简并四波混频光谱技术—同位素的测量分析及相位共轭波畸变修正

来源 :西北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jmshello
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着同位素在地质学、生物医学、考古学、环境科学等学科中广泛应用,同位素的测量和分析成为人们日益关注的问题。如何使用方便、快捷、可靠、低耗的方法来对同位素进行测量,已经成为同位素应用中的重要研究课题。本文中,采用简并四波混频(Degenerate four-wave mixing, DFWM)非线性光谱技术对同位素进行测量分析。首先测量锂(Li)同位素比率,探索测量过程中最佳实验条件,并对DFWM过程的光栅机制进行深入研究,在该理论基础上对铷(Rb)和铯(Cs)同位素进行了测量分析,最后根据DFWM相位共轭原理对波前畸变修正进行了研究。具体工作和主要创新成果包括:精确测量了Li同位素比率,首先研究了样品浓度以及入射光功率对Li原子DFWM信号的影响特性,确定了测量Li同位素比率的最佳实验条件。同时改变样品浓度,观察最佳功率的变化情况,说明测量不同浓度样品时要考虑相应功率的变化。在最佳条件下测得Li标准样品中Li同位素比率为11.571±0.003。作为对照,采用原子吸收光谱(AAS)对Li标准样品进行了测量,所得数值为11.645±0.002。二者结果接近,证明了DFWM测量结果的可信性。在此基础上,测量了实际岩石样品中的Li同位素,结果表明由于样品中其他元素的存在,会导致谱线展宽降低光谱分辨率,而且不同种类岩石导致的展宽也不同,此结果影响了Li同位素的精确测量。本研究证明了DFWM用于同位素测量的可行性,并对样品的测量、尤其是实际样品有指导性作用。以Rb单质为样品,理论结合实验对相位共轭简并四波混频(Phase-conjugate degenerate four-wave mixing, PCDFWM)过程中的激光诱导光栅(Electromagnetically induced grating, EIG)机制进行了研究。首先,通过改变后向泵浦功率与前向泵浦和探测光的功率研究了信号的变化特性。从密度矩阵运动方程推导出信号强度表达式,得到相干光栅对DFWM信号影响大于布居光栅的结论。其次,研究了DFWM信号随样品温度的变化特性,分析温度对原子数密度以及谱线宽度的影响。最后,研究了入射光偏振对DFWM信号的影响特性,用三阶非线性极化率张量推导信号光偏振分量随入射光偏振的变化,进行理论模拟,与实验结果一致,证明EIG机制可以很好的描述DFWM的物理过程。本研究为提高DFWM效率提供了有用的理论依据。以石墨炉为原子化器,确定了DFWM测量痕量元素的检出限,并研究了基体效应和共振吸收对检出限的影响特性。首先,推导出了DFWM方法检出限的表达式,以RbCl为样品,确定了石墨炉中Rb的检出限为7.02 ng/mL。然后以不同浓度的硝酸(HN03)、硝酸钠(NaNO3)、硝酸钾(KNO3)、硝酸铯(CsNO3)作为基体改进剂,研究了它们对Rb原子DFWM信号的影响特性。结果表明,这些基体改进剂可以有效增强Rb原子的DFWM信号,增强程度与金属原子的浓度和电离电位有关。比较了原溶液和加入基体改进剂后Rb的检出限,发现基体改进剂可以有效降低检出限,以CsNO3为基体,得到Rb的检出限为0.90 ng/mL,降低了一个数量级。该结论对于Rb元素的痕量、甚至超痕量测量具有指导意义,对DFWM的实际应用具有重要的参考价值。以Rb原子蒸气为样品,根据相位共轭理论研究了PCDFWM过程中探测光的光强分布对相位共轭信号光强分布的影响。由于自相位调制效应,激光通过非线性介质后,其横向光强分布会发生改变。根据这个原理,实验中使一束激光通过乙醇溶液后再作为探测光参与Rb原子蒸气中的PCDFWM过程。结果表明,PCDFWM信号的光强分布与探测光一致。基于此,将PCDFWM用于修正空心光束传输畸变,采用螺旋相位板产生空心光束,以此空心光束为探测光,并在该光束上加入畸变介质,观察PCDFWM信号的光强分布情况,结果表明,PCDFWM信号的光强分布与未加入畸变介质一致,即利用PCDFWM可以有效地修正波前畸变。该研究对于光信号的产生与空间传输具有重要意义。
其他文献
使用流式细胞术进行在轨白细胞计数能够有效地监控航天员的免疫功能状态,这对保障航天员的身体健康和载人航天任务的顺利执行具有重要意义,但传统流式细胞仪因体积大、缺乏微重力适应性、操作维护复杂等缺点难以满足载人航天的应用需求。相较于传统地面应用,航天用检测仪器需额外具备体积小、重量轻、微重力适应性、操作简便、高可靠性与易维护性、以及低消耗与低排放的特性。针对流式细胞术在载人航天应用中存在的问题及挑战,本
飞行器气动外形优化设计对提高飞机的经济性、舒适性和安全性起着关键作用。随着数值模拟方法和大规模并行计算技术的发展,各类气动外形优化设计方法已经广泛应用于飞机设计的各个阶段,缩短了飞机的设计周期。本文采用自动微分、机器学习以及活跃子空间方法,开展了气动外形梯度优化设计和全局优化设计方法的研究工作,结合离散伴随方法和降阶模型提出了一种混合两步优化设计方法,提高了优化效率、全局收敛性和鲁棒性。本文主要工
在铝合金压铸生产过程中,铸件内部难免出现气孔现象。以我司某压铸箱体为例,对轴承安装孔位置出现大量气孔进行了分析。结果表明:浇注系统设计不合理,铝水在充填时先充填了轴承安装孔位置的渣包,然后铝液充填完轴承安装孔位置汇合发生紊流、裹气,气体被卷入金属流中是铸件内部有大量气孔的主要原因。通过修改浇道、优化工艺参数等措施,有效解决了此问题的再次发生。
脑损伤包括脑血管疾病和创伤性脑外伤,全球每年有数千万人发病,其中重度脑损伤的预后差、死亡率高。传统脑损伤诊断多用影像学分析,如CT、MRI,但时效性差,对影像设备的要求限制了基层医疗机构对急性脑损伤患者的诊断应用。快速早期生物标志物检测对筛查患者是否发生脑损伤、及时治疗以及预后尤为重要,S-100B蛋白(S-100B)和神经元特异性烯醇化酶(NSE)已被证实是非常有临床应用价值的脑损伤的生物标志物
在计算机辅助破碎文物修复过程中,将大量碎片进行拼接复原是NP难问题。高效的文物碎片智能分类方法可以实现碎片的子集划分,降低碎片拼接时的穷举规模,分解前移拼接NP难矛盾,提供对破碎文物计算机辅助修复过程的有效支撑。本文围绕陶瓷文物碎片的智能分类,通过理论分析、方法设计与实验对比,对陶瓷文物有效特征提取、主动学习分类过程优化、词袋模型优质码本生成、基于决策融合分类器系统集成等关键问题进行了研究,并进一
随着研究不断深入,无线传感器网络技术逐渐成熟并被应用到更多领域中,其工作环境、监测对象及信息日趋多样。为保证不同应用目标的顺利实现,无线传感器网络需提供必要的服务质量保障,质量保障机制成为研究者持续关注的重要议题。无线传感器网络服务质量在数据传输上主要关注时间性、可靠性;在感知器件确定的情况下,数据采集质量则主要受网络覆盖度及连通性影响,服务质量保障需要网络不同层次提供支持机制,机制实现依赖不同网
由于Ti Al合金具有优异的高温力学性能和较低的密度,可以在满足航空发动机性能要求的同时起到一定的减重效果,因此具有巨大的发展潜力。但是金属间化合物的本征脆性导致Ti Al合金的室温塑性较低,在加工过程极易发生开裂,严重阻碍了合金生产和应用的发展。随着航空发动机技术的不断发展,所需材料的服役温度进一步提高,高铌Ti Al合金成为当前的研究热点。然而,Nb元素的添加在提高Ti Al合金高温强度的同时
本文借助于非线性泛函分析和反应扩散方程中的隐函数定理、分歧理论、拓扑度理论、上下解方法、椭圆与抛物方程的比较原理、正则化理论、稳定性理论以及MATLAB数值模拟方法,具体研究了齐次Dirichlet边界条件下带有C-M反应函数的Lotka-Volterra捕食-食饵模型、齐次Neumann边值条件下Lengyel-Epstein反应扩散模型和带有Degn-Harrison反应项的化学模型.第一章中
复合材料具有高比强度、高比刚度、轻质量、耐腐蚀等特点,尤其在制品减重方面的优异表现,被广泛应用于航空、航天、船舶及汽车等领域,而先进的复合材料成型技术是实现高性能复合材料结构件制造的重要保证。复合材料氧化剂贮箱是固液混合火箭的关键结构件,目前主要以纤维缠绕/铺放成型含内衬的复合材料结构为主,然而含内衬贮箱的复合材料层与内衬外表面容易分层,导致制品性能下降,同时较重的内衬会大大增加火箭的重量。因此,
激光立体成形技术在小型零件高精度成形和大型构件高效率成形两方面已经取得了大量的成形实践。然而,效率与精度成反比是激光立体成形技术的一条基本工艺规律,这使得大型复杂构件的激光立体成形过程通常难以同时兼顾高效率和高精度。目前,将激光立体成形的高效增材近净成形与机械加工、电解加工等的近净减材加工相结合,进行组合成形制造已逐渐成为解决这一矛盾的重要途径。相比机械加工,电解加工技术具有工具阴极无损耗、材料去