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2025
06-302025
06-272025
06-262025
06-26紅外相機(jī)安裝高度是破解野生動(dòng)物監(jiān)測的黃金法則
紅外相機(jī)作為野生動(dòng)物監(jiān)測的核心工具,其安裝高度直接影響拍攝效果與數(shù)據(jù)質(zhì)量??茖W(xué)選擇安裝高度需平衡動(dòng)物行為特征、環(huán)境干擾因素及設(shè)備性能,以下從三大維度解析最佳實(shí)踐。1.動(dòng)物行為學(xué)視角:高度適配目標(biāo)物種紅外相機(jī)的安裝高度應(yīng)與目標(biāo)動(dòng)物的體型及活動(dòng)習(xí)性匹配。針對中小型動(dòng)物(如野兔、松鼠),建議將相機(jī)固定在離地面0.5-0.8米的位置,此高度可捕捉動(dòng)物全貌并減少植被遮擋。對于大型哺乳動(dòng)物(如鹿、野豬),1.2-1.5米的安裝高度更合適,既能覆蓋動(dòng)物肩部至背部的關(guān)鍵特征,又避免因高度過低導(dǎo)致鏡頭被灌木遮擋。2025
06-262025
06-25激光反射層析成像技術(shù),更細(xì)致地感知遠(yuǎn)方
激光反射層析成像(LaserReflectionTomographyImaging,LRTI)是一項(xiàng)在計(jì)算機(jī)層析成像(ComputedTomography,CT)基礎(chǔ)上發(fā)展而來的新型成像探測技術(shù)。CT主要是透射光信號(hào)探測,LRTI是激光反射回波探測。LRTI技術(shù)最早由美國林肯實(shí)驗(yàn)室的Parker等人于1988年提出,其重建圖像的空間分辨率只與探測器帶寬、激光脈沖寬度和噪聲有關(guān),而與作用距離、光學(xué)接收孔徑無關(guān),是目前遠(yuǎn)距離空間目標(biāo)探測的潛力手段。圍繞激光反射層析成像技術(shù)的空間遠(yuǎn)距離高分辨探測應(yīng)用,2025
06-242025
06-23環(huán)形光束“雙”切換—光纖中的新型激光光場調(diào)控方法
隨著激光光場的應(yīng)用拓展,在激光光場中引入偏振、相位自由度,實(shí)現(xiàn)新型結(jié)構(gòu)光場是當(dāng)前激光光場調(diào)控的發(fā)展趨勢。近年來,基于全光纖結(jié)構(gòu)產(chǎn)生新型結(jié)構(gòu)光場受到廣泛關(guān)注,通過對偏振和相位的調(diào)控可以產(chǎn)生帶有偏振奇點(diǎn)的柱矢量光束、相位奇點(diǎn)的渦旋光束以及無衍射特點(diǎn)的貝塞爾光束,這些光場因其特殊的結(jié)構(gòu)可為實(shí)際工程問題的解決提供新思路。為了在全光纖激光器中實(shí)現(xiàn)模式切換,需要引入模式轉(zhuǎn)換器。與大體積光纖組件和空間光器件相比,全光纖模式轉(zhuǎn)換器具有體積小、穩(wěn)定性強(qiáng)和擴(kuò)展性好等優(yōu)點(diǎn),使得激光器的緊湊性和熱穩(wěn)定性均可得到提升。其2025
06-20利用鈮酸鋰晶體倍頻激光,制備實(shí)用化、集成量子壓縮光源
二次諧波過程是指頻率為的單色光入射到非線性介質(zhì)后產(chǎn)生頻率為的光,通過此過程可以有效拓展連續(xù)單頻激光頻率范圍以及產(chǎn)生特定頻率的連續(xù)單頻激光,在量子信息科學(xué)、激光光譜學(xué)以及非線性光學(xué)方面有重要應(yīng)用。如今,量子計(jì)算,量子通訊等量子信息科學(xué)正在向?qū)嵱没?、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展,量子壓縮光源作為量子信息科學(xué)重要基礎(chǔ)資源,同樣需要向集成化和小型化方向邁進(jìn)。制備不同頻率波段的連續(xù)變量壓縮態(tài)光場,需要高性能的集成倍頻系統(tǒng)。目前制備高性能連續(xù)變量量子壓縮光源時(shí),常用以色列RaicolCrystals公司加工的PPKTP晶2025
06-192025
06-192025
06-182025
06-182025
06-17一種基于光聲溫度精準(zhǔn)調(diào)控的光熱治療技術(shù)
一、背景介紹光熱治療是繼手術(shù)、放療、化療之后興起的一種新型微創(chuàng)抗癌技術(shù),其基本原理是:將具有光熱轉(zhuǎn)換功能的介質(zhì)注入人體,并運(yùn)用靶向識(shí)別技術(shù)將其聚集在腫瘤附近,再通過激光照射將光能轉(zhuǎn)化為熱能,利用癌細(xì)胞和正常細(xì)胞的溫度耐受極限的差異從而殺死癌細(xì)胞。作為一種非侵入式、靶向性的新型腫瘤治療技術(shù),光熱治療技術(shù)因其治療效率高、副作用小、病患痛苦小等優(yōu)點(diǎn)已被廣泛應(yīng)用于腫瘤治療中。但現(xiàn)有的光熱治療技術(shù)缺少對靶區(qū)溫度分布情況的實(shí)時(shí)監(jiān)測,開環(huán)的治療激光控制方式在增大治療難度和病患痛苦的同時(shí),也會(huì)對病患病灶周邊正常2025
06-16ICF裝置中的新型光場調(diào)控方法—光強(qiáng)分布和偏振同時(shí)快速旋轉(zhuǎn)
激光驅(qū)動(dòng)的慣性約束聚變(ICF)裝置對靶面的輻照均勻性要求,然而因?yàn)榧す鈨?nèi)部子光束之間相互干涉,遠(yuǎn)場焦斑內(nèi)部存在大量散斑,進(jìn)而產(chǎn)生成絲、受激背向散射等各種非線性不穩(wěn)定效應(yīng)。受激背向散射是指激光與等離子體相互作用過程中,部分光沿著激光路徑相反方向逃逸出黑腔。該效應(yīng)主要包括受激拉曼散射(SRS)和受激布里淵散射(SBS),會(huì)降低激光能量利用率,并對“點(diǎn)火”過程造成破壞。研究發(fā)現(xiàn),通過對入射光場偏振態(tài)的快速調(diào)控,可以破壞背向散射增長路徑,從而實(shí)現(xiàn)背向散射的有效抑制。這不但能有效解決ICF背向散射的問題2025
06-13【原創(chuàng)】冷原子用DFB短波激光器(光學(xué)計(jì)量)
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06-12長空煉星——用激光鈉導(dǎo)星點(diǎn)亮星空探索的道路
一、背景介紹在天文觀測中,發(fā)射具有特定精細(xì)譜線結(jié)構(gòu)的589nm激光,激發(fā)距地面80km~110km的高空鈉層原子,產(chǎn)生共振熒光的后向散射回光作為導(dǎo)引星,可為地面自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)提供較為理想的大氣波前畸變信息,有利于提高大口徑望遠(yuǎn)鏡的深空觀測能力。鈉導(dǎo)星探測屬于光子級(jí)微光探測,其后向共振熒光散射強(qiáng)度與大氣傳輸效率、地磁場、以及泵浦激光參數(shù)(波長、線寬、偏振、功率)等諸多因素密切相關(guān)。因此,提高鈉導(dǎo)星回光亮度以獲得高信噪比的激光導(dǎo)星波前成像點(diǎn)陣,是鈉導(dǎo)星應(yīng)用研究中特別關(guān)注的問題。二、創(chuàng)新研究中物院應(yīng)用2025
06-10發(fā)光的納米“積木”——膠質(zhì)量子點(diǎn)激光器及片上集成
一、背景介紹光子器件和電子器件發(fā)展模式類似,都是從分立器件到微米集成然后到納米集成。集成光子回路是集成電子回路的類比,它能在片上完成光信息的產(chǎn)生、傳輸、處理和探測。其中,片上微納激光器可以為集成光子回路提供相干光源,產(chǎn)生光信息。同商用激光器一樣,微納激光器由增益材料、諧振腔和泵浦源三個(gè)部分組成。膠質(zhì)量子點(diǎn)是一種半導(dǎo)體納米晶體,被廣泛用作微納激光器的增益材料。基于納米尺寸(約2到20nm)膠質(zhì)量子點(diǎn)的可溶液處理的特點(diǎn),膠質(zhì)量子點(diǎn)可以作為發(fā)光的納米“積木”。這種納米“積木”通過自組裝的方式可密集堆積2025
06-092025
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