《表3 两组测试数据集:CaF_2光学微谐振腔中基于光热振荡的热耗散率测量》

《表3 两组测试数据集:CaF_2光学微谐振腔中基于光热振荡的热耗散率测量》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《CaF_2光学微谐振腔中基于光热振荡的热耗散率测量》


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如上所述,将谐振腔的输入功率固定在9mW,频率扫描速度固定在-0.3 MHz/s,改变热耗散率的取值,通过理论模型获得振荡模型,并测量各个振荡周期值,获得训练与测试数据集。热耗散率的取值范围为[0.0640∶0.0001∶0.1639],表示热耗散率的初值为0.0640s-1,最后取值为0.1639s-1,间隔为0.0001s-1,将这些热耗散率值输入上述理论模型获得传输波形,从而获得相应的振荡周期值。一共获得1000组振荡周期值。如表3所示,取其中100组作为测试数据A,剩余900组作为训练数据集。100组训练数据的热耗散率值为[0.0640∶0.0010∶0.1630],150组的热耗散率取值为[0.0640∶0.0010∶0.1630]∪[0.0641∶0.0010∶0.1131],200组训练数据的热耗散率取值为[0.0640∶0.0010∶0.1630]∪[0.0641∶0.0010∶0.1631]。300组训练数据的热耗散率取值为[0.0640∶0.0010∶0.1630]∪[0.0641∶0.0010∶0.1631]∪[0.0642∶0.0010∶0.1632]。依次类推,取到900组训练数据。如图5(d)所示,固定测试数据集A,观察不同训练组数时MSE的变化。当训练数据集为800组时,其MSE下降至最低值并稳定不变,因此训练数据集选择为800组。