本书从三维激光扫描技术的发展概况出发,介绍了三维激光扫描系统的分类,分析了三维激光点云技术存在的问题和发展趋势,对三维激光扫描点云数据采集技术、点云数据预处理进行了全面的解析,从输电、配电、变电三个专业系统梳理了点云数据处理与应用的要点与过程,并收集总结了相关前沿技术。全书既有理论高度,又有实践深度,能够使读者全面了解
本专著针对当前成熟的推扫式和摆扫式高光谱数据采集模式,探讨了基于现有采集模式的高光谱压缩成像实现方案,并对该模式采集的少量观测数据构建图像的重构算法,以高光谱图像的线性混合模型为契机,致力于寻求高效的高光谱压缩采样方式和快速、高精度的压缩感知重建方案,并研究了基于深度学习的高光谱压缩重构神经网络架构。通过上述研究取得了
本书主要包含红外场景仿真的概念、理论、实现和应用几个方面的内容。本书梳理了现阶段常用的仿真软件,对红外场景仿真技术和系统做了较为深入全面的介绍,涉及红外场景仿真的基本概念、目标与背景的红外特性建模技术、传感器建模技术、动态场景生成技术、物理复现技术等内容,最后结合科研和工程实际,给出了红外场景仿真的应用实例。
本书系统介绍了光纤气体拉曼激光光源的基本原理和空芯光纤的发展概况,详细综述了光纤气体拉曼激光光源的研究进展。可供从事激光技术研究的科研工作者和工程技术人员参考;同时,对于物理学、光学、电子技术等专业的本科生、硕士以及博士研究生来说,也是一本非常有价值的参考书。
微波光子测量作为微波光子学的主干研究方向之一,立足于光子学的大瞬时带宽和低传输损耗等本征优势,为现代微波测量开辟新途径。本书针对电磁空间和电磁频谱等发展规划下微波测量全域宽开的重大需求和严峻挑战,以先进光子学赋能微波全域(频域、时域、空域、能量域)宽开测量,分为频域测量、时域测量、空域测量、能量域测量四大板块,系统地介
本书以几何光学和电磁场理论为基础,系统阐述了介质光波导的分析方法和光传输特性。光波导涉及阶跃式折射率分布和渐变式折射率分布的二维薄膜波导、三维平面波导、光纤以及光子晶体波导。主要内容涵盖各种波导的解析与数值分析方法、模式分类与特征、模式场的分布与传输特性、模式耦合理论等。详细介绍了多种无源和有源光器件的结构、基本原理及
本书从钙钛矿光电探测器的材料特性和器件性能出发,系统介绍了实现高性能与高稳定性器件的设计方法、制备工艺及实际应用。
本书系统性地介绍半导体光电材料的基础理论、制备方法、表征技术及其在光电器件中的应用。重点探讨石墨烯、二硫化钼、二硫化钨等二维材料以及硅基材料的光电特性与器件物理。
本书聚焦多波长光纤激光器,主要内容包括研究方法、具体实验方案、实验结果。介绍了关键实验结果及结论,有些结果是科研新发现,如间距很小的光纤激光器多波长振荡,包括掺镱掺铒光纤激光器,还有光子暗化效应的详细实验研究以及液氮低温情况下的光纤激光器多波长振荡特性变化等。
本书分为“像差理论”“典型光学系统”和“Zemax光学设计实侧例”三大部分。像差理论部分(第1-3章)主要介绍光学设计的基础;典型光学系统部分(第4-13章)主要介绍如何将像差理论运用到具体设计中;Zemax光学设计实例部分(第14章)主要介绍如何利用软件仿真出理论设计的结果并进行优化。