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基于氟化硼氧基元的新型深紫外非线性光学材料设计及性能研究
高光谱成像与探测团队围绕国家重大需求,瞄准新型成像技术发展前沿,以“光学工程”一级学科为依托,以“复杂环境光电信息感知科学与技术”创新引智基地为研究基地,开展新型成像探测技术与系统领域的基础理论、关键技术和重大应用的自主创新研究。主要研究方向包括:新型光谱成像探测、遥感数据建模与处理、红外探测技术及核心器件、光电信息与图像处理等。
极端光场信息感知团队主要从事光电检测、光电成像以及强激光等方面的研究工作。近年来主持国家自然科学基金、国家重点项目、重点实验室基金、航空基金、省基金及企事业单位委托等21项科研课题。在国内外核心期刊发表研究论文150余篇,SCI/EI检索122篇,申请/授权发明专利50余项。
于1978年开始形成“非线性光学及应用”研究方向,之后瞄准光学、非线性光学和光电子技术发展前沿和国家重大需求,依托学校光学工程和物理电子学等优势学科,针对目标探测与制导、相干光通信、THz技术等领域急需解决的关键问题进行了深入的理论、实验和应用技术研究。
课题组成立于1982年,研究方向:激光器件与技术,涉及横向激励大气压二氧化碳激光器(TEA CO2激光器)和激光二极管泵浦固体激光器(DPL激光器)。三十余年来,先后承担各类科研项目20项,包括国家自然科学基金项目、陕西省自然科学基金项目、国家重点项目、国家重点实验室基金项目,元器件型谱项目,新品研究项目以及中国航天集团、中国电子科技集团所属多个研究所支持的横向项目。
在“数字+”时代,团队瞄准电子、光子与人工智能领域国际前沿,面对目标感知、无人自主、人机融合在国家战略需求中的重要地位和人工智能理论与应用面临的机遇和挑战,从光电信息感知认知、光电芯片、柔性电子与光电转化器件、脑\肌电接口、智能交互等方向的基础科学问题出发,开展未来产生变革性技术的基础理论与关键技术的研究。团队现有教授1人,副教授3人,在读硕士博士30余人。
西安电子科技大学超快激光技术与应用研究中心(依托于光电工程学院)于2018年4月获批成立,前身为成立于2007年11月的超短脉冲激光实验室。经过十多年的努力奋斗和发展,已成为我国从事先进超快激光技术与应用研究的知名机构之一,在新型全固态超快激光技术、超快光纤激光技术、非线性频率变换、激光光谱技术等领域取得了一系列创新性的成果,得到了国内外同行的广泛重视。研究中心现有教授3人,副教授2人,讲师3人,...
山西医科大学转化医学研究中心Odyssey红外激光成像系统(图)
江苏省声子工程研究中心是江苏省发改委、江苏省教育厅在电子信息领域布局建设的省部级工程研究中心,平台依托单位是南京师范大学物理科学与技术学院。
江苏省光电技术重点实验室是江苏省教育厅在电子信息领域布局建设的省部级重点实验室,平台依托单位是物理科学与技术学院。
近年来,随着社会经济高速发展,输电线路通道外部施工隐患明显增多,管控压力也明显增大。为有效管控外部施工隐患,本文设计了一种基于红外探测激光技术的智能预警装置,该预警装置能够利用红外探测器和图像监测模块对输电线路施工现场进行实时有效的监管和调控,从而减轻运维人员的工作量。该预警装置经现场实际工程验证,可满足现场使用需求。该预警装置的设计为输电线路外部隐患的管控提供了一种可行的方案,具有重要的参考借鉴...
单相非隔离逆变器由于其体积小、结构简单、成本低、控制方便等优势,被广泛应用于低功率等级的光伏并网系统中。由于单相非隔离光伏逆变器需要克服共模漏电流和两倍频功率振荡这两方面的共性问题,其拓扑通常被设计为交直流共地型结构,同时还需要加入电感、电容等储能元件以缓冲两倍频功率振荡。储能元件的加入,尤其是分立的电感,其磁芯利用率低的缺点不利于逆变器功率密度的提高。针对这一问题,提出了一种基于磁集成的单相非隔...
设计了一种适用于激光器脉冲驱动系统的低纹波交错并联boost变换器,采用多路交错并联结构有效降低了系统重载下的输出电压纹波,理论空载最大输出电压120 V,最大输出功率119.2 W,重载下电压纹波低于5 mV。分析了交错并联Boost变换器的并联路数和每路电感放电时间间隔等参数对输出电压纹波的影响,并提出利用单路Boost变换器输出参数估算多路电压纹波的方法,可为交错并联Boost变换器并联路数...
随着双碳目标具体措施的不断落实及数字经济时代的不断发展,在新能源经济及电网数字化的不断推动下,对输电线路的数字化巡检能力提出新的要求,针对优化数据获取方式,建立数据管控体系的新要求,构建起数据高效收集,严格把控质量的数据管理的新模式;针对强化精细巡检模式,提升数据分析能力的新要求,构建起线路精益巡检,深挖数据价值的数据应用的新模式;针对加强科学分析预测,实现工况模拟预警的新要求,构建起了科学化预测...
光纤通道由于具有抗电磁干扰强、衰耗低、可靠性高等优点,已经广泛应用于220kV及以上电压等级的线路保护中。然而在实际应用过程中,光纤通道由于受到现场实际因素的影响,通道告警时常发生,对电网的安全稳定运行产生很大影响,本文通过一起220kV线路光纤差动保护通道异常事件分析,简单介绍了线路光纤通道的工作原理及常见的通道故障和处理方法。

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