光谱经过预处理后,用反向偏最小二乘法优选出4个特征子区间(分别为第8、13、16、17);对所选的特征子区间,进一步用模拟退火算法选择可溶性固形物的特征波长.在SAA选择出的 7565 cm-1、7706 cm-1、8289 cm-1、8489 cm-1、8499 cm-1、8724 cm-1、8807 cm-1 7个特征波数点的基础上建立了预测模型.模型的预测均方根误差为0.428,优于偏最小二乘法、向后区间偏最小二乘法建模结果.研究结果表明: 反向偏最小二乘法结合模拟退火算法可以有效选择近红外光谱特征波长.  相似文献
5.
新型的波长选择波导光电探测器的研究   总被引:3,自引:3,他引:0  
提出了一种新型的具有波长选择性的波导型(WG)光电探测器(PDs)与即谐振波腔选频斜镜耦合包芯波导(RICEWG)。对其工作原理进行了详细的理论分析和数值模拟,提出了优化设计方案,讨论了实现方法。结果表明,这种结构具有使量子效率与响应带宽和光谱响应线宽同时解耦的优点;可以获得<1nm的光谱响应线宽同时保持>80%的量子效率,并且可以分别优化光谱响应线宽和量子效率。  相似文献
6.
光纤光栅布喇格波长调谐特性的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对1550nm光纤光栅在应力作用下布喇格波长的偏萨特性进行了实验研究。当纵向拉伸应力加至367.6克时,得到了5.02nm的调谐范围。这可能是在相同应力作用下,目前所报道的最好结果。  相似文献
7.
CWDM关键技术及应用   总被引:2,自引:1,他引:1  
本讨论CWDM特点、波长选择、光纤类型等关键技术,并对CWDM和DWDM进行详细比较,最后对CWDM的应用和发展予以了展望。  相似文献
8.
LiNbO3声光可调谐滤波器(AOTF)在OADM中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
《光通信研究》2001,(4):55-57
基于LiNbO3晶体的声光可调谐滤波器(AOTF)是利用TE/TM模式转换的原理实现了多波长选择特性和宽调谐范围,这使它在波分复用(WDM)中的光分插复用(OADM)系统中有广泛用途.文章介绍了AOTF的基本原理,以及用它构成的OADM系统.  相似文献
9.
ICCD双色热图像温度场检测系统的波长选择   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
综合考虑了ICCD双色热图像温度场检测系统所涉及的辐射源辐射特性,滤光片透过率及接收ICCD光谱响应特性等因素,提出了系统工作波长的理想选择。  相似文献
10.
连续投影算法在小麦高光谱定量分析中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了消除光谱变量间的共线性影响,减少建模变量以提高校正速度,文章引进一种新的波长选择方法:采用连续投影算法(Successive Projections Algorithm,SPA),并将其集成偏最小二乘(Partial Least Squares,PLS)技术构成SPA-PLS方法,用于冬小麦高光谱波长优化选择及其与叶绿素含量的定量分析。对119个小麦叶片样本的实验结果表明,在经SPA-PLS算法后,优选了全波段的7个特征波长(占全谱的1.173%)来建立预测模型,交互验证均方根偏差(RMSECV)由未经过波长选择时的1.4117降至0.7893,模型相关系数r为0.6737,建模均方根误差RMSEC为0.7508 mg/g,预测均方根误差RMSEP为0.9701mg/g。  相似文献
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