The Taguchi method for optimizing nonlinear pulse propagation in optical fibers
本文提出将田口方法作为优化光纤中非线性脉冲传播的有效工具,通过正交阵列实现快速收敛,并借助导引中心孤子和色散递减光纤中的孤子阶数守恒两个经典问题验证了该方法在参数优化及解发现方面的潜力。
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本文提出将田口方法作为优化光纤中非线性脉冲传播的有效工具,通过正交阵列实现快速收敛,并借助导引中心孤子和色散递减光纤中的孤子阶数守恒两个经典问题验证了该方法在参数优化及解发现方面的潜力。
该研究通过数值模拟证实,利用几何可调的等离子体空心纳米腔与介电间隔层耦合单层 MoS2,能够独立调控激发增强与辐射衰变,从而实现对 A 和 B 激子发射光谱的显著增强(最高达 143.85 倍)及相对强度的灵活调控。
该论文研究了非平衡电偶极子对的光散射,发现当偶极子极化率违反光学定理时,系统会在频率和间距变化下产生精确共振,从而在远场和近场实现散射信号的显著增强甚至无限大,同时揭示了平衡态下共振的有限放大效应及反共振(暗态)现象。
该研究利用自由运行的飞秒激光器,通过双光子双梳激光雷达技术实现了无需高数据量负担的连续高速测距(11.5 kHz),在 10 毫秒平均时间内达到近 1 微米的精度,并成功捕捉了扬声器镜片的位移以重建音频信号。
该论文提出了一种基于偏振复用技术的二次谐波产生全息显微镜,能够单次曝光实现胶原纤维等非线性发射体的三维振幅与相位映射,从而无需标记即可表征其分子取向及螺旋倾角等生物物理参数。
该论文提出了一种从希尔方程任意线性无关解出发,利用单值矩阵(或传递矩阵)显式构造弗洛凯 - 布洛赫态的通用方法,该方法无需依赖规范归一化解且能处理带边简并情形,为周期性系统的解析与数值研究提供了可直接实施的框架。
该论文提出了一种基于径向偏振环形光场与相对论混合效应的电子光学方案,通过构建零间距双合透镜实现了电子束的消色差聚焦,并揭示了该元件在产生负球差和负色差校正方面的潜力。
本文针对空间引力波探测需求,设计了一款基于离轴四反构型的激光发射望远镜,通过轻量化与柔性支撑优化实现了高精度面形与低质量,并经多工况有限元分析验证了其在强度、热稳定性及动力学性能上均满足严苛的太空环境要求。
该论文提出并验证了一种由随机散射介质内物理交错排列的无源衍射层构成的级联衍射网络(及其与数字神经网络结合的混合系统),能够在无需数字计算或仅需少量后处理的情况下,高效、鲁棒地恢复穿过未知随机漫射体的光学信息。
该论文提出了一种基于扩散 Transformer 的像素级超分辨率虚拟染色方法,通过将傅里叶变换红外显微光谱图像到 H&E 染色图像的转换建模为随机布朗桥过程,成功实现了无标记组织图像 4 倍像素超分辨率及 4 倍推理速度的提升,为红外光谱技术融入临床组织学提供了高效解决方案。
该研究通过实现纳秒级闭环波前整形,成功在具有亚微秒去相关特性的剧烈搅动浑浊介质中建立了稳定的聚焦,突破了动态散射介质中光场控制的时间带宽限制。
该研究通过测量 Bi₂Te₃ 和 Bi₂Se₃ 中自旋轨道分裂态的差分阿秒延迟,揭示了表面多重散射导致的布洛赫波成分变化是造成显著阿秒时间延迟差异的关键机制,从而解决了固体光发射动力学中长期存在的争议。
本文利用相空间形式分析了低能太赫兹光弹管中由纵向空间电荷和相干同步辐射等集体效应引起的微聚束对光谱振幅与相位的影响,揭示了这些效应导致的随机纵向相位会引发波数抖动和光谱展宽,从而对太赫兹光弹管的谐波聚束能力及光谱纯度与稳定性构成了根本性限制。
该论文旨在通过讨论幅度噪声和相位噪声领域中存在的不规范非国际单位制量、单位及术语,促进实验室间的交流并推动全面采用国际单位制(SI)及清晰明确的术语。
该论文提出了一种基于轨道角动量守恒的普适标度律,揭示了在拉盖尔 - 高斯光束以外的通用时空光场驱动下,谐波产生过程中物理量的标度规律,从而解释了以往仅凭拉盖尔 - 高斯光束规则无法理解的丰富现象。
该论文提出了一种利用相机镜头内部光圈替代传统外部刀口作为截止元件的新方法,从而在保持高灵敏度的同时简化了纹影成像系统并降低了成本。
该研究提出了一种利用中红外光共振驱动六方氮化硼中缺陷局域声子模的非破坏性可逆方法,通过声子辅助复合机制在室温下显著增强蓝色单光子发射器的发光效率。
该研究通过基于雅可比矩阵的线性稳定性分析,首次揭示了孤子 - 类孤子光纤激光器中反常色散段对脉冲稳定性的关键作用,并证实了稳定性裕度与量子噪声极限下的时序抖动及强度噪声呈反比关系,从而建立了一种低计算成本且能有效预测激光噪声性能的框架。
该论文利用散射矩阵特征向量的延拓方法,通过构建参数到入射系数的映射并分析其映射度,从拓扑角度阐明了连续谱中束缚态(BICs)的局部鲁棒性及其相位奇点特性,并提出了一种基于映射度计算的数值检测准则。
本文综述了基于相位型空间光调制器的三维光学成像技术,涵盖了从近二十年前的发展到最新无干涉编码孔径全息系统的演进,并探讨了其在多维成像、轴向切片、视场扩展、分辨率提升、散射介质成像及景深控制等方面的应用。