我应该因为不完全理解消化过程而拒绝晚餐吗?不,如果我对结果满意的话就不应该。(O. Heaviside,《电磁理论》,第2卷,1899年)本课程将向研究生介绍量子工程与技术 (QET),全面而严谨地探讨用于通信、计算、模拟、计量和传感的量子相干结构和设备的基本原理和工程设计概念。课程将提供数学基础、精选的设计方法,并深入探讨相干量子系统的工程设备实现,重点关注量子光学系统。本课程为有兴趣了解量子原理在技术中的应用及其更广泛的社会影响的工程专业学生提供广泛而严谨的量子力学训练。
最近,人们对量子鬼像的质量给予了极大关注[1-5],这不仅与理论上的重大差距有关,而且与实验中实现的空间分辨率明显不令人满意有关。至于由于发生参数散射的晶体厚度有限而导致的散焦效应,则根本没有提及。虽然这个因素对于使用的小孔径光学系统来说微不足道,但在未来,随着相对孔径和非线性晶体厚度的增加,必须考虑到这一点。鬼像[6]是解决研究光敏物体问题的选项之一,直接光学观察这些物体很困难。为了形成鬼像,需要一个相关光束源,其中一个与物体相互作用,另一个不相互作用(图1)。在物体通道中,探测器仅提供有关
摘要:姿态计量(滚转、俯仰和偏航)在许多不同领域发挥着重要作用。与俯仰角和偏航角相比,滚转角被认为是角位移中最难测量的量,因为滚转角的旋转轴与探测光束平行。在本文中,提出了一种灵敏度增强的滚转角传感器。其原理基于传感单元(四分之一波片)的偏振变化。通过 Mueller 矩阵形式分析了偏振模型。斯托克斯参数由斯托克斯偏振计检测。新颖的同轴设计通过固定的四分之一波片提高了灵敏度并降低了光学系统对准的复杂性。所提出的传感器提供了一种简单的装置来测量滚转角,具有 0.006 ∘ 的高灵敏度和 180 ∘ 的长无模糊测量范围。
法国武装部队已投入“数千万美元”用于研发和最终采购针对太空和陆地系统的激光武器。法国国家航空航天研究中心 (ONERA) 负责所有相关研发工作,预计研发工作将持续到 2024 年。如果研究工作取得积极成果并获得 DGA 的支持,则将在 2025 年首次试验“预作战”武器。该类别的主要项目之一是战术先进激光光学系统 (TALOS),其中包括法国在内的九个欧洲国家参与其中。2019 年 8 月,法国激光和光学技术制造商 CILAS 宣布启动该项目,旨在到 2025 年打造出一款可供大规模开发的产品。
公制值 公制设计 尺寸标注和刻度 应用 滚花尺寸 表面纹理 表面纹理符号 螺纹表示 齿轮 机械弹簧 光学元件和光学系统 铸件和锻件 图形符号、名称、字母符号和缩写 图形符号 电气和电子图表的图形符号 逻辑函数的图形符号 流程图的图形符号 流体动力图的图形符号 用于建筑和建筑施工的电气接线和布局图的图形符号 卫生设备的图形符号 船舶液压和气动系统的 Gmphk 符号 焊接符号 无损检测符号 流体动力图的图形符号 电气和电子零件和设备的参考名称
我们陆军的历史根植于步兵的形成和作用。自 1775 年以来,任何决定性的全面胜利都是在 19 至 22 岁的美国人的努力下取得的,他们在外交的最后一 400 米中服役。随着技术和装备的进步,战场上已经使用了无数件设备,如今这些设备在连队和营中都在积极使用。一个年轻的团队领导者不仅要指导五种直接和间接射击武器系统、三种独特的武器安装光学系统、三种不同类型的夜视设备以及从高频 (HF) 到陆军战术通信系统 (ATACS) 的三种不同通信平台的使用,还要指导它们的维护和培训。虽然有相关出版物可以帮助团队领导者管理这些系统的维护、培训和使用,但没有一个人或角色能够将所有东西整合在一起——这就是 IT 占主导地位的地方。
动态光学镜头镜片是透射自适应光学器件,旨在轻松整合到任何光学系统中以校正光学畸变。这些镜头的设计使用10、16或25mm透明的光圈,以覆盖常见的学生尺寸和M32 x 0.75安装线,可以通过使用线程适配器来适应常见的客观螺纹类型。它们可以使用波前传感器或自动软件校正系统进行封闭环控制,以进行像差校正。动态光学变形镜头也可以与低功率激光器一起用于梁的塑形,例如将高斯光束塑造为椭圆形或方形束轮廓或立方相。这些镜片是光学相干断层扫描(OCT),共聚焦显微镜,2光子显微镜和明亮场显微镜的畸变校正的理想选择,以提高图像质量。