激光辐射感应的光学共振

来源 :激光与光电子学进展 | 被引量 : 0次 | 上传用户:competent110
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在电磁辐射的不同波段,获得物质吸收或辐射光谱频率稳定的窄共振是物理学的重要问题。在这个方向上的每一项发现将显著提高物理实验的精度,并在许多科学领域内找到大量的应用。这里可以举两个典型的例子。
其他文献
基于多种诊断设备获得的物理参数和物理图像,分析了8 mm铝丝阵内爆各阶段的辐射特征。 实验结果表明,铝丝阵的先驱等离子体在形成后未出现明显不稳定性特征。在向心箍缩阶段,出现了泡-钉(bubble-spike)结构,并伴有局部热点。结合分析空间分辨能谱图像,表明热点的形成与等离子局部的高温高密状态有关。通过对X光条纹像进行时间和空间的定标,得到透过50 μm Be膜的等离子体热点的空间尺寸约为0.8 mm,持续时间小于10 ns。
采用水热合成法制备了CaF2∶xYb3 , yEr3 (x=0.1~0.8,y=0.01~0.08)纳米颗粒, 利用X射线粉末衍射仪、透射电子显微镜和F-4600荧光分光光度计表征了样品的物相和形貌尺寸, 并探究了Yb3 和Er3 掺杂浓度对样品的上转换发光性质的影响。结果表明, 所合成的样品为立方相, 球形颗粒, 平均直径为 12 nm, 敏化剂Yb3 的最佳掺杂摩尔分数为20%, 而激活剂Er3 的最佳掺杂摩尔分数为6%。此时, 绿光与红光的强度之比最大。
光学元件相位色散在超短光脉冲的产生和传播中起着重要的作用,本文提出运用Kramers-Kronig关系,从反射谱直接求出反射镜的相位色散.文中对此法作了分析并以多层介质膜和铝膜反射镜为例子进行了讨论.
就不同的光电子应用来说,由半导体增益介质和一个扩展腔构成的复合腔激光器具有几个引人注目的特性。对于相干通信来说,这种激光器可以作为连续波、单频和窄线宽光源,而在高数字速率通信和信号处理应用中,这种激光器又可以用作产生超短光脉冲的锁模激光器。
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利用作者试制的紫外-可见椭圆偏振光谱仪研究了溅射无定形硅薄膜的光学性质,获得了不同氢分压制备的无定形硅在紫外至可见光谱范围内的n~λ、k~λ等关系,并对结果进行了讨论.
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条带噪声会影响推扫式航空相机成像质量,去除条带噪声是提高后续数据分析精度的关键环节。分析了航空图像条带噪声的主要来源和模型,提出了一种基于全变分的抑制条带噪声方法。根据相对平坦区域估计每个像元的增益和偏置值,利用全变分模型,采用梯度下降法迭代求解进行图像重构。实验结果表明,仿真图像峰值信噪比从31dB提高到40dB,实际航拍图像辐射质量提升因子提高到9dB。与传统方法相比,该方法处理的图像变异逆系
针对移动式三维视觉测量系统所采用的圆形标记点成像亮度较低且不均匀等问题,提出了一种基于灰度差重心法的识别与提取算法。获取标记点近似成像中心及成像区域,在成像区域内沿四个方向扫描得到像素级边缘点;利用灰度差重心法进行亚像素定位;对亚像素级边缘点进行椭圆拟合,得到标记点成像中心位置。实验结果表明,像素级边缘检测算法运行时间为3ms左右;亚像素定位算法椭圆拟合最大偏差小于0.08pixel,平均偏差小于
为了研究氮气在宽光谱范围内的色散特性,基于气体色散理论,在标准条件下(温度为293.15 K,气压为101325 Pa),利用二阶Sellmeier公式和最小二乘法拟合得到氮气在0.145~2.058 μm波长范围内的色散公式。该公式在全波段范围内的不确定度约为2.1×10-7,与原始测量数据的准确度一致。与现有色散公式相比,该公式的适用波长范围更宽,可提供氮气在0.27~0.47 μm波段更多的折射率信息,具有较广泛的适用性。通过实验测量氮气在633 nm处的折射率验证了该公式的有效性。
合成了一种新型四苯乙烯-罗丹明化合物L,通过紫外-可见吸收光谱、分子荧光光谱、裸眼和循环伏安分析法等分别研究了化合物L的聚集诱导发光性能、对金属阳离子的识别性能和电化学性能。实验结果显示:化合物L在乙醇-水的混合溶剂中表现出典型的聚集诱导发光性能;L在EtOH/H2O(V∶V,1∶1,Tris-HCl,pH=7.0)溶液中随Fe3 的加入,化合物L的EtOH/H2O(V∶V,1∶1,Tris-HCl,pH=7.0)溶液显示出明显的颜色变化,由无色变成红色,除Al3 、Cr3 略微变红外,其他金属离子无明显
为了研究共掺Ce对Nd,Eu:ZnWO4激光晶体的敏化作用,采用提拉法生长了无宏观缺陷的一系列Nd:ZnWO4,Ce:ZnWO4,Eu:ZnWO4,Ce:Nd:ZnWO4和Ce:Eu:ZnWO4晶体,并进行了X射线衍射(XRD)、吸收光谱和荧光光谱的测试。测试结果表明,在ZnWO4晶体中Ce3 离子在324 nm附近有很强的吸收,可以有效地吸收抽运能量; Ce3 离子与Nd3 离子和Eu3 离子间存在明显的能量转移,使Nd3 离子在474 nm,572 nm的上转换荧光以及Eu3 离子在613 nm处