1) phase retrieval
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位相恢复
2) phase retrieval
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相位恢复
1.
Hybrid input-output algorithm for phase retrieval of 2-D complex image in fractional Fourier domain;
分数傅里叶域中二维复图像相位恢复的混合输入输出算法
2.
Then the phase retrieval algorithm is engaged in order to find the best fitting Zernike polynomials for the unwrapped phase based on the diffraction intensity.
该算法的原理是将被解包络的相位作为输入光场,通过光学衍射计算得到其远场衍射光场的光强分布,然后使用相位恢复算法进行优化计算,得到一组用于表达连续波面的最佳Zernike多项式参数。
3.
In this paper, the principle of phase retrieval method with hardware and software realization is introduced.
介绍了相位恢复测量系统的软硬件实现原理。
3) carrier phase recovery
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载波相位恢复
1.
According to the weakness of false synchronization and high sensitivity to timing error,the carrier phase recovery is combined with frame synchronization on the basis of maximum likelihood(ML-) estimation,and at the same time the false synchronization can be detected and corrected.
针对同步中对定时精度敏感,易假同步等弱点,在最大似然估计算法的基础上采取了载波相位恢复与码元帧同步相结合的方式,同时也可以对假同步进行检测和纠正。
2.
Aiming at the weakness of false synchronization and high sensitivity to timing error,the carrier phase recovery was combined with frame synchronization on the basis of maximum likelihood(ML-)estimation,and the false synchronization can be detected and corrected as well.
针对小波同步中对定时精度敏感,易假同步等弱点,在最大似然估计算法的基础上采取了载波相位恢复与码元帧同步相结合的方式,同时也可以对假同步进行检测和纠正。
4) wavefront phase retrieval
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波前相位恢复
1.
The algorithm of wavefront phase retrieval for DGWFS is immature.
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其波前相位恢复已应用于光学度量,但这种传感器相位恢复算法尚未完全成熟,结合前人工作,对适用于这种传感器的相位恢复算法进行了比较分析。
6) phase retrieve algorithm
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相位恢复算法
1.
An information encryption method is proposed based on digital holographic technique and phase retrieve algorithm.
提出了一种基于数字全息技术和相位恢复算法的信息加密方法。
补充资料:光学位相复共轭
对光波的波阵面(或位相)进行的反演处理。当这种处理是通过光波与物质的非线性相互作用来实现时,就称为非线性光学位相复共轭。在数学上这等价于对复空间振幅进行复共轭运算,因此位相复共轭波等价于时间反演波。
对光波能实现位相复共轭作用的光学系统称为位相共轭镜。位相共轭镜与普通反射镜具有不同的性质。附图解释了当一个理想的平面波阵面通过一个位相畸变介质后,由位相共轭或普通反射镜反射回再次通过位相畸变介质后,波阵面的变化情况。由于前者能使入射的波阵面反演,故反射光束再次通过位相畸变介质后,波阵面又恢复成平面;而对于普通反射镜,反射光束再次通过畸变介质后,位相畸变加倍。理想的位相共轭镜还能够反演入射波的偏振态。对于无损耗的共轭镜,可以反演入射光子的所有量子数,即反演入射光子的线动量、角动量等。
有两类非线性相互作用可以获得入射波的位相共轭波:一类是弹性光散射,这是一种参量过程,各相互作用波场通过非线性介质相互耦合;另一类是非弹性光散射,是受激散射过程。
获得位相共轭波的参量过程主要有三波混频和四波混频(见光学混频)。非弹性光散射方法包括受激喇曼散射、受激布里渊散射和受激瑞利散射。
利用一些固定的光学元件也能实现波阵面反演,这称为准共轭器。
光学位相复共轭技术可用以补偿光束通过光纤、大气及高功率激光放大器链传输时引起的位相畸变;在实时适应光学、信息储存和处理、图象传输、光计算机、超低噪声探测、干涉计量、投影光刻、材料的研究及军事上有广泛的潜在应用。
参考书目
R.A.Fisher, ed., Optical Phase Conjugation,Academic Press,New York, 1983.
对光波能实现位相复共轭作用的光学系统称为位相共轭镜。位相共轭镜与普通反射镜具有不同的性质。附图解释了当一个理想的平面波阵面通过一个位相畸变介质后,由位相共轭或普通反射镜反射回再次通过位相畸变介质后,波阵面的变化情况。由于前者能使入射的波阵面反演,故反射光束再次通过位相畸变介质后,波阵面又恢复成平面;而对于普通反射镜,反射光束再次通过畸变介质后,位相畸变加倍。理想的位相共轭镜还能够反演入射波的偏振态。对于无损耗的共轭镜,可以反演入射光子的所有量子数,即反演入射光子的线动量、角动量等。
有两类非线性相互作用可以获得入射波的位相共轭波:一类是弹性光散射,这是一种参量过程,各相互作用波场通过非线性介质相互耦合;另一类是非弹性光散射,是受激散射过程。
获得位相共轭波的参量过程主要有三波混频和四波混频(见光学混频)。非弹性光散射方法包括受激喇曼散射、受激布里渊散射和受激瑞利散射。
利用一些固定的光学元件也能实现波阵面反演,这称为准共轭器。
光学位相复共轭技术可用以补偿光束通过光纤、大气及高功率激光放大器链传输时引起的位相畸变;在实时适应光学、信息储存和处理、图象传输、光计算机、超低噪声探测、干涉计量、投影光刻、材料的研究及军事上有广泛的潜在应用。
参考书目
R.A.Fisher, ed., Optical Phase Conjugation,Academic Press,New York, 1983.
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条