利用连续测量提高光力系统纠缠和通过滤波实现输出场单向导引的研究

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电磁场复习习题

电磁场复习习题

一、选择题1、下列的矢量运算规律有错误的一项是:( B ) A 、θsin AB e B A n →→→=⨯ B 、→→⨯B A =→→⨯A BC 、)()()(→→→→→→→→→⋅-⋅=⨯⨯B A C C A B C B A D 、)()(→→→→→→⨯=⨯⋅A C B C B A2、选出下列的场中不属于矢量场的项:( C ) A 、电场 B 、磁场 C 、高度场 D 、力场3、关于梯度的性质下列说法不正确的是:( D ) A 、标量场的梯度是一个矢量场B 、在标量场中,在给定点沿任意方向的方向导数等于梯度在该方向上的投影C 、标量场中每一点M 处的梯度,垂直于过该点的等值面D 、标量场中每一点M 处的梯度,指向场减小的方向 4、关于矢量场的性质,下列说法有误的是:( A )A 、在矢量线上,任一点的法线方向都与该点的场矢量方向相同B 、静电场中的正电荷就是发出电场线的正通量源C 、磁感应强度B 在某一曲面S 上的面积分就是矢量B 通过该曲面的磁通量D 、漩涡源产生的矢量线是闭合曲线5、下列不属于电磁学三大实验定律的是:( A )A 、高斯定律B 、安培定律C 、库伦定律D 、法拉第电磁感应定律 6、关于电荷,下列描述不正确的是:( B ) A 、点电荷是电荷分布的一种极限情况 B 、实际上带电体上的电荷分布是连续的C 、宏观上我们常用电荷密度来描述电荷的分布情况D 、电荷不能被创造也不能被消灭只能转移 7、关于静电场,下列说法中 (1)由空间位置固定的电荷产生 (2)由电量不随时间变化的电荷产生 (3)基本物理量是电场强度 (4)性质由其散度和旋度来描述 (5)基本实验定律是库仑定律 下列判断正确的是:( D )A 、都不对B 、有一个错C 、有三个错D 、全对 8、0E ερ=⋅∇→是高斯定理的微分形式,它表明任意一点电场强度的( C )与该处的电荷密度有关。

A 、梯度B 、旋度C 、散度D 、环流9、静磁场的磁感应强度在闭合曲线上的环量等于闭合曲线交链的恒定电流的代数和与( B )的乘积。

光纤通信系统实验指导

光纤通信系统实验指导

ZY1804I光纤通信原理实验系统简介本实验系统是为配合《光纤通信》课程的理论教学,结合目前光纤通信工程技术最新进展,为了提高大专院校学生实际操作和动手能力而研制开发的。

一、产品的系统特点光纤I型实验系统注重产品的系统和功能组成,产品的设计着重体现系统性、先进性、实用性,并根据市场及客户实际需求,充分考虑工艺外观结构、产品的功能和性价比。

整个系统分中央控制器、备用环和光传输三大部分,各自独立又相互关联,所有模块在单独进行实验同时又可系统集联,实验灵活丰富,可设计、可比较、可操作、可观测性强。

整个系统采用2.048M传输速率,既有利于实验观测,又可以模拟实际光纤传输时的各种性能。

实验紧密结合光通信新技术的发展趋势,将波分复用、光时分复用和SDH传输网等新技术都通过实验演示出来,简单易懂。

采用大规模的现场可编程门阵列器件,使得产品的开放性、可升级性强。

同时为了实现自愈环(即备用环)功能以及使学生有更大的开发和操作空间,特意制作了二次开发板,并预留大量的I/O扩展口,可在开发板上独立完成二次开发设计。

所有实验大多采用开关控制,减小了实验操作时的繁琐性。

该实验系统融合了当今的光纤通信技术发展的一些新技术和新器件,并将其融入到光纤通信原理课程当中,同时与通信原理和程控交换课程的部分原理结合,其主要有以下特点:1、实验箱采用“整板+核心板”设计,特殊光器件玻璃罩保护,元器件贴片化,模块元件布局完全对称。

所有的测试钩和连接孔均有标识,深蓝色的电路板,白色丝印使得整个电路板层次性强、美观、大方。

2、实验箱和光纤通信原理教材紧密结合,实验项目和顺序与教材保持完全同步。

通过八个方面全面实验来了解光纤通信的全过程,八个方面分别是:光纤和光缆;通信用光器件(有源器件和无源器件);光端机(光发、光收端机);数字光纤通信系统;模拟光纤通信系统;光纤通信新技术;光纤通信测量技术;光纤通信网络。

3、系统采用整板上分模块的设计方式,除了核心板——中央控制器外,还配置了光发端机、光收端机、模拟信号源、数字信号源、数字终端、电话模块、串口通信模块等。

单正弦调频连续波引信抗干扰性能研究

单正弦调频连续波引信抗干扰性能研究
能进行了仿真, 仿真结果验证 了上述结论 。
关键词 : 调频连续波引信 ; 贝塞尔函数 ; 模糊 函数 ; 噪声干扰
中图分类号: T J 7 6 5 . o n An t i — — J a mmi n g Pe r f o r ma n c e
t a g e i n a n t i — j a mm i n g p e f r o ma r n c e o f s i n g l e—s i n u s o i d a l F M —C W f u z e w a s d i s c o v e r e d .F i n a l l y ,t h e s i m u l a t i o n o f
o f S i n g l e— — S i n u s o i d a l FM — — CW Fu z e
WANG C h a n g—l i n. WANG J i a n
( D e p a r t me n t o f E l e c t r o n i c E n g i n e e i r n g , T s i n g h u a U n i v e r s i t y , B e i j i n g 1 0 0 0 8 4 ,C h i n a )
f o m r l e t h li a t y .Du e t o t h e p a r t i c u l a it r y o f f u z e wo r k i n g e n v i r o n me n t a n d r a n g i n g p e f r o m a r n c e d e ma n d s ,t h e F M —C W f u z e g r a d u  ̄l y d e v e l o p s a n d b e c o me s o n e o f t h e c o mmo n s y s t e ms o f t h e f u z e .F i r s t o f a l l ,a s i n g l e—s i n u s o i d a l F M — C W f u z e wa s i n t r o d u c e d .T h e n i t s a mb i g u i t y f u n c t i o n w a s d e iv r e d ,a n d t h e a p p r o x i ma t e f o mu r l a a s w e l l a s t h e a mb i — g u i t y f u n c t i o n d i a g r a m w a s o b t a i n e d .A c o mp a r a t i v e a n ly a s i s w a s ma d e w i t h t h e s a w t o o t h F M —CW f u z e .Th e a d v a n .

基于LED可见光的室内定位系统研究与实现

基于LED可见光的室内定位系统研究与实现
Open Access
1. 引言
随着科技与经济的不断发展,人们对于定位服务的需求急剧提高。当前,以 GPS (全球卫星定位系统) 为代表的卫星定位系统已基本满足了室外定位的需求,但对于卫星信号难以穿透的室内环境却并不适用。 与此同时,随着智能设备的普及,室内定位在商业领域、公共安全及军事等领域日益受到重视[1]。当前, 室内定位技术主要包括 Wi-Fi 定位、红外定位、超声定位等,这些定位技术虽然能满足室内定位需求, 但通常需要铺设许多传感器,设备环境复杂、使用成本较高[2],这些缺点极大地限制了室内定位技术的 发展。但近年来,随着固态照明技术突飞猛进,LED 以其低功耗、使用寿命长[3]等特点逐渐成为了主要 的照明手段,极大地降低了照明的成本,在此基础上,利用可见光进行室内定位的技术也得到了广泛重 视,相比于其他传统的室内定位技术,利用可见光进行室内定位具有功耗低、成本低、兼顾照明、无电 磁干扰、应用场合广等优点[4]。
摘要
近年来,室内可见光定位技术以其成本低廉、易于铺设、无电磁干扰、适用面广等特点逐渐成为室内定
*通讯作者。
文章引用: 陈诗航, 陆翔, 林德亿, 丁肖倩, 韦曾冠, 金渊高, 万玲玉. 基于 LED 可见光的室内定位系统研究与实现[J]. 应用物理, 2019, 9(3): 140-148. DOI: 10.12677/app.2019.93017
Applied Physics 应用物理, 2019, 9(3), 140-148 Published Online March 2019 in Hans. /journal/app https:///10.12677/app.2019.93017
关键词
光定位,STM32,三角测量
Copyright © 2019 by author(s) and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). /licenses/by/4.0/

分布式光纤测温系统的设计与实现

分布式光纤测温系统的设计与实现

西南大学毕业论文题目:分布式光纤测温系统的设计与实现专业:电子信息工程技术班级:一班学生姓名:杨杰指导教师:谢熹摘要以光纤通信和光纤传感技术为代表的信息技术和传感技术在20世纪后半叶至今的几十年里R新月异,极大地推动了人类社会的进步。

与其他传感器相比,光纤作为一种新型的传感器件有其独特的优势。

它抗电磁,耐高温,对温度、应变等外界变化敏感,而且价格便宜,容易获取,可以形成分布式的线测量甚至是场测量。

因此光纤传感在最近几年的到快速发展.将应用于更广的范围。

分布式光纤测温系统的信号采集、数据处理,以及后台软件的编写占系统成本的绝大部分。

它的检测精度和速度决定了整个系统的测量精度,空问分辨率,采集速度以及最后的请求响应时间。

如何提高系统各个部分的处理速度,协调好数据传输,成为分布式光纤铡温系统的关键。

论文提出了一种基于嵌入式的利用光纤拉曼散射原理的分布式测温解调方案。

由于传感距离长,使得系统可以进行场式的温度测量,可以全面的获得空间式的3维温度模型,满足大型工程传感网络的实时监测。

论文详细介绍了嵌入式光纤传感分布测温系统的光路设计,硬件电路设计和软件设计。

光路设计包括:在嵌入式主机的控制下利用激光源和脉冲调整器形成固定周期的脉冲光,作为光纤传感器的激励信号;使用3dB耦合器对激励光进行分束,传入光纤传感器,散射拉曼光回传经过耦合器进入分光系统,只有固定频率的Stokes光和Anti .Stokes光透过分光系统;两束光分别进入光电探测器( PD) ,完成光电转换过程。

系统中各个模块间的同步由硬件电路控制,主控芯片为TI公司的双核微处理器。

0M AP5912对FPG A模块发出采集控制信号,FPG 巩负责控制与脉冲调制器间的同步,计时,同时触发AD采集。

采集结束,FPG A发出中断,通知采集过程结束。

O M AP5912发出传输数据指令,将外接RAM 中的数据读入DSP进行数据处理。

在DSP中对数据进行小波变换多分辨分析对采样的数字量进行降噪处理,消除传输和测量过程中的各种噪音和随机干扰。

线性散焦 PT 对称波导中饱和非线性孤子传输与控制说明书

线性散焦 PT 对称波导中饱和非线性孤子传输与控制说明书

第 52 卷第 6 期2023 年 6 月Vol.52 No.6June 2023光子学报ACTA PHOTONICA SINICA 线性散焦PT 对称波导中饱和非线性孤子传输与控制武琦,王娟芬,杜晨锐,杨玲珍,薛萍萍,樊林林(太原理工大学 光电工程学院,太原 030600)摘要:为了研究线性散焦宇称-时间对称双通道波导中分数阶衍射饱和非线性下孤子的模式以及孤子的传输与控制,通过改进的平方算子迭代法对含有线性势的分数阶饱和非线性薛定谔方程进行数值计算得到孤子模式,傅里叶配置法判断孤子线性稳定性,并利用分步傅里叶法模拟仿真孤子的传输。

研究结果表明:在散焦饱和非线性中,该宇称-时间对称波导可支持稳定的双峰灰孤子模式。

随着饱和非线性系数和传播常数绝对值的增大,双峰灰孤子的背景强度增大,灰度值减小,功率增大。

Lévy 指数、增益/损耗系数和饱和非线性系数的增加会导致孤子的横向能流密度变化增大,但在波导通道位置处接近于0。

在聚焦饱和非线性下,线性散焦宇称-时间对称波导对亮孤子光束具有控制作用。

当光束在波导中心输入,孤子以呼吸子的形式长距离传输;在非波导中心输入,光束以初始输入位置为边界振荡传输。

随着饱和非线性系数的增大,光束的振荡频率增加,光束宽度变宽,峰值强度减小。

宇称-时间对称波导势阱深度的增加会导致光束的振荡频率增加,峰值强度增加。

该研究结果可为宇称-时间对称波导对光束的控制提供一定的理论参考。

关键词:非线性光学;宇称-时间对称光波导;灰孤子;光束控制;饱和非线性;分数阶薛定谔方程中图分类号:O437 文献标识码:A doi :10.3788/gzxb20235206.06190010 引言宇称-时间(Parity -Time , PT )对称的概念起源于量子力学,它表示系统在宇称变换和时间反演变换下的对称性。

1998年,BENDER C M 等发现非厄米哈密顿量如果满足PT 对称且势函数虚部不超过对称破缺点,则其具有实的本征值谱[1-2]。

F P可调谐滤波器

F P可调谐滤波器
可调谐F-P滤波器
Sheila
刘志杰 时光
1
提纲
一、FP滤波器的历史和发展 二、FP滤波器的基本原理和参数 三、可调谐FP滤波器的分类及实现方法 四、可调谐FP滤波器的应用
2
光滤波器
只让特定的光波长的光通过,并阻止其他光波长通过
3
F-P滤波器的历史和发展
1897年由C.Fabry和A.Perot提出的平行平面腔干涉仪。由 于这种干涉仪所产生的干涉条纹非常细锐,因此它一直是 长度计量和研究超精细光谱的有效工具。
在空气隙腔滤波器的基 础上,腔内加入一段光 纤波导,通过调节波导 段的长度来调整其FSR (其长度一般100μm 到 厘米量级)。
同时这种结构也使第二种FFPF 存在的模式失配和插 入损耗较ห้องสมุดไป่ตู้的问题得到解决。
26
光纤FP 滤波器
光纤Fabry-Perot 滤波器的特点是:
纤入纤出,器件的损耗可以做到比较小,约3dB 左右; FSR 覆盖范围极大,可根据不同的要求以不同的结构来 满足其不同的FSR,从MHz 量级到上百个nm; 分辨率较高,精细度可以做到上千; 器件稳定性好,偏振无关;调谐简单。
基于光纤F-P滤波器的FBG传感解调系统不仅具有体 积小、价格低、光能利用率高、操作简单等优势,而 且可以直接输出对应于波长变化的电信号,实现准确 的多点同时测量,因此是目前最具发展前景且实用性 较好的解调方法。
36
F-P滤波器在传感解调中的应用










传感光纤光栅
可调谐F-P腔
DSP系统构成的 驱动和采集电路
该滤波器用途较为广泛,在光纤传感系统可用作传感元件 进行温度,压强和应力的测量;在光通讯系统中,可作在 WDM 系统的解复用,还可用在光纤环形激光器中实现可 调谐波长输出,用在掺铒光纤放大器(EDFA)中进行噪 声抑制等。

光流法在雷达回波外推中的应用

光流法在雷达回波外推中的应用

光流法在雷达回波外推中的应用1.引言1.1 概述概述部分的内容可以是对光流法在雷达回波外推中的应用进行简单介绍和概述。

下面是一种可能的概述内容:在雷达数据处理中,外推是指根据已有的雷达回波数据,预测未来一段时间内的目标物体位置。

然而,由于各种因素的影响,如目标的运动、环境的变化等,这项任务变得相当具有挑战性。

为解决这个问题,科学家们引入了光流法的概念,并将其应用于雷达回波外推中。

光流法是一种基于计算机视觉领域的技术,旨在估计图像或视频序列中的像素运动。

它根据像素在时间和空间上的变化,推测出目标的运动轨迹。

在雷达回波外推中,光流法被用于分析已有回波数据中目标的动态特征,进而预测其未来位置和移动方向。

光流法的基本原理是通过计算相邻帧之间的亮度变化来估计像素的运动。

在雷达回波外推中,光流法可以通过比较不同时间步长内的回波数据,捕捉目标在时间和空间上的变化。

这种方法提供了一种全新的视角来分析目标的动态行为,从而为后续的目标预测提供了有力的支持。

本文旨在探讨光流法在雷达回波外推中的应用,并重点研究其优势和局限性。

通过分析已有的实验数据和理论模型,我们将评估光流法在雷达回波外推中的性能,并与传统的方法进行比较。

最终,我们的目的是为雷达数据处理领域的研究和开发人员提供有关光流法的有益信息和指导。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以描述文章整体的结构和组织方式。

以下是对文章结构部分的一个可能描述:文章结构部分旨在介绍本篇长文的整体组织方式,为读者提供一个清晰的导读。

本文总共分为三个部分:引言、正文和结论。

在引言部分,我们首先概述了本文要探讨的主题——光流法在雷达回波外推中的应用。

我们会简要介绍光流法的基本原理和雷达回波外推的问题,为读者提供背景知识和基础概念。

同时,我们还会明确本文的目的,即探讨光流法在雷达回波外推中的应用优势。

接下来是正文部分,我们将详细介绍光流法的基本原理以及雷达回波外推的问题。

在2.1节,我们将深入探讨光流法的基本原理,解释光流法是如何通过分析图像序列中连续帧之间的像素位移来推测物体的运动情况的。

电磁场与微波技术(第2版)黄玉兰-习题答案

电磁场与微波技术(第2版)黄玉兰-习题答案

第一章1.3证:941(6)(6)50=0A B A B A B A B =⨯+⨯-+-⨯=∴⨯∴和相互垂直和相互平行1.11 (1)22220.50.50.522220.50.50.52272(2)(2272)124sAx Ay AzA divA x y z x x y x y zAds Ad dz dy x x y x y z dzττ---∂∂∂∇==++∂∂∂=++=∇=++=⎰⎰⎰⎰⎰由高斯散度定理有(1) 因为闭合路径在xoy 平面内, 故有:222()()8(2)(22)()2()8x y z x y x z x sA dl e x e x e y z e dx e dy xdx x dy A dl S XOY A ds e yz e x e dxdy xdxdy A ds →→→→•=+++=+∴•=∇•=+=∇•=∴⎰⎰因为在面内, 所以,定理成立。

1.21(1) 由梯度公式(2,1,3)|410410x y z x y zx y z u u uu e e e x y ze e e e e e ∂∂∂∇=++∂∂∂=++=++1方向:()(2)最小值为0, 与梯度垂直证明00u A ∇⨯∇=∇∇=书上p10 1.25第二章 2.13343sin 3sin 4qa V e wr qwr J V e aρρρπθθρπ===•=''2222'30222,40=l l l dl d R Er R ez z ea a ez z ea aEr r z z a P ez z ea aE d z a ea πρραϕραϕπε===--==+-=+⎰用圆柱坐标系进行求解场点坐标为P(0,0,z).线电荷元可以视为点电荷,其到场点的距离矢量得所以点的电场强度为()2'''03222cos sin 020l zex ey ea d zE e z a πϕϕϕραε+∴=∴=+⎰()2.82235222023522322225052(1)4()()44()35=044()=()0351()=()0352r>b 4()8()4152()=401srs sbr b E d s r E r b r rEq b r r dr EqE d s b r r r E r b r rE r E d s r E r Eq b r r dr bEq bE r r πππεππεεππππε≤==-=--∴-==-==⎰⎰⎰⎰⎰时由高斯定理有即()时由高斯定理有250r ε2.11222122212212221,22()2(2)121122(2r r r r r r b l Eb r l b e a e Eb Ea b e a e E Eb Ea r l Eb r l r e Eb a e Ea E επρπερρεερεεπρπερερερε∑∴=∴==∴=-=-∑∴===∴=⎰⎰0000000当r1>b 则,E=Eb-EaqEb ds=同理:r1r2r1r2对于r1<b 且在空腔外,E=Eb-EaqEb ds=,而r22211212121)(3)112,2212(12)222r r r r r r r r a e r e r b r e r e Ea r e r e E Eb Ea r e r e ερρεερρρεεε--<∑∴=∴=-=-=-⎰000000r2且在空腔内 E=Eb-Ea qE ds=,Eb=222200(1)0()cos ()sin (2)2cos r a E A a A a AA A r rA aϕϕϕϕφρεεϕ<=-∇∅=-∇∅=-∇•--+-∂==-∂2r s 时,ar>a 时 E=(r-)cos r=e e 圆柱是由导体制成的表面电荷2.20能求出边界处即z=0处的E2 根据D 的法向量分量连续12(5)103r r Z Z z E E εε⇒+=⇒=(1) 2ln22,ln ln66ln(2)62ln lne e lrbl a l rr sr s E e rbu E dl a u uE e bb r a au J E e b r aJdsI u g e ds b b uuu r a aρρρπερπεπερπδ=====∴======⎰⎰⎰设内外导体单位长度带电量分别为+和-,利用高斯定理可以求得导体介质的电场为:得到(1)=0 =000,2=00B B er arB a B J H μμ∇∴∇=≠∇=∇⨯=取圆柱坐标系,若为磁场,根据磁场连续性方程,有所以不是磁场()取直角坐标,所以是磁场。

哈工大12硕士全部专业课课表

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课程号课程名称任课教师S0104001Q矩阵分析(4系)卢鸿谦,严质彬S0104001Q矩阵分析(4系)卢鸿谦,严质彬S0104002Q线性系统陈兴林,强盛,周彬S0104002Q线性系统陈兴林,强盛,周彬S0104002Q线性系统陈兴林,强盛,周彬S0104004Q非线性控制马克茂,姚郁S0104004Q非线性控制马克茂,姚郁S0104005Q数字信号处理金晶,王岩S0104005Q数字信号处理金晶,王岩S0104006C模式识别李君宝,邱剑彬S0104006C模式识别李君宝,邱剑彬S0104013Q智能控制理论李士勇S0104013Q智能控制理论李士勇S0104023Q视觉伺服:原理与应用屈桢深,温奇咏S0104023Q视觉伺服:原理与应用屈桢深,温奇咏S0104038Q智能优化算法及其应用李士勇S0104045Q计算机控制接口技术胡振坤,王毅S0104045Q计算机控制接口技术胡振坤,王毅S0104048Q控制系统设计罗晶S0104048Q控制系统设计罗晶S0104049Q现代控制理论谭峰,张卯瑞S0104049Q现代控制理论谭峰,张卯瑞S0104054Q软计算及其应用高晓智S0105101Q信息与编码理论顾学迈,石硕S0105101Q信息与编码理论顾学迈,石硕S0105102Q数字信号处理马永奎S0105102Q数字信号处理马永奎S0105107Q网络交换技术王学东S0105107Q网络交换技术王学东S0105201Q信号检测理论郑薇S0105201Q信号检测理论郑薇S0105202Q雷达系统导论谢俊好,袁业术S0105202Q雷达系统导论谢俊好,袁业术S0105205Q雷达信号理论与应用位寅生S0105205Q雷达信号理论与应用位寅生S0105209Q神经网络与智能信号处理宗成阁S0105209Q神经网络与智能信号处理宗成阁S0105210Q现代统计信号处理杨强S0105210Q现代统计信号处理杨强S0105401Q工程电磁理论王宏S0105401Q工程电磁理论王宏S0105403Q天线理论林澍S0105403Q天线理论林澍S0105404Q微波器件理论张红军S0105404Q微波器件理论张红军S0105405Q无线电波传播陈立甲S0105405Q无线电波传播陈立甲S0105409Q毫米波技术傅佳辉,吴群S0105409Q毫米波技术傅佳辉,吴群S0105411C现代微波测量杨国辉S0105411C现代微波测量杨国辉S0105602Q遥感信息处理导论张钧萍S0105602Q遥感信息处理导论张钧萍S0105610Q数字信号合成技术尹振东S0105610Q数字信号合成技术侯成宇S0118003Q高等结构动力学高维成S0118003Q高等结构动力学高维成S0118004Q计算力学孟庆元S0118004Q计算力学孟庆元S0118007Q复合材料结构及其力学孟松鹤,易法军S0118007Q复合材料结构及其力学孟松鹤,易法军S0118008Q高等动力学赵婕S0118008Q高等动力学赵婕S0118009Q非线性振动王毅泽S0118009Q非线性振动王毅泽S0118011Q航天器动力学与控制曹伟S0118011Q航天器动力学与控制曹伟S0118013Q断裂力学果立成S0118013Q断裂力学果立成S0118017Q新材料的性能表征与评价闫相桥S0118017Q新材料的性能表征与评价闫相桥S0118019Q结构优化设计理论与方法史丽萍S0118019Q结构优化设计理论与方法史丽萍S0118023Q固体结构中的振动与波专题王毅泽S0118025Q先进复合材料及其结构进展专题梁军S0118027Q空间飞行器制导、导航与控制耿云海,荆武兴S0118027Q空间飞行器制导、导航与控制耿云海,荆武兴S0118027Q空间飞行器制导、导航与控制耿云海,荆武兴S0118028Q航天器环境试验技术马文来S0118028Q航天器环境试验技术马文来S0118029Q近代大气飞行动力学与控制崔祜涛,史雪岩S0118029Q近代大气飞行动力学与控制崔祜涛,史雪岩S0118029Q近代大气飞行动力学与控制崔祜涛,史雪岩S0118034Q飞行器可靠性工程安若铭S0118034Q飞行器可靠性工程安若铭S0118040Q人机工程学王萍萍S0118047Q空间飞行器飞行动力学与控制赵钧S0118048Q导弹飞行动力学与控制崔祜涛,史雪岩S0118049Q空间环境及模拟技术马文来S0118050Q冲击动力学管公顺S0118050Q冲击动力学管公顺S0118050Q冲击动力学管公顺S0118052Q常微分方程与运动稳定性曹庆杰S0118052Q常微分方程与运动稳定性曹庆杰S0118053Q先进复合材料设计与制备基础张宇民S0118053Q先进复合材料设计与制备基础张宇民S0118055Q复合材料力学梁军S0118055Q复合材料力学梁军S0118056Q复合材料与结构研究进展王荣国S0118057Q有限元及工程软件张莉S0118057Q有限元及工程软件张莉S0118063Q材料表征技术李宜彬S0118063Q材料表征技术李宜彬S0118064Q多体系统动力学田浩S0121001Q原子与分子光谱学樊荣伟,何伟明S0121001Q原子与分子光谱学樊荣伟,何伟明S0121002Q半导体器件物理陈伟平,刘晓为S0121002Q半导体器件物理陈伟平,刘晓为S0121003Q激光物理学董志伟,陆威S0121003Q激光物理学董志伟,陆威S0121006Q电子设计自动化技术王进祥S0121006Q电子设计自动化技术王进祥S0121008Q超大规模集成电路王永生S0121008Q超大规模集成电路王永生S0121011Q信息光学谭立英,俞建杰S0121011Q信息光学谭立英,俞建杰S0121027Q MEMS 微能源技术张雪林,张宇峰S0121027Q MEMS 微能源技术张雪林,张宇峰S0121063Q电路模拟实验专题王永生S0121065Q模拟集成电路设计吕炳均,谭晓昀S0121065Q模拟集成电路设计吕炳均,谭晓昀S0121330Q高等物理光学王治乐,张伟S0121330Q高等物理光学王治乐,张伟S0121331Q信息光学任智斌S0121331Q信息光学任智斌S0121333Q成像自动目标识别技术丛明煜S0121333Q成像自动目标识别技术丛明煜S0121334Q光学系统设计张树青,左保军S0121334Q光学系统设计张树青,左保军S0121337Q光学设计实践张树青,左保军S0121337Q光学设计实践张树青,左保军S0121339Q现代光学加工技术胡忠辉S0121339Q现代光学加工技术胡忠辉S0121340Q传感器与成像电子学李秋明S0121340Q传感器与成像电子学李秋明S0121351Q光学小目标探测与识别技术丛明煜S0121351Q光学小目标探测与识别技术丛明煜SBX21009Q微电子器件原理兰慕杰SBX21010Q微电子工艺王蔚S0200001Q控制理论及其应用一班(学号尾号1-180号工学硕士)杨庆俊,杨晓冬S0200001Q控制理论及其应用一班(学号尾号1-180号工学硕士)杨庆俊,杨晓冬S0200001Q控制理论及其应用一班(学号尾号1-180号工学硕士)杨庆俊,杨晓冬S0200001Q控制理论及其应用二班(其他硕士)杨庆俊,杨晓冬S0200001Q控制理论及其应用二班(其他硕士)杨庆俊,杨晓冬S0200001Q控制理论及其应用二班(其他硕士)杨庆俊,杨晓冬S0200002Q工程系统建模与仿真曹健,单小彪,谢涛S0200002Q工程系统建模与仿真曹健,单小彪,谢涛S0200003Q控制系统计算机接口技术姚英学,张飞虎S0200003Q控制系统计算机接口技术姚英学,张飞虎S0200005Q微分几何建模及应用李瑰贤,赵永强S0200005Q微分几何建模及应用李瑰贤,赵永强S0200007Q模拟与数字电子技术基础丛大成,聂伯勋,赵勇S0200007Q模拟与数字电子技术基础丛大成,聂伯勋,赵勇S0200013Q先进特种加工技术郭永丰,杨晓冬S0200013Q先进特种加工技术郭永丰,杨晓冬S0200017Q机械制造自动化现代技术高栋,潘旭东,王广林S0200017Q机械制造自动化现代技术高栋,潘旭东,王广林S0200019Q现代数控技术富宏亚,韩振宇S0200019Q现代数控技术富宏亚,韩振宇S0200024Q纳米科学与技术王扬,杨立军S0200024Q纳米科学与技术王扬,杨立军S0200031Q电机伺服系统纪军红,王鹏飞S0200031Q电机伺服系统纪军红,王鹏飞S0200033Q机电系统智能控制付宜利,潘博,张福海,朱瑛S0200033Q机电系统智能控制付宜利,潘博,张福海,朱瑛S0200045Q现代航天企业制造信息化技术金天国,彭高亮S0200045Q现代航天企业制造信息化技术金天国,彭高亮S0200049Q生产运作与管理闫纪红S0200049Q生产运作与管理闫纪红S0200058Q机器人控制的实际应用吴伟国S0200058Q机器人控制的实际应用吴伟国S0200059Q工程机械机电液技术车仁炜,胡长胜,吕广明S0200062Q硬脆材料的超精密磨削与抛光技术赵清亮S0200062Q硬脆材料的超精密磨削与抛光技术赵清亮S0200072Q大型曲面零件成形邢忠文S0200078Q航天特种材料加工工艺张飞虎,周明S0200078Q航天特种材料加工工艺张飞虎,周明S0200081Q飞行器惯性器件制造技术胡富强,张宏志S0200081Q飞行器惯性器件制造技术胡富强,张宏志S0200102Q先进机器人技术郭伟,闫继宏,赵京东S0200102Q先进机器人技术郭伟,闫继宏,赵京东S0300001Q固体物理费维栋S0300001Q固体物理费维栋S0300002Q材料热力学一班(材料科学)郑明毅S0300002Q材料热力学一班(材料科学)郑明毅S0300002Q材料热力学二班(加工)康鹏超S0300002Q材料热力学二班(加工)康鹏超S0300004Q金属强度与断裂的微观理论邵文柱,张学习S0300004Q金属强度与断裂的微观理论邵文柱,张学习S0300004Q金属强度与断裂的微观理论邵文柱,张学习S0300005Q半导体物理国凤云S0300005Q半导体物理国凤云S0300008Q固态相变原理来忠红,朱景川S0300008Q固态相变原理来忠红,朱景川S0300013Q材料连接中的界面行为何鹏,杨建国S0300013Q材料连接中的界面行为何鹏,杨建国S0300015Q工程塑性理论何祝斌,苑世剑S0300015Q工程塑性理论何祝斌,苑世剑S0300018Q高能束流加工技术雷正龙,李俐群,张秉刚S0300019Q电子制造中的微连接基础(与国外高水平大学共建)田艳红S0300031Q薄膜材料与技术李伟力,孟祥龙,辛铁柱S0300031Q薄膜材料与技术李伟力,孟祥龙,辛铁柱S0300033Q晶体生长与晶体材料李洪涛S0300033Q晶体生长与晶体材料李洪涛S0300034Q机器人焊接技术高洪明,张广军S0300034Q机器人焊接技术高洪明,张广军S0300040Q材料流变学概论田竞S0300040Q材料流变学概论田竞S0300044Q塑性体积成形与组织控制理论单德彬S0300044Q塑性体积成形与组织控制理论单德彬S0300048Q透射电子显微学孟庆昌S0300048Q透射电子显微学孟庆昌S0300070Q航天器热控原理与材料李春东S0300070Q航天器热控原理与材料李春东S0400003Q热辐射传递董士奎,阮立明,谈和平S0400003Q热辐射传递董士奎,阮立明,谈和平S0400012Q航天热物理进展帅永S0400012Q航天热物理进展帅永S0400014Q高等燃烧学刘辉S0400014Q高等燃烧学刘辉S0400014Q高等燃烧学刘辉S0400024Q能源与环境新技术孙绍增,吴少华S0400024Q能源与环境新技术孙绍增,吴少华S0400025Q弯扭叶片理论与设计方法宋彦萍S0400025Q弯扭叶片理论与设计方法宋彦萍S0400026Q张量分析黄洪雁S0400026Q张量分析黄洪雁S0400027Q高等空气动力学王松涛,周逊S0400027Q高等空气动力学王松涛,周逊S0400027Q高等空气动力学王松涛,周逊S0400038C等离子体物理宁中喜,闫国军S0400038C等离子体物理宁中喜,闫国军S0400041Q高等流体力学刘全忠,王洪杰S0400041Q高等流体力学刘全忠,王洪杰S0400041Q高等流体力学刘全忠,王洪杰S0400043Q低温工程陈安斌S0400048Q低温超导技术徐风雨S0501005Q现代微波测量技术乔立岩S0501005Q现代微波测量技术乔立岩S0501006Q光电测量技术(与国外高水平大学共建)庄志涛S0501006Q光电测量技术(与国外高水平大学共建)庄志涛S0501008Q现代时域测量付平S0501008Q现代时域测量付平S0501009Q智能测试理论基础及应用王祁S0501009Q智能测试理论基础及应用王祁S0501011Q二元光学刘俭S0501011Q二元光学刘俭S0501012Q光谱技术(双语、英语)戴景民S0501012Q光谱技术(双语、英语)戴景民S0501013Q光学系统设计(双语,英语)刘俭S0501013Q光学系统设计(双语,英语)刘俭S0501017Q工程软件开发技术姜守达S0501017Q工程软件开发技术姜守达S0501017Q工程软件开发技术姜守达S0501018Q嵌入式系统设计邹昕光S0501018Q嵌入式系统设计邹昕光S0501019Q测控系统的电磁兼容技术朱春波S0501019Q测控系统的电磁兼容技术朱春波S0501021Q数字信号处理器(DSP)的原理及应用张毅刚S0501021Q数字信号处理器(DSP)的原理及应用张毅刚S0501022Q微弱信号检测及处理魏国,赵永平S0501022Q微弱信号检测及处理魏国,赵永平S0501030Q误差理论与数据处理袁峰S0501031Q几何量测量袁峰S0506001Q现代控制系统分析与设计陈宏钧S0506001Q现代控制系统分析与设计陈宏钧S0506002Q现代电力电子技术王卫,杨世彦S0506002Q现代电力电子技术王卫,杨世彦S0506003Q电磁场理论江滨浩S0506003Q电磁场理论江滨浩S0506004Q现代电路分析与综合霍炬,刘洪臣S0506004Q现代电路分析与综合霍炬,刘洪臣S0506005Q电机电磁场的数值分析胡建辉,邹继斌S0506005Q电机电磁场的数值分析胡建辉,邹继斌S0506006Q电机动态理论宋立伟,郑萍S0506006Q电机动态理论宋立伟,郑萍S0506007Q动态电力系统李志民S0506007Q动态电力系统李志民S0506009Q电力系统安全性与稳定性李志民S0506009Q电力系统安全性与稳定性李志民S0506010Q能量管理系统蔡兴国,周苏荃S0506010Q能量管理系统蔡兴国,周苏荃S0506011Q电机驱动控制理论(与国外高水平大学共建)孙力,孙立志,吴凤江S0506011Q电机驱动控制理论(与国外高水平大学共建)孙力,孙立志,吴凤江S0506013Q电磁干扰防护与电磁兼容设计江滨浩S0506013Q电磁干扰防护与电磁兼容设计江滨浩S0506014Q电弧与电接触理论梁慧敏S0506014Q电弧与电接触理论梁慧敏S0506016Q电能变换与电能质量控制技术王明彦,徐殿国S0506016Q电能变换与电能质量控制技术王明彦,徐殿国S0506032Q智能建筑系统集成王艳敏S0506032Q智能建筑系统集成王艳敏S0506040Q电器数值分析杨文英,翟国富S0506040Q电器数值分析杨文英,翟国富S0506041Q现场总线系统设计与应用技术刘勇,佟为明S0506041Q现场总线系统设计与应用技术刘勇,佟为明S0506042Q高等电力网络分析任洪林S0506042Q高等电力网络分析任洪林S0506043Q建筑电气节能技术丁宝S0506043Q建筑电气节能技术丁宝S0506044Q电力电子系统建模与控制李浩昱S0506044Q电力电子系统建模与控制李浩昱S0506057Q电力系统导论蔡中勤,张国庆S0607023Q合成化学范瑞清,孔德艳,刘志刚S0607023Q合成化学范瑞清,孔德艳,刘志刚S0607025Q倍半硅氧烷类杂化材料胡立江S0607025Q倍半硅氧烷类杂化材料胡立江S0607029Q结构化学李文旭,强亮生S0607036Q化学信息学李欣S0607036Q化学信息学李欣S0607037Q物质结构及组成分析实验周育红S0607039Q化学动力学与催化滕玉洁S0607039Q化学动力学与催化滕玉洁S0607041Q结构分析导论陈振宁,王炎S0607041Q结构分析导论陈振宁,王炎S0607043Q高等物理化学陈刚S0607043Q高等物理化学陈刚S0607044Q高等有机化学宋兆成,杨蕾S0607044Q高等有机化学宋兆成,杨蕾S0607048Q催化科学与技术尹肖菊,张乃庆S0607048Q催化科学与技术尹肖菊,张乃庆S0611001Q高等量子力学井孝功S0611002Q物理学中的群论唐圭新S0611003Q纳米光子学(与国外高水平大学共建)孙秀冬等S0611004Q量子光学刘树田S0611005Q统计光学张宇S0611008Q非线性光学张学如S0611009Q凝聚态物理吕天全S0611010Q极端条件物理吕喆,隋郁,杨延强S0611012Q量子场论王国利S0611014Q原子核理论霍雷S0611015Q计算机模拟在光学中的应用陈历学S0611016Q原子分子物理张治国S0611017Q薄膜原理与技术杨彬S0611020Q近场光学陈历学S0611026Q固态化学吕喆S0611027Q光电子学与光电子技术赵远S0611028Q电介质物理张锐S0611029Q固体中的电输运黄喜强,杨延强S0611033Q中高能核物理数据分析张景波S0611034Q核与粒子物理实验方法张卫宁S0611035Q现代物理实验技术杨彬S0612001Q泛函分析雷强S0612002Q抽象代数陈胜S0612003Q拓扑学杨国俅S0612005Q实分析与复分析包革军S0612012Q最优化理论孙杰宝S0612017Q偏微分方程反问题数值解法陈勇S0612041Q泛函分析续张传义S0612057Q概率论基础王力SBX062801生物化学ISBX062802生物化学IISBX062803生物化学与分子生物学实验SBX062804分子生物学SBX062805细胞生物学SBX062806遗传学S0628002Q生物大分子结构与功能刘川鹏,聂桓S0628002Q生物大分子结构与功能刘川鹏,聂桓S0628002Q生物大分子结构与功能刘川鹏,聂桓S0628002Q生物大分子结构与功能刘川鹏,聂桓S0628002Q生物大分子结构与功能刘川鹏,聂桓S0628003Q分子遗传学李钰,施树良S0628003Q分子遗传学李钰,施树良S0628004Q细胞分子生物学(与国外高水平大学共建)赫杰S0628004Q细胞分子生物学(与国外高水平大学共建)赫杰S0628006Q微生物生理学宋金柱,杨谦S0628006Q微生物生理学宋金柱,杨谦S0628007Q空间生物学魏力军S0628007Q空间生物学魏力军S0628017Q医学基础吴琼S0628017Q医学基础吴琼S0628021Q生物医学材料郭喜明S0628021Q生物医学材料郭喜明S0628022Q生物医学数字信号处理刘鹏S0628022Q生物医学数字信号处理刘鹏S0628025Q生物信号检测及传感器郭彩欣,刘绍琴S0628025Q生物信号检测及传感器郭彩欣,刘绍琴S0710001Q决策理论与方法孙文俊S0710002Q高级统计学葛虹S0710005Q系统工程张庆普S0710006Q管理模糊数学吴冲S0710007Q管理系统模拟I马维忠S0710008Q工程系统分析孙成双,薛小龙S0710009Q建设工程信息管理理论与方法张德群S0710014Q数据挖掘理论与应用郭熙铜,叶强S0710017Q系统开发方法孙文俊S0710023Q博弈论翟凤勇S0710027Q运筹学(1)钱国明S0710028Q应用统计王淑杰S0710029Q高级管理学程延江S0710032Q技术创新管理胡珑瑛S0710033Q高技术经济学梁大鹏S0710034Q战略管理王民S0710036Q财务管理理论韩东平S0710037Q成本管理研究高艳茹S0710038Q高级项目管理朱彬S0710043Q风险分析与管理齐中英S0710044Q物流与供应链管理吴隽S0710045Q组织行为学姜原子S0710046Q管理沟通II张莉S0710048Q跨文化管理王伊芹S0710050Q消费者行为学李东S0710056Q高级运作管理陆力斌S0710063Q管理学杜朝晖S0710064Q会计学周振华S0710065Q金融经济学王雪峰S0710069Q金融衍生工具王雅杰S0710071Q保险学孙佰清S0710074Q高级经济学(I)张自立,周燕S0710076Q国际经济学姜明辉,王雅杰S0710077Q产业经济学王树林,周燕S0710079Q国际经济法郭景远S0710080Q跨国公司经济姜明辉S0710082Q高级应用统计朱洪文S0710084Q国际知识产权法王久云S0710086Q经济学王树林S0710087Q经济法王久云S0710088Q公共管理学米加宁S0710089Q公共部门经济学梁雪峰S0710090Q政府政治与政策网络郑海涛S0710091Q社会科学方法论丁云龙S0710095Q高级经济分析技术郑德权S0710099Q土地资源管理学陈健S0710100Q土地经济学王洪S0710101Q土地利用规划学孙立新S0710102Q土地资源信息管理李良宝,薛小龙S0710105Q土地资源评价冉立平,孙成双S0710106Q住房制度与政策王威S0710108Q工程项目计划与控制许程洁S0710110Q系统开发方法实验课孙文俊S0710113Q高级经济学(II)耿中元,王树林S0710115Q职业生涯规划与管理李东S0710118Q市场研究方法李国鑫S0710119C企业内部控制周振华S0710120Q营销理论与实务张瑞金S0710122Q公司理财实务与案例张剑英S0710127Q税务理财实务及案例李秀华S0710130Q成本管理实务与案例常颖S0710134Q资源与环境经济学耿中元S0710136Q审计实务与案例分析王广亮S0710137Q经济政策与社会政策洪涛S0710139Q会计理论王福胜S0710140Q会计理论与实务王福胜S0710141Q金融服务营销学赵泽斌S0710143Q国际关系学马涛S0710146Q政策分析定量方法与工具应用洪涛S0800031Q马克思主义学说史专题任熹真,解保军,杨韬S0800073Q新民主主义时期中共党史张德旺S0800076Q共产国际、苏联与中国革命黄莺S0800078Q五四运动史张德旺S0800079Q中国近现代经济史专题孙艺年,姚永利S0800080Q建国以来中国共产党外交理论与实践研究专题黄莺S0800086Q思想政治教育原理与方法刘桂芳S0800088Q马克思主义经典著作选读邹效维S0800089Q马克思主义中国化的历史进程陈松S0800096Q中外政治思想史孟祥宇S0800099Q西方哲学史专题解保军S0800135Q马克思主义基本原理专题解保军,朱加凤S0800137Q国外马克思主义研究解保军S0801001Q科学技术史王德伟S0801004Q马克思主义科学技术哲学原著研读黄丽华S0801005Q生态哲学叶平S0801007Q当代科技前沿的伦理问题叶平S0801008Q高技术与社会发展研究吴永忠S0801013Q中国哲学史专题杨涯人S0801014Q比较哲学田径S0801016Q辩证唯物主义专题杜帮云S0801017Q历史唯物主义专题杨韬S0801018Q中国文化概论杨涯人S0802004Q《资本论》研究程玉林S0802005Q社会主义经济理论任熹真S0802006Q发展经济学王艳珍S0802007Q国际经济学(政治经济学学科)王艳珍S0802008Q财政学程玉林S0802009Q货币银行学朱加凤S0802010Q计量经济学钟晓兵S0802047Q中级微观经济学李鹏雁S0802048Q中级宏观经济学朱加凤S0802052Q国际经济合作关龙,杨尊亮S0802053Q国际贸易专题研究李平S0802054Q跨国公司经济学李淑霞S0802055Q WTO与国际贸易杨尊亮S0802056Q多边贸易体制与发展中国家李平S0802057Q国际贸易组织惯例与通则伍楠林S0802066Q国际宏观经济政策研究李淑霞S0802067Q一体化经济理论钟晓兵S0802072Q建设性后现代经济学唐赛S0803001Q西方社会理论王树生S0803002Q高级社会统计学尹海洁S0803003Q中国社会生活史唐魁玉S0803006C现代化理论与实践研究徐奉臻S0803008Q数据分析技术尹海洁S0803013Q社会工程及管理专题张蕊S0804134Q中国近代史研究黄进华S0804135Q中国现代史研究孙艺年S0804139Q美国冷战战略与东西方贸易管制专题赵爱伦S0804141Q东北地方史黄进华S1300001Q组合数学一班(学号尾号1-100号工学硕士)匡正S1300001Q组合数学一班(学号尾号1-101号工学硕士)匡正S1300001Q组合数学二班(其他学生)匡正S1300001Q组合数学二班(其他学生)匡正S1300004Q并行处理与体系结构季振洲S1300004Q并行处理与体系结构季振洲S1300006Q软件体系结构(含软件设计模式)唐好选S1300006Q软件体系结构(含软件设计模式)唐好选S1300008Q网络与信息安全余翔湛,张宏莉S1300008Q网络与信息安全余翔湛,张宏莉S1300009Q数据库系统原理战德臣S1300009Q数据库系统原理战德臣S1300010Q自然语言处理关毅S1300010Q自然语言处理关毅S1300011Q模式识别(与国外高水平共建)刘家锋,刘岩S1300011Q模式识别(与国外高水平共建)刘家锋,刘岩S1300014Q数字图像处理刘绍辉,姚鸿勋S1300014Q数字图像处理刘绍辉,姚鸿勋S1300015Q微处理器设计王玲S1300015Q微处理器设计王玲S1300017Q面向对象技术与系统建模王宇颖,徐汉川S1300017Q面向对象技术与系统建模王宇颖,徐汉川S1300020Q容错计算机设计技术刘宏伟S1300020Q容错计算机设计技术刘宏伟S1300023Q服务工程导论王忠杰S1300023Q服务工程导论王忠杰S1300028Q计算生物学郭茂祖,汪国华S1300028Q计算生物学郭茂祖,汪国华S1300030Q数字信号处理黄剑华S1300030Q数字信号处理黄剑华S1300031Q数据通信与计算机网络王宽全,袁永峰S1300031Q数据通信与计算机网络王宽全,袁永峰S1300033Q网络程序设计与实践李全龙S1300041Q信息检索秦兵S1300041Q信息检索秦兵S1300042Q数字视频压缩刘岩S1300042Q数字视频压缩刘岩S1300043Q文本理解与动画生成郑德权S1300043Q文本理解与动画生成郑德权S1501201Q英语文学概论刘克东S1501202Q西方文艺批评理论王玲S1501301Q英语文学研究原理傅利S1501302Q现代主义文学张瑾S1501402Q美国小说黄芙蓉S1501501Q英美戏剧王晶S1510000Q(二外)英语杨一博S1510002Q俄语修辞学刘颖S1510004Q普通语言学张廷选S1510006Q俄汉对比语言学王利众S1510008Q俄语高级口译刘颖S1510010Q俄语口语学林丽S1510011Q高级俄语实践外教S1510012Q俄语媒体新闻刘颖S1510014Q俄罗斯文学谢春艳S1510024Q19世纪俄罗斯文学作品选读杜国英S1510025Q欧美文学简史杜国英S1510026Q当代俄罗斯语言学张廷选S1510027Q20世纪俄罗斯文学作品选读谢春艳S1511102Q(二外)日语卞红S1511103Q(二外)德语李薇S1511104Q(二外)法语温莉莉S1511201Q普通语言学马林S1511301Q研究设计及研究方法马林S1511302Q跨文化交际贾玉新S1511303Q语用学傅利S1511304Q语义学韩晓惠S1511501Q理论语法学彭振川S1511504Q对比语言学彭振川S1511506Q跨文化理论刘长远S1511602Q英美历史文化马林S1551001Q中国语言文化田强S1551002Q科技翻译理论与实践朱卫民S1551005Q基础口译(英汉)韩巍S1551006Q基础口译(汉英)张春星S1551007Q基础笔译(英汉)王立欣S1551008Q基础笔译(汉英)郑淑明S1551009Q中外翻译简史王立欣S1551010Q专业写作孙盛萍S1551011Q计算机辅助翻译王立欣S1551014Q汉英语言比较彭振川S1551015Q第二外国语(法)温莉莉S1551016Q第二外国语(日)卞红S1551017Q第二外国语(德)李薇S1552001Q科技翻译理论与实践李文戈S1552004Q基础口译(俄汉)刘颖S1552005Q基础口译(汉俄)刘颖S1552006Q基础笔译(俄汉)童丹S1552007Q基础笔译(汉俄)童丹S1552008Q中外翻译简史马菊红S1552009Q专业写作外教S1552010Q计算机辅助翻译冯佩成S1552012Q翻译研究方法概论李文戈S1552019Q第二外语(英)刘晓丹S1553001Q科技翻译理论与实践耿铁珍S1553004Q基础口译(日汉)毕春玲S1553005Q基础口译(汉日)吕晓伟S1553006Q基础笔译(日汉)滕佳杰S1553007Q基础笔译(汉日)耿铁珍S1553009Q专业写作加藤S1553010Q计算机辅助教学刘娟S1553013Q汉日语言比较张红涛S1700103Q电影美学巩新龙,张爱华S1700108C虚拟认识论陈月华S1700112Q新媒体艺术概论张爱华S1700119Q三维空间能力研究与评估(与国外高水平共建)陈月华,郑春辉S1700201Q媒介形态演进史张大勇S1700228Q虚拟现实与沉浸式交互艺术梁国伟,薛永增S1700229Q计算艺术及其应用吕德生S1700236Q设计学导论(媒体)卜巍,梁国伟S1700238Q设计心理学导论(媒体)王妍S1900003Q国际法原理荣吉平S1900004Q国际关系的理论与实践葛勇平S1900006C国际经济法专题孙冬鹤S1900007Q外层空间法研究赵海峰S1900008Q国际人权法研究王勇波S1900013Q专业英语王勇波S2300002Q高等教育管理学姜华S2300002Q高等教育管理学姜华S2300004Q教育科学研究方法王晓峰S2400001Q体育社会学王国滨S2400002Q体育学原理谷化铮S2400004Q体育教学论陶永纯S2400005Q运动训练学于同S2400007Q体育科学研究方法盛俊林S2400012Q体育选项实践于同S1700001Q体育健身课(公共)于同S2500002Q量子化学基础赵九蓬S2500002Q量子化学基础赵九蓬S2500007Q绿色化学工艺徐用军S2500007Q绿色化学工艺徐用军S2500008Q催化原理甘阳,杨敏S2500008Q催化原理甘阳,杨敏S2500009Q先进化学电源选论尹鸽平,朱晓东S2500009Q先进化学电源选论尹鸽平,朱晓东S2500010Q现代电化学表面处理专论王殿龙,杨培霞,张锦秋S2500010Q现代电化学表面处理专论王殿龙,杨培霞,张锦秋S2500018Q现代电化学测量安茂忠,贾铮S2500018Q现代电化学测量安茂忠,贾铮S2500019Q电化学材料与工程潘钦敏,袁国辉,赵力S2500019Q电化学材料与工程潘钦敏,袁国辉,赵力S2500026Q无机材料物理性能宋英,孙秋S2500026Q无机材料物理性能宋英,孙秋S2500031Q电化学前沿创新实验杜春雨,贾铮,杨培霞S2500036Q课题调研与实习S2500037Q高等高分子化学龙军,徐慧芳S2500038Q高等高分子物理刘宇艳S2500039Q高分子表面与界面刘丽S2500041Q新型高分子合成与制备方法黄玉东,胡桢S2500042Q功能高分子邵路S2500045Q高分子与环境孟令辉,宋元军S2500054Q薄膜材料制备及性能测试实验孙秋,姚忠平S2500056Q现代电化学高级实验黎德育,王振波,左朋建S2300004Q教育科学研究方法王晓峰。

地球物理反演概论知到章节答案智慧树2023年长安大学

地球物理反演概论知到章节答案智慧树2023年长安大学

地球物理反演概论知到章节测试答案智慧树2023年最新长安大学第一章测试1.地球物理正演指的是已知地球物理模型,预测对应的数据响应。

()参考答案:对2.下列科学研究实践活动属于反演领域的有()。

参考答案:医学CT;深部地壳结构探测;海下军事目标体的识别;地球物理考古;地震预报;能源矿产资源勘探3.Backus-Gilbert反演理论认为反问题的观测数据可以看作随机变量,将模型参数可看作连续函数,显式地处理连续函数。

()参考答案:对4.为使不适定问题得以解决,需引入适当的附加条件,使其成为适定问题。

()。

参考答案:对5.评价一个反演问题解的质量的评价标准不包括()。

参考答案:反演方法的收敛性第二章测试1.在所有能拟合观测数据的模型中,的L2范数最小,称该模型为()。

()。

参考答案:最小模型2.通过使预测误差的某种特定长度——欧几里德长度取极小来求取模型参数的反演方法称为最小二乘法。

()。

参考答案:对3.欠定反问题存在无穷多个使预测误差为零的解,通常通过求其最简单模型(最小模型)来排除零向量的影响,得到反问题的最小长度解。

()。

参考答案:对4.求解反问题的长度法中的“长度”可以是()。

参考答案:模型参数矢量L2范数极小;预测误差和模型参数的线性组合矢量的L2范数极小;预测误差矢量L2范数极小5.根据先验信息,既可对误差加权,也可对模型参数加权,加权方式不同,解的形式不同。

()。

参考答案:对第三章测试1.任意M×N阶矩阵G的M-P逆存在,并且唯一。

()。

参考答案:对2.地球物理反问题中的欠定问题对应的线性方程组是不相容线性方程组。

()。

参考答案:错3.正交分解的基本思想是将任意M×N阶矩阵G分解为几个简单或特殊矩阵相乘的形式,以便M-P逆G+能够被简单地求解。

()。

对4.数据分辨矩阵与下列()有关。

参考答案:核矩阵;附加的先验信息5.混定问题的数据和模型分辨率展布函数都不为零表明混定问题并非所有的数据都是独立的,而且模型解不唯一。

磁、电受限半导体异质结构中电子的波矢过滤效应

磁、电受限半导体异质结构中电子的波矢过滤效应

势垒,如:
U (= x) U0 Θ ( x − D 2) + Θ ( D 2 + dE − x) ,
(3)
其中U0 表示方形电势垒的高度, Θ( x) 是 Heaviside 阶跃函数。
在单电子、有效质量近似,磁、电受限半导体异质结构中电子的 Hamiltonian 算符可表示为:

=2pˆmx2*
+
D
2) − δ
(x + D

2)
(1)
式中 B 是 δ-磁垒的磁感应强度,δ(x)是 Delta 函数。采用 Landauer 规范,对应的磁矢势可以表示为
A( x) = 0, Ay ( x), 0 ,其中[35]:
A= y ( x)
0B,x−B1<, −−((ddMM
+D +D
2) 2) <
x
<
DOI: 10.12677/oe.2020.104016
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光电子
张桂莲 等
条带实现,其电子的 WVF 效应被报道,并发现它的效率可通过改变 SM 条带参数进行控制[27]。利用原子 层掺杂技术,Liu 等人[28]进一步研究了 δ-掺杂的影响,建议了一个结构可控的电子动量过滤器。Kong 等 人[29]施加偏压到系统上、激发一个横向电场,发现通过改变电场的方向或强度可以有效地操控该磁、电 受限半导体异质结构中电子的 WVF 效应,结果提出了一个电可控的纳米电子动量过滤半导体器件。近期 Zhang 等人[30]研究了一个新奇的磁纳米结构,其具有零平均磁场、并可通过在半导体异质结上、下表面沉 积 3 个具有垂直磁化强度的 FM 条带实现,为纳米电子学器件的应用提出了一个新的电子动量过滤器。

混合腔光力系统诱导透明及其相关现象的研究

混合腔光力系统诱导透明及其相关现象的研究

混合腔光力系统诱导透明及其相关现象的研究腔量子光力系统主要研究光学腔场与纳米(或者微米)机械运动之间的相互作用。

近几年,腔量子光力系统的研究发展迅速,其实际应用也很广泛。

第一、在腔光力系统中,研究了光是如何操纵和探测力学振子运动的问题,能够产生光和力学振子的非经典态。

第二、在精密测量方面,腔光力系统能够对力、位移、质量等微小的物理量进行光学高灵敏度的测量。

第三、在腔光力系统中,力学振子作为通用的传感器,用来调制静止量子系统之间的远距离相互作用。

第四、在腔光力系统中,可以实现光力诱导透明和慢光脉冲,这些都为实现固态量子存储器提供了可能。

第五、在量子信息处理中,不同量子系统具有不同的优点,如好的相干性、强的耦合相互作用、远距离传输等。

利用力学振子和光学腔之间的耦合作用,能够把不同量子系统的优点集中到同一个混合光力系统中。

本论文主要研究混合腔光力系统中的诱导透明及其相关的物理现象。

这些结果有助于进一步深入地了解混合腔光力系统中诱导透明、诱导放大、诱导吸收、快光与慢光、正交模劈裂等物理现象,并对后续开展混合腔光力系统中压缩态、纠缠态、精密测量等研究工作,具有启示作用。

首先,研究含有光学参量放大器的混合光力系统中诱导透明现象和慢光效应。

混合光力系统是由光学参量放大器、两个带电力学振子和光学腔构成的。

光学腔与一个带电力学振子的耦合用辐射压力表示,光学腔与另一个带电力学振子之间没有相互作用,特别注意的是两个带电力学振子之间存在库仑相互作用。

在此非线性混合光力系统中,通过改变两个带电力学振子之间的库仑耦合强度、光学参量放大器的增益(Gain)、驱动光学参量放大器的光场相位和耦合光场的功率等参数,来考虑光力诱导透明现象和慢光效应。

由于两个带电力学振子之间的库仑耦合,能够用力学缀饰模式来解释双光力诱导透明窗口dips。

随着库仑耦合强度的增加,两个透明窗口dips的间距随之变大。

另一方面,通过控制混合光力系统的相关参数,可以实现长寿命的慢光(即群延迟时间大约为几个毫秒),并且能够实现快光与慢光之间的相互转换。

矢量腔光力系统中光传输特性研究

矢量腔光力系统中光传输特性研究

¦ H H0 Gx
a†j a j
j ,l
¦ i KN
a†j S j

a
j
S
* j
j ,l
¦ H0
p2 m:m2 x2 2m 2
Zc
j
a†j a j
,l
(1) (2)
现对光场的单向导通、存储 / 读取光信息以及变换光的波 长等功能。其中,国内外科研人员在对光场的单向传导特 性、光信息的存储 / 读取等方面的研究中,发现这类信息 的处理都离不开一种非线性的量子光学效应,即光力诱导 透明效应。
KN s1 cosT1 s2 cosT2ei:t
(3)
al i'1 iGx N / 2 al

KN
s1
sin
T1

s2
sin
T
ei:t
2
(4)
∑ x+ Γm x
+ ΩΩ2m x
=

G m
=j
a*j a j
,↔
(5)
↔ ↔
式中 :a 为竖直模式光场算符对时间的导数 ;j 为腔场模式
X= −
α0ηκ℘*s1*s2 cosθ2
ϖ
( ∆Δ11, ΩΩ )
θ
(ΩΩ)
+
iα0Gηκ
A ( ∆Δ11, ΩΩ )
s1℘ 2
(9)
式中 :ϖ、α0 为 2 个表达式 ;℘* 为 ℘ 的共轭复数 ;s1* 为控
制光振幅的共轭复数。
其中,℘=1/(iΔ1-iG x -κ/2),A(Δ1,Ω)=-2i(Δ1-G x)
直模式振幅的平均值 ;A -↔为一阶上边带的振幅 ;A +↔为一阶

210290258_矢量腔光力系统中声子激光的研究

210290258_矢量腔光力系统中声子激光的研究
矢量状态下的声子激光在泵浦光作用在不同偏振角度的 情况下,声子 n 的受激发射的计算结果会随着输入功率的变化 而不断变化。由于声子激光只会在阈值之上出现,通过调节 光的偏振可以影响不同角度下产生声子数的数量。设置阈值
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在这种情况下,系统本来处于静止状态,当驱动光打进 去之后,振子和腔场会由静止开始做简谐运动,最终达到一种 稳定状态。
2 偏振可控的声子激光
2.1 声子数的变化
在物理特性上,光波与声波有很多相似的地方,所以在研 究声学中,人们也经常会运用光学中现有的一些理论和技术, 而且在现代量子物理学中,光子和声子都不遵循泡利不相容 原理(自旋方向相同),并且声子的横波也是有两个偏振方向 的,同样光波也是横波具有偏振特性,这两者是极为相似的。 对光学激光而言,最本质的就是光子数的增益超过衰减,也即 达到了阈值,进而超过阈值就产生了激光。类似地,将声子类 比到激光器中,模拟激光器的构成,让声子的增益数目超过损 耗,也就产生了声子激光。
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注:E是电场矢量;ωc是腔场的本征频率;ω+是蓝色超模频率;ω-是红色超模频率;a1 和a2 分别为腔场1和腔场2的湮灭算 符;b和b 分别为振子的湮灭和产生算符;a1↔和a1 分别为腔场1水平和竖直模式的湮灭算符;a2↔和a2↔分别为腔场2水平和竖 直模式的湮灭算符;γ1和γ'1分别为腔场1水平和竖直模式的光损耗;γ2和γ'2分别为腔场2水平和竖直模式的光损耗。
a2j(a†2j)是空腔 1 和空腔 2 正交模式的湮灭算子。

傅里叶光学教程(黄婉云)课后习题解答

傅里叶光学教程(黄婉云)课后习题解答

傅里叶光学教程(黄婉云)课后习题解答第一章数学基础知识在信息光学中,有一些广泛使用的函数,包括脉冲函数、梳状函数等,用于描述各种物理量。

另外还有一些重要的数学运算,如卷积、相关、傅里叶变换等,用于讨论和分析各种物理过程。

本章主要介绍这些函数及计算方法。

1.1 常用函数1. 阶跃函数(Step function)x,00,,a,xx1,一维: step()0,,,aa2,x,10,,a,a的正负决定阶跃函数的取向,阶跃函数作用如同一个开关,可在某点开启或关闭一个函数。

2. 符号函数(Sign function)x,10,,a,xx, sgn()00,,,aa,x,,,10,a,a的正负决定符号函数的取向,符号函数用来改变一个变量或函数的正负。

xxx,,sgn11阶跃函数与符号函数的关系: stepxx()sgn(),,223. 矩形函数(Rectangle function)a,1x,x,rect(),一维: 2,a,0others,表示函数以0为中心,宽度为a(a>0),高度为1的矩形。

在时间域,矩形函数可以描写照相机快门;在空间域,矩形函数可以描写无限大不透明屏上单缝的透过率,故被称为门函数。

并且矩形函数可以作为截取函数。

2xyxy二维: rectrectrect(,)()(),,ababab,1,,xy,,,, 22,,0,others,二维矩形函数可以描写无限大不透明屏上矩形孔的透过率。

矩形函数可以移位和改变比例以及高度:a,hxx,,,xx,,00 hrect(),2,a,0,others,4. 三角函数(Triangle function),xx1,,xa,一维: tri(),a,a,0others,xyxx二维: ,,,,(,)()()abab,xxxy(1)(1),,1,,,, ,abab,,0,others,可用来表示一个光瞳为矩形的非相干成像系统的光学传递函数。

5. Sinc 函数(Sinc function)xxasin(),,,sin(),0ca一维: axa,xxc,,0sin()1时, axxnac,,,时,sin()0 axyxy二维: sin(,)sin()sin()ccc, abab3可用来描述单缝和矩孔的夫琅和费衍射振幅分布,其平方表示衍射图样6. 高斯函数(Gaussian function)x2一维: Gausxa()exp[/],,,,,a高斯函数也称为正态分布函数。

导波光学习题

导波光学习题

光正向传输时,经偏振分光镜分成两束光,两束光经 YIG 和互易旋光片后,偏振方向如上图所示, 径偏振分光镜合束输出。 光反向传输时,由于 YIG 的非互易性,反响传输的光无法在输出口合束,因而光的损耗大,无法通 过。 三、设计题(每小题 10 分,共 20 分) 1、请用如下器件:980/1550nm 的波分复用耦合器、2/8 Y 型耦合器、光环形器、Bragg 光纤光栅、 980nm 半导体激光器、一段掺铒光纤,单模光纤若干米,分别构成光纤放大器与激光器,画出结构 示意图,并简单介绍工作原理。 答:1)EDFA:
n2 = 1.4985
(2)光纤的数值孔径 2、 一光信号在光纤中传播了 5000m,功率损耗了 85%,该光纤的损耗为多少 dB/km?(共 5 分) 解:1.65dB/km 3、 均匀光纤纤芯折射率 n1=1.5,工作波长λ0=1.3μm,芯径 2a=10μm,若要保证单模传输,则 对相对折射率差Δ有何要求?(共 8 分) 解:<0.0022
4、光纤中的基模能否被截止,为什么? 答:不能。因为光纤半径不可能为 0,入射波长也不可能为无穷大。
四、计算题 (要求写出主要计算步骤及结果。共 32 分) 1、 某抛物线分布光纤,n1=1.5,Δ=0.001,纤芯直径 2a=50μm,当用波长λ0=0.85μm 的光激励 时,试求:(共 10 分) (1)包层折射率 n2=? (2)光纤的数值孔径 NA=? 解:(1)纤芯与包层的相对折射率差
2)ΔL=CΔt/(2n)=+1m 3)经总的路程损耗为:0.3dB/km*78*2=46.8dB>32dB 所以 OTDR 不能看到末端衰减的曲线。 2、某抛物线分布光纤,n1=1.5,Δ=0.001,纤芯直径 2a=50μm,当用波长λ0=0.85μm 的光激励时,

物理光学_竺子民_习题

物理光学_竺子民_习题

习题第一章1.1 证明均匀介质内部的极化电荷体密度ρP 与自由电荷体密度ρf 之间的关系为01P f ρρεε=-1.2 写出存在电荷ρ和电流密度J 的无耗介质中的E 和H 的波动方程。

1.3 证明:在无源自由空间中(1)仅随时间变化的场,例如()()0ˆsin t xE t ω=E ,不满足麦克斯韦方程组;(2)同时随时间和空间变化的场,例如()()0ˆ,sin t z xE t z c ω=-⎡⎤⎣⎦E ,可满足麦克斯韦方程组(式中,c =)。

1.4 设时刻t =0时,线性均匀导体内自由电荷密度ρ=ρ0,求ρ随时间的变化规律(提示:利用物质方程和电流连续性方程)。

1.5 推导磁场波动方程(1-7-1b ):2220t με∇-∂∂=H H1.6 用麦克斯韦方程导出电荷守恒定律(1-1-2-2b )。

【提示:从t ρ∂∂开始】1.7电场强度振幅为E 0的s 光以角度θ斜入射空气/玻璃界面,玻璃折射率为复数n n j κ=+ ,求玻璃受到的光压。

第二章2.1 一个沿x 方向偏振的平面波在空气中沿z 轴传播,写出电场强度和磁场强度矢量的余弦表达式和复振幅表达式。

2.2 空气中均匀平面光波的电场强度振幅E 0为800V/m ,沿x 方向偏振、z 方向传播,波长为0.6μm ,求(1)光波的频率f ;(2)周期T ;(3)波数k ;(4)磁场强度振幅H 。

2.3 设电场强度和磁感应强度矢量分别为()()0,cos t t ω=⋅-E r E k r()(),cos t t ωω⨯=⋅-k E B r k r这里k ⊥E 0。

证明它们满足t ∇⨯=-∂∂E B2.4 在自由空间无源区域中,()0ˆexp E x j kz t ω=-⎡⎤⎣⎦E ,证明其满足波动方程220k ∇+=E E 2.5 均匀绝缘介质中的光场为4ˆ300cos 34ˆ10cos 3y z t y x t πωω⎛⎫=- ⎪⎝⎭⎛⎫=- ⎪⎝⎭E H求(1)时间角频率ω;(2)介质的相对介电常数εr 。

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利用连续测量提高光力系统纠缠和通过滤波实现输出场单向导
引的研究
量子纠缠是两体及多体量子力学中的重要概念,与量子非定域性密切相关。

近年来随着量子信息技术的不断发展,有关量子纠缠的热度不断提高,大量的量
子实验围绕纠缠展开。

其中在腔光力系统中,已经实现了一些相关量子效应,例如连续和离散变量
的光机纠缠态,两个机械振子之间的高斯纠缠。

但由于腔光力系统存在耗散其在稳定性区域内的纠缠一般较小。

因此本文旨在利用连续时间测量这一量子控制手段去提高由两个腔模和机
械振子组成的三模腔光力系统的纠缠。

经研究发现在未进行测量前,系统的腔模与振子之间虽然存在量子纠缠,但纠缠强度较小,并且系统的稳定性区域也很窄。

而在对腔模进行测量后,系统的腔模与振子之间的纠缠强度得到了明显的提高,稳定性区域的范围也变得宽广。

并且在同一参数下纠缠随着测量效率的增大而增大。

以上结果达到了我们利用连续时间测量提高系统纠缠的目的。

导引一词最早是由薛定谔用来描述爱因斯坦、波多尔斯基和罗森(EPR)在他们著名的悖论中提出的“幽灵般的超距作用”现象的。

随后由怀斯曼等人严格的定义了导引的概念,揭示了量子导引是介于量子纠缠与贝尔非定域性之间的一种量子非局域性关联。

此外与纠缠和贝尔非局域性不同,量子导引相对于两个粒子本质上是不对称的,因此是有方向性的。

可能存在单向导引,它允许我们通过测量一个粒子来控制另一个粒子的状态,但反之则不然。

它的这种独特性质使量子导引成为量子安全传输的重要物理资源。

现在量子导引已经在一些实验体系中实现,例如离散变量光子系统和连续可变光学系统。

本文的主要研究是通过滤波实现三模系统中两输出场之间的量子单向导引。

首先我们利用傅里叶变化将腔场算符从时域换到频域,并根据输入输出关系,写出输出场的算符形式。

然后通过滤波选取具有一定线宽和中心频率的特定输出场。

以此求出输出场的关联矩阵。

最终通过调节参数实现了两输出场之间的量子单向导引。

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