中国科学院机构知识库网格
Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid
首页
机构
成果
学者
登录
注册
登陆
×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
×
校外用户登录
CAS IR Grid
机构
西安光学精密机械研究... [3]
云南天文台 [2]
国家授时中心 [2]
生态环境研究中心 [1]
地球环境研究所 [1]
上海光学精密机械研究... [1]
更多
采集方式
OAI收割 [10]
内容类型
学位论文 [5]
会议论文 [2]
期刊论文 [2]
专利 [1]
发表日期
2024 [1]
2022 [1]
2018 [1]
2016 [1]
2014 [1]
2012 [1]
更多
学科主题
天文学 [2]
数理科学和化学 ::... [1]
环境科学 [1]
筛选
浏览/检索结果:
共10条,第1-10条
帮助
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
提交时间升序
提交时间降序
作者升序
作者降序
题名升序
题名降序
发表日期升序
发表日期降序
自由空间光通信接收号适应处理技术研究
学位论文
OAI收割
北京: 中国科学院大学, 2024
作者:
英瑞磊
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:23/0
  |  
提交时间:2024/06/20
自由空间光通信
接收信号
自适应处理
大气湍流
背景光
基于四象限探测器的调制光信号位置测量技术研究
学位论文
OAI收割
北京: 中国科学院大学, 2022
作者:
曾科
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:54/0
  |  
提交时间:2022/06/17
四象限探测器
调制光信号
光斑位置测量
预处理电路
互相关算法
基于光纤的环境温度监测装置及方法
专利
OAI收割
专利号: CN107941371A, 申请日期: 2018-04-20, 公开日期: 2018-04-20
作者:
董仁才
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:41/0
  |  
提交时间:2019/11/27
一种基于光纤的环境温度监测装置,其特征在于,包括:光纤,布设在待测试的环境中
光源,用于向所述光纤中发射探测光
检测单元,用于检测经过所述光纤的探测光,得到所述探测光与参比光束的拉曼散射光强的变化
信号处理单元,基于所述检测单元的检测结果,以及所述探测光到达所述检测单元的时间,计算得到待测试的环境中不同位置处对应的温度。
硅基波导光学相敏参量放大研究
学位论文
OAI收割
硕士, 北京: 中国科学院大学, 2016
作者:
马拥华
收藏
  |  
浏览/下载:72/0
  |  
提交时间:2016/05/26
四波混频
相位放大
全光信号处理
基于二值图像的卫星激光测距数据处理
期刊论文
OAI收割
中国激光(Zhongguo Jiguang/Chinese Journal of Lasers), 2014, 卷号: 41, 期号: 12, 页码: 188-195
作者:
李熙
;
汤儒峰
;
李祝莲
;
李语强
;
伏红林
收藏
  |  
浏览/下载:42/0
  |  
提交时间:2016/04/13
测量
光信号处理
卫星激光测距
信号提取
图像处理
连通域标记
一项新的一般背景中规则天体目标信号的计算机检测算法及程序
学位论文
OAI收割
硕士, 北京: 中国科学院研究生院(云南天文台), 2012
作者:
杨光普
收藏
  |  
浏览/下载:50/0
  |  
提交时间:2016/04/07
图像处理
恒星测光
目标信号检测
数据分析
红移
黄土细颗粒混合矿物释光信号特征研究
学位论文
OAI收割
硕士, 北京: 中国科学院研究生院, 2006
李晓妮
收藏
  |  
浏览/下载:69/0
  |  
提交时间:2011/05/09
黄土
细颗粒混合矿物
红外释光(IRSL)信号
红外激发后光释光([post-IR]OSL)信号
异常衰减
热处理
空变菲涅耳联合变换相关器
期刊论文
OAI收割
光学学报, 2006, 卷号: 26, 期号: 4, 页码: 621, 624
邓绍更
;
刘立人
;
郎海涛
;
刘德安
;
郭袁俊
收藏
  |  
浏览/下载:1456/248
  |  
提交时间:2009/09/18
信息光学
菲涅耳衍射
联合变换相关器
啁啾编码
光信号处理
一种简化的光频频率测量方法思考
会议论文
OAI收割
2005年全国时间频率学术交流会, 中国西安, 2005
靳冬
;
周渭
;
张首刚
;
郭文阁
;
姜海峰
收藏
  |  
浏览/下载:32/0
  |  
提交时间:2012/10/19
飞秒光梳
光频测量
时间原理
原子频标|Abstract
实现光频频率的绝对测量需要将其与微波频率通过一定的方法连接起来
传统的方法依赖于谐波光频链
系统复杂且昂贵。利用飞秒光梳测量光频
通过其一系列频率梳在光频信号和微波信号之间建立直接联系
使得光频测量的准确度和实用性取得重大突破。同时
在频率测量当中
利用互成倍数频率信号间的周期性相对关系
也可以利用相对低的参考频率实现大其105以上的较高频率测量。本文通过对飞秒光梳频率测量技术中的时间原理的讨论
探讨采用时间处理的方法实现大跨度频率比的高频测量
为今后超高频甚至光频的频率测量提供了一种新的思路。