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正三角型结构三光纤出射光场干涉理论模型及其实验 被引量:1
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作者 苑立波 林沛 肖德航 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第10期1166-1168,共3页
利用三根光纤以正三角形的方式组合在一起 ,实现了三光纤Moir啨干涉 ,建立了纤端出射场干涉模型 ,并进行了理论计算 实验结果与理论计算结果符合较好
关键词 正三角型 位相角 光纤 纤端出射场 Moire干涉 光纤莫尔传感
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正三角型三芯光纤中等腰对称平面波的调制不稳定性分析 被引量:1
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作者 裴世鑫 徐辉 +1 位作者 孙婷婷 李金花 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2018年第5期122-129,共8页
详细分析了正三角型三芯光纤中等腰对称平面波的调制不稳定性.等腰对称平面波即两芯中场完全相同,第三芯中场入射功率与其他两芯中不同的平面波,其存在的前提是入射光总功率(P)必须大于某最小值(P_(min)),该最小值取决于光纤的线性耦合... 详细分析了正三角型三芯光纤中等腰对称平面波的调制不稳定性.等腰对称平面波即两芯中场完全相同,第三芯中场入射功率与其他两芯中不同的平面波,其存在的前提是入射光总功率(P)必须大于某最小值(P_(min)),该最小值取决于光纤的线性耦合系数和非线性系数.对一给定的总功率P≥P_(min),令一芯中的入射功率为P_1,其他两芯中入射功率均为P_2,有两种形式的场分布:一种是P_1始终大于P_2,随着P的增加,P_1越来越大,P_2越来越小,依线性稳定性分析方法,该场分布对应的增益谱主要特征与双芯光纤非对称平面波的增益谱相似;另一种是随着P的增加,P_1越来越小,P_2越来越大,使用同样的分析方法,发现该场分布下增益谱与双芯光纤非对称平面波增益谱截然不同,其显著特征是无扰动下,在正常和反常色散区域均可产生不稳定性增益,且在正常色散区域,零扰动频率对应的增益最强;另一方面,耦合系数色散对增益谱的影响在正常和反常色散区域都非常弱,这与其在双芯光纤中的影响截然不同.该结果对基于多芯光纤的模分复用系统非线性效应的研究具有一定的指导意义. 展开更多
关键词 调制不稳定性 正三角型三芯光纤 等腰对称平面波
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Direct linear discriminant analysis based on column pivoting QR decomposition and economic SVD
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作者 胡长晖 路小波 +1 位作者 杜一君 陈伍军 《Journal of Southeast University(English Edition)》 EI CAS 2013年第4期395-399,共5页
A direct linear discriminant analysis algorithm based on economic singular value decomposition (DLDA/ESVD) is proposed to address the computationally complex problem of the conventional DLDA algorithm, which directl... A direct linear discriminant analysis algorithm based on economic singular value decomposition (DLDA/ESVD) is proposed to address the computationally complex problem of the conventional DLDA algorithm, which directly uses ESVD to reduce dimension and extract eigenvectors corresponding to nonzero eigenvalues. Then a DLDA algorithm based on column pivoting orthogonal triangular (QR) decomposition and ESVD (DLDA/QR-ESVD) is proposed to improve the performance of the DLDA/ESVD algorithm by processing a high-dimensional low rank matrix, which uses column pivoting QR decomposition to reduce dimension and ESVD to extract eigenvectors corresponding to nonzero eigenvalues. The experimental results on ORL, FERET and YALE face databases show that the proposed two algorithms can achieve almost the same performance and outperform the conventional DLDA algorithm in terms of computational complexity and training time. In addition, the experimental results on random data matrices show that the DLDA/QR-ESVD algorithm achieves better performance than the DLDA/ESVD algorithm by processing high-dimensional low rank matrices. 展开更多
关键词 direct linear discriminant analysis column pivoting orthogonal triangular decomposition economic singular value decomposition dimension reduction feature extraction
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