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光学学报审稿人

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光学学报审稿人

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1998-2002年南开大学物理学院应用光学专业理学学士;2002-2007年南开大学现代光学研究所光学工程专业工学博士学位 作为研究骨干参与973课题“新型三维成像与三维微显示技术及器件基础研究”,2010-2014主持“基于偶氮聚合物光场吸收调制的超分辨微加工技术基础研究”,国家自然基金,2012-2014该研究方向同时获得 “教育部博士点基金” 资助(2011-2013)此外,在光学非球面加工技术方面与公司企业正在进行合作研究。 [1]焦小雪, 赵星, 杨勇, 方志良, 袁小聪. 基于相机阵列的三维集成成像记录系统. 光学 精密工程, 2012, 20 (8): 1653-1660[2]黎达,王曙,赵星,方志良,袁小聪. 光吸收调制微加工技术中偶氮材料光吸收率的时间变化特性[J]. 中国激光, 2012, 39(s1): s106001[3]赵星, 王芳, 杨勇, 方志良, 袁小聪. 集成成像三维显示系统显示性能的研究进展[J]. 中国光学, 2012,5(3): 209-221[4]王芳,赵星,杨勇 等 . 基于人眼视觉的集成成像三维显示分辨率的比较[J]. 物理学报, 2012, 61(8): 084212.[5]J焦小雪,赵星,杨勇,方志良,袁小聪. 基于三维集成成像相机阵列获取的元素图像校正[J]. 中国激光, 2012, 39(3): 0309001[6]Fang Wang, Xing Zhao, Yong Yang, Zhiliang Fang, Xiaocong Yuan, Performance analysis of three-dimensional integral imaging systems based on human vision[J], Optik - International Journal for Light and Electron Optics, Available online 15 February 2012, doi: 10.1016/j.ijleo.2011.11.034.[7]黎达,赵星,杨勇,方志良,袁小聪,三维集成成像中无串扰显示系统的设计与实现[J],光电子激光,2012, 23(1): 35-40[8]Da Li, Xing Zhao, Yong Yang, Zhiliang Fang, and Xiaocong Yuan, Tunable viewing scope of three-dimensional integral imaging, [J] 2011, Appl. Opt. 50(34), H230-H236[9]焦小雪, 赵星, 杨勇, 方志良, 袁小聪. 基于最佳记录距离的三维集成成像光学获取技术[J]. 光学精密工程,2011,19(11): 2805-2811[10]王芳,黎达,赵星,杨勇,方志良,袁小聪. 集成成像三维显示系统立体深度的研究[J]. 中国激光, 2011, 38(s1): s109002[11]赵星,张美慧,方志良。二次曲面前房型有晶体眼人工晶体的球差矫正特性分析。光子学报,2011,40(6):865-871[12]Xing Zhao, Yuyang Sun, Jing Bu, Siwei Zhu, and X.-C. Yuan, Microlens-array-enabled on-chip optical trapping and sorting, Appl. Opt. 50, 318-322 (2011)[13]赵星,吴宏超,宋丽培,方志良。微型投影机自由曲面LED聚光器的设计。光学精密工程,2010 Vol. 18 (10): 2123-2129[14]J. Chen, X.-C. Yuan and X. Zhao et al. Generalized approach to modifying optical vortices with suppressed sidelobes using Bessel-like functions. Opt. Lett. 2009, 34: 3289[15]Jun Chen, Xing Zhao, Zhiliang Fang, Siwei Zhu and X.-C. Yuan. Modified optical vortices for encoding topological charges with principal-sidelobe ring relationships. Opt. Lett. 2010, 35: 1485-1487[16]Jun Chen, Xing Zhao, Zhiliang Fang, Siwei Zhu and X.-C. Yuan. Explicit relations and optimal parameters for sidelobe suppression in optical vortices with a modified Bessel function. J. Opt. Soc. Am. A. 2010, 27: 935-940.[17]赵星,宋丽培,孔强,母国光. 离轴非球面加工中最接近球面及研磨去除量的求解. 光学学报. 2009, 29(S1): 61-64[18]Xing Zhao, Zhi-liang Fang, Ji-cheng Cui, Xin Zhang and Guo-guang Mu.Illumination system using LED sources for pocket-size projectors.Applied Optics, 2007, Vol. 46(4): 522~526[19]Xing Zhao, Zhi-liang Fang, Guo-guang Mu; Analysis and Design of the Color Wheel in Digital Light Processing System; Optik, 2007, Vol. 118(12): 561-564[20]赵星,方志良,母国光.LED投影光源的色度学特性研究.《物理学报》,2007,Vol. 56(5):2537~2540[21]赵星,方志良,崔继承,张新,母国光.微型投影机光学引擎的研究.《光学学报》,2007,Vol. 27(5):913~918[22]赵星,方志良,宋丽培,母国光.数字光处理背投电视色度学特性的研究.《光子学报》,2007,Vol. 36(2):355~358 天津市光学学会理事;期刊审稿人:Optics Express、Applied Optics、光学精密工程、光学学报、中国激光

光学工程专业博士,湖南衡山人,中南大学物理与电子学院副教授,硕士研究生导师。主要从事光束传输变换与控制、光学导航与制导等方面的研究。SPIE会员,国家自然科学基金面上项目同行评审专家,《光学学报》、《中国激光》等期刊审稿人,受邀为第21届全国激光学术会议“光束传输、控制及光束特性”专题主持人。主持国家自然科学基金 (2011-2013)、中国科学院重点实验室开放基金(2014-2016)、空空导弹研究院技术开发项目(2016-2017)各1项;参与国家自然科学基金、军口863项目、中国科学院重点实验室开放基金、国防科学技术大学预研项目各1项(均排名第2);主持和参与横向课题10余项。近年来,在国内外核心期刊和会议发表论文25篇,申请国家发明专利2项,出版教材、译著各1部。目前,指导本科生国家级、校级大学生创新研究项目各1项。课题组与国防科学技术大学、中科院光电技术研究所、中国工程物理研究院、军事医学科学院、

光子学报审稿有审稿费

干这份工作的还要来这里找寻答案合适吗?劝你还是多看几年书和再去好好重新补习算了;真的是悲哀呀!

由光速不变原理论证爱因斯坦狭义相对论中的特殊洛仑兹变换——对爱因斯坦论证的探讨 【刊名】 长春工业大学学报(自然科学版), 编辑部邮箱 1982年 00期 【作者】 房思廷 【中英文摘要】 我们于一九八一年十二月收到这篇只用光速不变原理来直接论证《洛仓兹变换》的文章.在组织审议中发现《ThePhys,Teach,》Vol20(1982)No1,P42发表的文章也有类似的论证,应该说双方都是独立的见解.文中提出的论据,目前尚有争论,本着百家争鸣的方针,予以发表,希望展开讨论. 以上全部为文献,pdf格式 发电子邮件到索取。 请注明“爱因斯坦相对论”资料索取 希望对你有用。

爱因斯坦因他的光子理论而获得诺贝尔物理学奖。其实爱因斯坦对相对论的贡献远为重要,但是诺贝尔评奖委员会对激进的相对论持谨慎的态度。事实上迄今诺贝尔奖从未为理论相对论家颁发过。引导爱因斯坦以及后代科学家生涯的最大动机,不是财富,不是名声,也不是别的更高尚的目标。他们的主要动机是科学的好奇心和科学的美学。 爱因斯坦是历史上继牛顿之后最伟大的科学家。他是狭义相对论的重要发现者,他对量子理论的创立具有重大的贡献,而广义相对论,亦即现代引力论的建立,则应全部归功于他。 十九世纪末期,麦克斯韦成功地把电学和磁学统一在他的电磁理论中,从他的方程推导出,电磁波在真空中传播的速度刚好是光速,于是他断定光波应是电磁波的一种。麦克斯韦因为家族遗传的疾病,只活了四十八岁,因此没有看到电磁波实验的成功。在牛顿的绝对空间、绝对时间以及伽利略的旧的相对性原理框架中,只有以无限速度运动的物体,在相对匀速运动的坐标系中才具有相同的速度,即无限速度。而牛顿的万有引力认为是以无限速度传递的,所以在麦克斯韦之前,牛顿物理学被认为是自洽的,而电磁波是以有限速度传播的,在旧的相对论框架中,它的速度会因坐标系的选取而改变,这样他的方程只能在一个特定的坐标系中成立,这个坐标系被认为是相对于一种称为以太的媒介静止。于是寻求以太的存在便成为科学的主题。迈克尔逊 —— 莫雷实验的结果否认了以太的存在。爱因斯坦在 1905 年发表了一篇题为 “ 运动物体的电动力学 ” 的论文,指出如果将时间和空间组成四维的时空,而在参考系进行相对匀速运动时,时空坐标遵照所谓的洛伦兹线性变换,则一切物理定律包括麦克斯韦方程都应采取相同的形式。这样一来,以太的存在便完全是多余的。爱因斯坦在发 表狭义相对论之前是否知悉迈克尔 —— 莫雷的实验仍是科学史上的一个悬案。 这篇论文抛弃了牛顿的绝对时空观,导致物理学上的一场革命。由洛伦兹变换导出的尺缩、钟慢以及双生子佯谬都和人们的直觉相抵触。而著名的质能等效公式则是核能乃至核武器的理论根据。 1900 年普朗克为了解决黑体辐射的紫外灾难问题,提出了辐射的量子理论,即是光辐射必须采取一种称作量子的波包形式。但是只有在爱因斯坦提出光子理论之后,人们才真正接受光可以粒子即光子的形式存在。普朗克曾经是爱因斯坦关于狭义相对论第一篇论文的审稿人。既然光波可以作为粒子而存在,那么电子等物质粒子能否以波动而存在呢?这是法国的一名研究生德 · 布罗依的设想,爱因斯坦得知后立即支持这一激进的假说。这些都是量子理论发现的前奏。爱因斯坦因他的光子理论而获得诺贝尔物理学奖。其实爱因斯坦对相对论的贡献远为重要,但是诺贝尔评奖委员会对激进的相对论持谨慎的态度。事实上迄今诺贝尔奖从未为理论相对论家颁发过。终其一生,爱因斯坦从未接受量子理论为终极理论,他认为量子力学只是一种唯象理论,而终极理论必须是决定性的。我们知道,就现状而言,量子力学并不自洽。它仍然在忍受着爱因斯坦 —— 罗逊 —— 帕多尔斯基佯谬的折磨。近年的一些研究似乎在一定程度上解脱了薛定谔猫佯谬对它的折磨。 狄拉克把狭义相对论和量子力学相结合,得到了极富成果的量子场论。量子场论是描述一切微观粒子的理论框架。从狄拉克方程可以场论。量子场论是描述一切微观粒子的理论框架。从狄拉克方程可以推导出反粒子的概念。量子电动力学可能描述电子、光子、正电子的 湮灭、创生和相互转变。人们由此进而发展出当代粒子物理学。 爱因斯坦说过,如果他不发表狭义相对论,则在五年之内必有他人发表。其实当时洛伦兹和彭加莱已经非常接近这个结果了。可惜洛伦兹无法挣脱旧的时空观,而彭加莱又主要是一位杰出的数学家,因此只有眼光敏锐、思维深邃的爱因斯坦担任这项历史任务。值得提到 的是,当时洛伦兹已是世界闻名的物理学家,彭加莱是法国首位数学家,而爱因斯坦大学毕业后,连中学教员的职务都找不到,借助朋友介绍才在伯尔尼专利局任一名职员。 他接着说,如果他不在 1915 年发表广义相对论,则人们至少得等待五十年。这个估计是非常合情理的。广义相对论是狭义相对论和引力论相结合的成果。它的一个实验基础是伽利略在比萨斜塔进行的自由落体实验,即引力质量和惯性质量的等效性。但是为了充分阐释其物理含义,人们等待了三百年之久,也就是等待到广义相对论的发现。所以若不是爱因斯坦,再等待五十年是很有可能的。我们在浏览爱因斯坦文集第六卷时,就可以看到他所进行的多次不成功尝试,这是人类理智的蹒跚学步。他认为引力场和其他物质场不同,它是以时空的曲率来体现的,物质使时空弯曲,而时空又是物质的载体,脱离物质的时空曲率即是引力波。所谓广义相对论原理即是,物理定律对任何坐标变换都采用相同的形式,而狭义相对论原理是,物理定律只对任坐标变换都采用相同的形式,而狭义相对论原理是,物理定律只对任何洛伦兹线性变换都采取相同的形式。引力场由所谓的爱因斯坦方程所制约。它是非线性的,有别于以往所有的场方程。所以物质的运动方程被爱因斯坦方程所隐含。引力场方程是二阶的,以时空为自变量,以度规为因变量的带有椭圆型约束的双曲型偏微分方程。其复杂而美妙对任何曾与之打交道的人都留下深刻的印象。 在广义相对论的框架内,爱因斯坦进行了引力红移、水星近日点进动以及光线受引力场折射等计算。而他关于光线在太阳引力场附近受到折射的预言在 1919 年西非日食的观测中得到证实。他的方程如此难解,以至于他在这些计算中,使用的只是一个近似解,所依赖的主要是他的无比的物理洞察力。而球面对称的准确解 —— 史瓦兹解是在此之后才找到的。 他首次用引力场方程来研究宇宙的整体,开创了理论宇宙学的新学科。可惜由于稳态宇宙的观念是如此根深蒂固,使他拒绝了演化宇宙的解,他还为此在场方程中引进一项宇宙常数,从而人类失去了一项重大的科学预言机遇! 1929 年哈勃观察到星系光谱红移和距离的线性关系,即所谓哈勃定律。人们把红移归结于宇宙的膨胀,并断言宇宙是由于一百多亿年前的一次大爆炸产生的,这就是所谓的标准的大爆炸宇宙学。 他的场方程还得出紧致物体的引力坍缩的解,即史瓦兹解及其推广,这就是描述黑洞的解。但是爱因斯坦认为物质不可能如此紧致,并著文认为这是荒谬的。但是历史证明,黑洞是天体物理中最重要的物体,近年天文观测,使人们普遍认为在星系中心存在巨大质量的黑洞。事实上,宇宙本身和黑洞正是理论物理学最美妙的研究对象。如果撇开宇宙和黑洞,则物理学的光彩将会大为逊色! 爱因斯坦在布朗运动、作为激光机制的基础的辐射理论、玻色 —— 爱因斯坦统计及其凝聚现象都有关键性贡献。他和玻尔有关量子力学的论争是科学史上旷日持久的影响深远的事件。他坚信自然界中的一切相互作用都可统一成一种作用。统一场论是科学皇冠上的钻石!当代的超对称、超引力、超弦理论都是统一场论路途上的种种尝试。 相对论在近四十年来有了长足的进展,尤其经典相对论已成为成熟的学科。相对论在近世的进步,主要归功于彭罗斯和霍金。彭罗斯利用全局分析以及拓扑工具,赋予高深的相对论计算以鲜明的物理意义,以他命名的彭罗斯图对于时空犹如费因曼图对于粒子物理那样重要。霍金和彭罗斯一道证明了奇胜定理。他单独证明了黑洞面积定理以及黑洞视界面积代表黑洞的熵。他的黑洞蒸发理论把量子场论、广义相对论以及统计物理统一起来,其理论的瑰丽,犹如一道佛光,令人目眩神摇。而他的量子宇宙学的无边界假说,是研究宇宙创生的科学理论。 利用全局分析以及拓扑工具,赋予高深的相对论计算以鲜明的物理意。 笔者认为,引导爱因斯坦以及后代科学家生涯的最大动机,不是财富,不是名声,也不是别的更高尚的目标(尤其是财富和名声可以凭借其他更快捷的手段获取)。他们的主要动机是科学的好奇心和科学的美学。我们可以在历史中找到许多例子,有多少人恰恰是为了科学牺牲世俗中的健康、财富和名声。但是普天之下人们所拥有的一切除了科学发现和艺术创造的喜悦之外都是可能被剥夺的。人类对好奇和美的不懈追求将把人类带向更美妙的未来! 写于爱因斯坦一百二十周年生日前夕 -- 这一次我执著面对 任性地沉醉 我并不在乎 这是错还是对 就算是深陷 我不顾一切 就算是执迷 我也执迷不悔

首先:更正下,不是邮电大学,是西安邮电学院。西安邮电学院创建于1950年,毕业生大多在通信运营企业、制造企业及高校和研究机构工作,并很好地发挥专业

光学学报审稿速度

真正内容的把关还是在外审阶段。所以说送审后被拒的概率也不小。

30%左右。光学学报送审后的中稿概率在30%左右。

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大核心期刊、CSCD核心期刊、统计源期刊收录。催化学报主要报道能源、环境、有机化工、新材料、多相催化、均相催化、生物催化、光催化、电催化、表面化学、催化动力学等学科领域的基础性和应用基础性的最新研究成果。

2.光学学报

是国内外公开发行的光学学术刊物,反映中国光学科技的新概念、新成果、新进展。 《光学学报》内容主要包括量子光学、非线性光学、适应光学、纤维光学、激光与物质相互作用、激光器件、全息和信息处理、光学元件和...

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有点慢,据膏率比较高,我们原来的小组投光学学报没有能中的,改投物理学报就中了。不过我有一个投物理学报被拒两次,光学学报一次就中,说不清楚

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光子学报审稿日期

2个外审。投稿时需要先网络上传脱密证明,无需审稿费,2个外审专家。《光子学报》是中国科学院西安光学精密机械研究所、中国光学学会主办、科学出版社出版的学术月刊。

1998-2002年南开大学物理学院应用光学专业理学学士;2002-2007年南开大学现代光学研究所光学工程专业工学博士学位 作为研究骨干参与973课题“新型三维成像与三维微显示技术及器件基础研究”,2010-2014主持“基于偶氮聚合物光场吸收调制的超分辨微加工技术基础研究”,国家自然基金,2012-2014该研究方向同时获得 “教育部博士点基金” 资助(2011-2013)此外,在光学非球面加工技术方面与公司企业正在进行合作研究。 [1]焦小雪, 赵星, 杨勇, 方志良, 袁小聪. 基于相机阵列的三维集成成像记录系统. 光学 精密工程, 2012, 20 (8): 1653-1660[2]黎达,王曙,赵星,方志良,袁小聪. 光吸收调制微加工技术中偶氮材料光吸收率的时间变化特性[J]. 中国激光, 2012, 39(s1): s106001[3]赵星, 王芳, 杨勇, 方志良, 袁小聪. 集成成像三维显示系统显示性能的研究进展[J]. 中国光学, 2012,5(3): 209-221[4]王芳,赵星,杨勇 等 . 基于人眼视觉的集成成像三维显示分辨率的比较[J]. 物理学报, 2012, 61(8): 084212.[5]J焦小雪,赵星,杨勇,方志良,袁小聪. 基于三维集成成像相机阵列获取的元素图像校正[J]. 中国激光, 2012, 39(3): 0309001[6]Fang Wang, Xing Zhao, Yong Yang, Zhiliang Fang, Xiaocong Yuan, Performance analysis of three-dimensional integral imaging systems based on human vision[J], Optik - International Journal for Light and Electron Optics, Available online 15 February 2012, doi: 10.1016/j.ijleo.2011.11.034.[7]黎达,赵星,杨勇,方志良,袁小聪,三维集成成像中无串扰显示系统的设计与实现[J],光电子激光,2012, 23(1): 35-40[8]Da Li, Xing Zhao, Yong Yang, Zhiliang Fang, and Xiaocong Yuan, Tunable viewing scope of three-dimensional integral imaging, [J] 2011, Appl. Opt. 50(34), H230-H236[9]焦小雪, 赵星, 杨勇, 方志良, 袁小聪. 基于最佳记录距离的三维集成成像光学获取技术[J]. 光学精密工程,2011,19(11): 2805-2811[10]王芳,黎达,赵星,杨勇,方志良,袁小聪. 集成成像三维显示系统立体深度的研究[J]. 中国激光, 2011, 38(s1): s109002[11]赵星,张美慧,方志良。二次曲面前房型有晶体眼人工晶体的球差矫正特性分析。光子学报,2011,40(6):865-871[12]Xing Zhao, Yuyang Sun, Jing Bu, Siwei Zhu, and X.-C. Yuan, Microlens-array-enabled on-chip optical trapping and sorting, Appl. Opt. 50, 318-322 (2011)[13]赵星,吴宏超,宋丽培,方志良。微型投影机自由曲面LED聚光器的设计。光学精密工程,2010 Vol. 18 (10): 2123-2129[14]J. Chen, X.-C. Yuan and X. Zhao et al. Generalized approach to modifying optical vortices with suppressed sidelobes using Bessel-like functions. Opt. Lett. 2009, 34: 3289[15]Jun Chen, Xing Zhao, Zhiliang Fang, Siwei Zhu and X.-C. Yuan. Modified optical vortices for encoding topological charges with principal-sidelobe ring relationships. Opt. Lett. 2010, 35: 1485-1487[16]Jun Chen, Xing Zhao, Zhiliang Fang, Siwei Zhu and X.-C. Yuan. Explicit relations and optimal parameters for sidelobe suppression in optical vortices with a modified Bessel function. J. Opt. Soc. Am. A. 2010, 27: 935-940.[17]赵星,宋丽培,孔强,母国光. 离轴非球面加工中最接近球面及研磨去除量的求解. 光学学报. 2009, 29(S1): 61-64[18]Xing Zhao, Zhi-liang Fang, Ji-cheng Cui, Xin Zhang and Guo-guang Mu.Illumination system using LED sources for pocket-size projectors.Applied Optics, 2007, Vol. 46(4): 522~526[19]Xing Zhao, Zhi-liang Fang, Guo-guang Mu; Analysis and Design of the Color Wheel in Digital Light Processing System; Optik, 2007, Vol. 118(12): 561-564[20]赵星,方志良,母国光.LED投影光源的色度学特性研究.《物理学报》,2007,Vol. 56(5):2537~2540[21]赵星,方志良,崔继承,张新,母国光.微型投影机光学引擎的研究.《光学学报》,2007,Vol. 27(5):913~918[22]赵星,方志良,宋丽培,母国光.数字光处理背投电视色度学特性的研究.《光子学报》,2007,Vol. 36(2):355~358 天津市光学学会理事;期刊审稿人:Optics Express、Applied Optics、光学精密工程、光学学报、中国激光

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