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期刊文章列表

  • 赵洁1,2,金晓宇1,王大勇1,2,戎路1,2,王云新1,2,林述锋1(北京工业大学理学部;北京市精密测控技术与仪器工程技术研究中心).基于物理增强神经网络的连续太赫兹波同轴数字全息成像[J].激光与光电子学进展,2023,第18期
  • 何雨莲,文岐业(电子科技大学电子科学与工程学院电子薄膜与集成器件全国重点实验室).半导体基全光太赫兹空间调制器研究进展[J].激光与光电子学进展,2023,第18期
  • 史佳琦,曹俊诚(中国科学院上海微系统与信息技术研究所太赫兹固态技术重点实验室).太赫兹功能器件表面增透膜研究进展[J].激光与光电子学进展,2023,第18期
  • 蔡家轩1,解研2,3,于洋2,王迎新2,3,陈猛3,赵自然2,3,白鹏1,杨宁1,楚卫东1(北京应用物理与计算数学研究所;清华大学工程物理系;危爆物品探测技术国家工程研究中心).太赫兹自混合干涉成像景深扩展技术[J].激光与光电子学进展,2023,第18期
  • 陈猛1,赵自然1,2,刘睿丰1,2,王迎新1,2(危爆物品探测技术国家工程研究中心;清华大学工程物理系).基于光谱编码的太赫兹光谱测量新方法[J].激光与光电子学进展,2023,第18期
  • 苏晓强1,张亚伟2,邓富胜1,许全3,韩家广3(山西大同大学物理与电子科学学院微结构电磁功能材料省市共建山西省重点实验室;山西大同大学云冈学学院;天津大学精密仪器与与光电子工程学院太赫兹研究中心).基于渐变折射率的太赫兹人工表面等离激元片上透镜特性[J].激光与光电子学进展,2023,第18期
  • 刘耘妃,王新柯,孙文峰,张岩(首都师范大学物理系).基于会聚太赫兹光场纵向分量的物质琼斯矩阵测量技术[J].激光与光电子学进展,2023,第18期
  • 王道远1,高成喆1,黄婉霞1,孟坤2,施奇武1(四川大学材料科学与工程学院;青岛青源峰达太赫兹科技有限公司).基于硅基MXene膜层阻抗可调性的太赫兹波反射调控[J].激光与光电子学进展,2023,第18期
  • 黄婉霞,陈晓晓,路学光(四川大学材料科学与工程学院).太赫兹单像素成像及其动态掩模材料的研究进展[J].激光与光电子学进展,2023,第18期
  • 赵本磊1,裴鑫1,蒋佳辰1,何猛辉1,朱晓松1,石艺尉1,2(复旦大学信息科学与工程学院,电磁波信息科学教育部重点实验室;中山复旦联合创新中心).柔性介质金属膜太赫兹波导的传输特性与应用[J].激光与光电子学进展,2023,第18期
  • 曹俊诚,韩家广,赵自然,张岩.“太赫兹波前获取与调控”专题前言[J].激光与光电子学进展,2023,第18期
  • 徐成1,韩鑫洋1,骆震阳1,杨铁锋1,孔德鹏2,陈立均3,吴岱3,李鹏3,徐利民4,吴衡4,卢惠辉1,陈哲5,关贺元1(暨南大学光电信息与传感技术广东普通高校重点实验室;中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室;中国工程物理研究院应用电子学研究所;广东工业大学广东省信息物理融合系统重点实验室;季华实验室).新型光控砷化镓/侧边抛磨太赫兹光纤调制器[J].激光与光电子学进展,2023,第18期
  • 程乃俊1,2,3,4,李惟帆2,3,4,祁峰1,2,3,4(沈阳航空航天大学电子信息工程学院;中国科学院沈阳自动化研究所光电信息处理重点实验室;辽宁省太赫兹成像感知重点实验室;中国科学院机器人与智能制造创新研究院).中红外激光器研究进展[J].激光与光电子学进展,2023,第17期
  • 宋强1,王亮1,张笑银2,刘岩2,张婧2,孔祥峰2(中国海洋大学化学化工学院;齐鲁工业大学(山东省科学院)海洋仪器仪表研究所).基于新型荧光材料溶解氧、pH及二氧化碳光纤传感器研究进展[J].激光与光电子学进展,2023,第17期
  • 王锁成,董世运,闫世兴,刘晓亭(陆军装甲兵学院装备再制造技术国防科技重点实验室).飞秒激光制备金属表面微纳结构及其技术应用[J].激光与光电子学进展,2023,第17期
  • 何煦1,马云灿1,李军1,袁鸣洲2,尹美芳2,孟立民1,叶雁1,张航1,吴军2(中国工程物理研究院流体物理研究所;深圳市第二人民医院烧伤整形科,转化医学研究院).非平整表面飞秒激光加工方法及应用[J].激光与光电子学进展,2023,第17期
  • 刘雯1,韩玲2,刘明2,李良志1(长安大学地质工程与测绘学院;长安大学土地工程学院).基于高分五号高光谱波段选择的矿区周边土壤Cd含量反演[J].激光与光电子学进展,2023,第17期
  • 谢鹏,王正海,肖蓓,田雨欣(中山大学地球科学与工程学院).基于海鸥算法优化随机森林的土壤硒含量高光谱反演[J].激光与光电子学进展,2023,第17期
  • 王杰1,刘睿1,廖文龙1,任心仪2,马慧2,闫明2,曾和平2,黄勤清3,程林3(国网四川省电力公司电力科学研究院;华东师范大学重庆研究院;国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司).基于电光双光梳光谱的气体含量测量方法研究[J].激光与光电子学进展,2023,第17期
  • 袁纬仪1,付敏1,李智贤1,王泽锋1,2,3,陈子伦1,2,3(国防科技大学前沿交叉学科学院;国防科技大学南湖之光实验室;脉冲功率激光技术国家重点实验室).2 kW级双向光纤包层光滤除器[J].激光与光电子学进展,2023,第17期
  • 汪静丽1,刘海广1,张跃腾1,宋雨辰1,沈晗潇1,陈鹤鸣2,钟凯3(南京邮电大学电子与光学工程学院,柔性电子(未来技术)学院;南京邮电大学贝尔英才学院;天津大学精密仪器与光电子工程学院,教育部光电信息技术重点实验室).分光比可设计的偏振无关光功分器研究[J].激光与光电子学进展,2023,第17期
  • 郭寅龙1,聂芯雨1,李晋红1,钱仙妹2,朱文越2,王静1(太原科技大学应用科学学院;中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所中国科学院大气光学重点实验室).扭曲椭圆高斯谢尔模光束的自修复特性[J].激光与光电子学进展,2023,第17期
  • 冒燕1,2,童杏林3,2,卢世刚4,褚维达3,2(武汉理工大学自动化学院;日照武汉理工大生物医药暨新材料研究院;武汉理工大学光纤传感技术与网络国家工程研究中心;上海大学材料基因组工程研究院).植入式锂离子电池光纤布拉格光栅温度传感器[J].激光与光电子学进展,2023,第17期
  • 衣坤朋,姚权,蔺际超,樊景丽,魏代营,高洋,郑名扬(济南量子技术研究院量子探测与波导器件实验室).多通道PPLN波导温度控制方法[J].激光与光电子学进展,2023,第17期
  • 李鹏飞1,2,翟东升1,3,李祝莲1,3,李语强1,3(中国科学院云南天文台;中国科学院大学;中国科学院空间目标与碎片观测重点实验室).摆镜在1.2 m望远镜激光测距接收系统中的应用分析[J].激光与光电子学进展,2023,第17期
  • 王健,吴爱华,邓勇(南通大学机械工程学院).激光回馈双折射测量系统稳定性能优化[J].激光与光电子学进展,2023,第17期
  • 侯启真,王浩,段惠英(中国民航大学电子信息与自动化学院).基于傅里叶级数拟合的光强近场检测方法[J].激光与光电子学进展,2023,第17期
  • 龙健宇,张冰,杨雄伟,余建军(复旦大学通信科学与工程系电磁波信息科学教育部重点实验室).少模光纤强耦合通信系统信号恢复技术综述[J].激光与光电子学进展,2023,第17期
  • 吴志建1,2,彭雪峰2(宁波大学信息科学与工程学院;宁波大学科学技术学院).基于硫系光纤的中红外超连续谱及其相干性研究进展[J].激光与光电子学进展,2023,第17期
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