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  1. 结构渐变的二维表面等离子体光栅光吸收器

  2. 设计了一种结构渐变的表面等离子体光栅光吸收器,采用二维时域有限差分法(2D-FDTD)对其吸收特性进行了详细的分析。结果表明,通过调整槽深、槽宽和墙宽,可以有效地降低反射率,提高其对光的吸收能力。由中心向两边适当地使槽宽线性增加,同时使墙宽线性减小,可以达到较理想的吸收效果。对于不同空间半峰全宽的入射光,反射谱线的形状有所不同。当入射光的空间半峰全宽较窄时,该吸收器对短波长光的吸收能力更强。当入射光的空间半峰全宽较宽时,该吸收器对长波长光的吸收能力更强。这种光吸收器有望在全光芯片中得到应用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-18
    • 文件大小:857kb
    • 提供者:weixin_38731123
  1. 激光等离子体中的吸收及Kα线产生机制

  2. 甲10~(11)W,100ps的高功率激光以不同的偏振形式(P或S偏振)聚焦照射到铝靶表面.用X光晶体谱仪拍摄到铝的LPX谱线.激光等离子体的电子温度随入射角的变化,说明了在10~5W/cm~2功率密度下,存在着共振吸收机制.LPX光谱强度计算表明,在我们的实验条件下,固体铝靶的K_α线大部分起源于快热电子.
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  1. 用半导体可饱和吸收镜实现侧面抽运Nd:YAG被动锁模固体激光器

  2. 利用半导体可饱和吸收镜(SESAM)锁模技术实现的超快脉冲激光器具有结构简单紧凑、脉冲序列稳定等优点,在许多领域有着重要用途。简述了用半导体可饱和吸收镜锁模固体激光器的具体要求及方案,介绍了采用Z型折叠腔结构和大功率侧面抽运模块实现的半导体可饱和吸收镜被动锁模Nd:YAG固体激光器。得到了平均功率为4.7 W,脉冲重复频率55 MHz,单脉冲能量85 nJ的皮秒激光脉冲,光束质量好,M2因子约为1.2,谱线宽度约为0.1 nm,在小时间尺度上得到较好的锁模效果,对实验现象进行了描述,对实现高功率
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  1. 渡越加宽对非均匀加宽线型和线宽的影响

  2. 本文讨论了流动和化学激光器的非均匀加宽介质吸收或发射谱线中的渡越加宽效应;导出了线型函数的积分表示;并在高速流的条件下得到中心频率处线型函数近似表示式;在等效线宽近似下得到渡越加宽使得线宽的增加随流速加快的关系式;并用激光谐振腔菲涅尔数讨论了渡越加宽有意义的条件。
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  1. 高光谱遥感器飞行中基于大气特征谱线的光谱定标技术

  2. 高光谱遥感器光谱定标是其遥感信息定量化应用的基础。报道了一种基于大气特征谱线的光谱定标技术,该定标技术通过分离与遥感器特性无关的大气和周围环境等引入的反射率,使分离后的等效反射率与经过低通滤波的等效反射率匹配,确定了中心波长偏移量和光谱带宽。针对某国产机载高光谱遥感器进行了飞行中光谱定标实验,结果表明遥感器的中心波长和带宽都发生了变化。光谱定标的准确性通过两种方法验证:一种是观察反演得到的地面典型目标光谱反射率是否存在锐利的凸起和凹陷,另一种是观察在氧气760 nm吸收峰廓线测量的光谱辐亮度与辐
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  1. HF-DF双波段激光器腔内基态分子光吸收对输出性能的影响

  2. 开展了HF/DF激光器谐振腔内基态分子光吸收对其输出性能影响的实验研究,测量并分析了从不同位置注入H2/D2时激光器的输出功率和光谱变化。结果表明:振动基态HF(ν=0)/DF(ν=0)分子通过单光子共振机制吸收1P支谱线,通过双光子共振机制吸收2P支谱线;振动转动激射带间存在一定程度的级联跃迁效应;在基态分子与激发态分子数量相当(11)的情况下,HF激光器输出功率降低了50%左右,DF激光器输出功率降低了90%左右;利用传统的燃料组合研制燃烧驱动HF-DF双波段化学激光器是不可行的。
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  1. 宽谱脉冲HF激光在空气中的吸收衰减

  2. 放电引发非链式脉冲HF激光器在全谱输出条件下典型的输出谱线约16条, 谱线集中在2.65~3 μm波段, 大气中H2O分子在2.7 μm附近的吸收带对HF激光能量衰减有较大影响。利用放电引发非链式脉冲HF激光器, 获得了宽谱脉冲HF激光在空气中的吸收衰减规律。实验结果表明, 全谱输出条件下脉冲HF激光在激光器出口处的吸收系数约为0.066 m-1, 传输40 m后吸收系数降低到0.01 m-1附近。吸收系数随着传输距离的增加而减小, 并趋于常数。通过对非链式脉冲HF激光2.8 μm以下输出光谱的
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  1. 基于双复合结构层的宽带太赫兹超材料吸收体

  2. 提出了一种基于双复合结构层(CSLs)的宽带太赫兹超材料吸收体,其中复合结构层I由4个不同的圆环金属结构组成,复合结构层II由4个不同的方形金属结构组成。采用时域有限差分法详细研究和讨论了吸收体的吸收谱线、磁场能量分布、表面电流分布,以及偏振角度和入射角度对吸收的影响。结果表明:该吸收体能够有效抑制高阶共振峰,特别是当太赫兹波正入射时,吸收率大于90%的吸收带宽可达0.722 THz,中心频率为2.041 THz。
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  1. YAG晶体色心的EPR谱

  2. 本文描述了8种YAG样品的室温和77K的EPR谱.从这些谱的参数与光谱的实验数据对照,认为晶体中有三种顺磁性的色心,其中g~2.00和g~1.98两条顺磁谱相应于光谱2×104cm-1~3.4×104cm-1的吸收带,为YAG基质晶体中的缺陷俘获一个电子构成的电子型缺陷中心;而 g~30.60的顺磁谱线与氧空位和掺杂的金属离子Mg2+ 、Cr3+有关,推测为氧空位团或氧空位与金属离子构成的S>1/2的复合顺磁中心缺陷.YAG晶体随着在大气氛中高温退火,氧的进入和金属离子的掺入,造成电子和空
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    • 发布日期:2021-02-13
    • 文件大小:952kb
    • 提供者:weixin_38624183
  1. 基于无吸收谱线区域检测谐波的背景消除方法

  2. 在应用可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术的开放和密闭式气体检测中,提出一种基于无吸收谱线区域检测谐波(HDINASR)的背景消除方法。分析了背景信号成分,设计了背景信号搜索方法和谱线选取原则,给出相邻吸收谱线之间的最小波长间距公式。以氟化氢(HF)气体为检测对象,利用TDLAS实验系统设计相应的实验,确定HF目标吸收谱线、激光器工作温度、背景搜索温度范围和采样周期。实验结果表明,使用HDINASR背景消除前后的曲线相关度提高了3.4%,体积分数精度提高的相对幅度为5.8%。HDINASR
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  1. Y型四能级中的双电磁感应透明和超窄吸收

  2. 采用密度矩阵方程,对双光场耦合的分子Y型四能级系统的粒子数分布和吸收特性进行了计算和分析,在此能级系统中得到了双暗态共振和双电磁感应透明,并讨论了相应的物理机制。同时,我们讨论了Y型四能级两个上能级的自发辐射产生的量子干涉效应对电磁感应透明的影响,发现自发辐射干涉相消可以产生超窄线宽和导致探测光的吸收增强,自发辐射干涉相长可以展宽谱线和减弱探测光的吸收,并运用缀饰态理论对以上计算结果进行分析,与采用密度矩阵方程的计算结果一致。
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    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:606kb
    • 提供者:weixin_38657848
  1. 激光场线宽对四能级原子系统相干效应的影响

  2. 采用密度矩阵方程,在引入激光场线宽的条件下,计算了N型四能级原子系统中介质对探测场的吸收。结果表明:耦合场线宽的引入,消弱了四能级原子相干,对抑制吸收有增强作用,对增强吸收有抑制作用,即耦合场线宽的引入导致了退相干。控制场线宽的引入,在电磁感应透明中削弱了四能级原子相干性,降低了共振吸收,增强了光透明;在电磁感应吸收中,控制场线宽的增加使谱线中心两侧的吸收增强,削弱了谱线中心的吸收增强,从而使四能级系统的电磁感应吸收转换为电磁感应透明。
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    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:883kb
    • 提供者:weixin_38706782
  1. 用于大气吸收测量的小型电激励连续波DF/HF选线化学激光器

  2. 介绍了用于大气吸收测量的电激励双模块小型连续波DF/HF选线化学激光器, 描述了其结构、运转方式和激光器的性能。在采用一级振荡、一级输出的利特罗(Littrow)自准直光栅色散腔结构的前提下, 激光器目前共获得17支DF激光谱线, 11支HF激光谱线, 大部分单谱线基横模输出超过1 W, 单次连续出光时间超过30 min, 功率稳定性在±5%以内。将激光器激光光栅改装为球面腔镜后也可输出多谱线DF/HF激光, 功率水平为20 W, 选模后基横模输出6~8 W。
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    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:559kb
    • 提供者:weixin_38674124
  1. 激光二极管相对于铯饱和吸收D

  2. 将频率调制加在声光调制器上,用三次谐波探测法获得了铯原子D2线的三阶微分饱和光谱.采用这种激光器无调制扰动方案结合三次谐波锁频技术,实现了852 nm的分布布拉格反射器半导体激光器相对于6S1/2F=4-6P3/2F′=5超精细跃线的频率锁定.由锁定后的频率误差信号估算,10 s内激光频率起伏小于±350 kHz,相对频率稳定度约1×10-9.这种无调制扰动方案可以消除一般的饱和吸收稳频方法中由于直接对激光器进行频率调制而带来的额外频率噪声;三次谐波锁频技术的应用,还可有效地降低铯原子饱和吸收谱
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    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:244kb
    • 提供者:weixin_38535808
  1. 半导体吸收型光纤温度传感器线性度分析

  2. 良好的线性度能提高有效测量区域的精度。为提高半导体吸收型光纤温度计的测量精度和范围, 根据光源发射谱应能覆盖半导体的吸收边原理, 利用在常温下发射波长为850nm的光源, 着重讨论了半导体吸收谱线和光源辐射光谱的相互关系对温度测量线性度的影响。通过对GaAs材料的吸收谱随光子能量变化规律的理论分析, 以及光源输出光强随温度变化的实验数据的分析, 将温度线性测量范围从20 ℃~80 ℃拓宽至10 ℃~90 ℃; 从光源的发射光谱特性和选用半导体材料的吸收谱线两个方面着手, 得出提高光源输出功率可相
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  1. 铯分子饱和吸收谱的半导体激光器稳频

  2. 利用饱和吸收的方法得到了铯分子在780 nm附近X1Σ+g→B1Πu能级跃迁吸收带的一段饱和吸收谱,利用铷87Rb原子饱和吸收谱的5S1/2(F=2)→5P3/2(F′=2)的跃迁线为标准确定这一段饱和吸收谱的位置。实验中对其中的5条吸收峰进行了仔细观测,利用其中的一条饱和吸收峰“R5”对780 nm半导体激光器进行了稳频。测得稳频后的激光在800 s内频率的漂移小于1.5 MHz,从而提供了一种利用铯分子饱和吸收峰对780 nm半导体激光器进行稳频的新方法。此激光可以用于制备超冷基态铯分子,同
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  1. 复合振动谱线处激励使铀浓缩更容易

  2. 同位素分离研究者在与分子吸收谱线和红外激光器的高功率波长匹配问题上可能遇到比预期要解决的问题更少。早期实验演示了在强红外场中,用把二氧合碳激光器调谐到包括三氯化硼和六氟化硫分子的强吸收谱线的方法,进行分子同位素选择离解。在莫斯科附近光谱学研究所进行的进一步研究中,当激光甚至被调谐到相当于分子复合振动的弱吸收谱线处时,同位素也被浓缩了。由于此种变换比强吸收谱线处来说更大量,这应该使铀浓缩研究的主要问题变得容易——寻找一种和吸收谱线合适匹配的激光。
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  1. 温度调谐多谱线方法测量燃烧场的非均匀温度分布

  2. 为了实现燃烧场沿视线(LOS)路径的温度分布测量,发展了可调谐二极管吸收光谱(TDLAS)多谱线测温技术。将快速温度调谐技术应用到TDLAS在线测量中,采用4支激光器时分复用的方式,在24 s内覆盖H2O的多条吸收谱线,通过多谱线选择原则筛选了其中的35条吸收谱线作为多谱线测温中的目标谱线。提出了路径分区的温度测量方法,通过将线强与温度的复杂超越函数关系在测温范围内进行多项式简化,并加入边界约束条件,得到每个路径分区内的温度值。利用该方法对酒精灯进行实验,得到的结果与热电偶测量结果相吻合,从而验
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  1. 基于荧光发射的低原子序数软X射线吸收谱方法

  2. 利用上海同步辐射光源扫描显微光束线站(08U1A)搭建了一套基于荧光发射的低原子序数吸收谱的测量系统,探索部分荧光产额(PFY)的吸收谱方法在软凝聚态(低原子序数元素,原子序数Z<10)和半导体领域的可行性及适用性。以含低原子序数元素的四氟化碳(CF4)气体和半导体样品甲胺铅碘(CH3NH3PbI3)为研究对象验证了PFY吸收谱方法在该系统上的可行性,并确定其样品浓度的测量下限。
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  1. 基于免标定波长调制技术的高温谱线参数测量方法

  2. 在吸收光谱燃烧流场诊断中,吸收分子谱线参数的准确性直接影响流场参数测量的精度。对燃烧诊断研究中主要探针水汽(H2O)分子的吸收谱线参数进行高精度校准。实验利用波长为1469 nm的近红外半导体激光器作为光源,采用高灵敏的免标定波长调制技术,结合自行搭建的实验室高温测量系统,获得了900~1500 K 温度范围内所选谱线的调制吸收光谱。利用非线性最小二乘L-M拟合算法对H2O吸收光谱进行拟合,精确获得了所选谱线在6807.83 cm -1和6808.04 cm -1的线强、自展宽系数和温度依赖系数
  3. 所属分类:其它

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