Author Affiliations
Abstract
State Key Laboratory of High-Power Semiconductor Laser, Changchun University of Science and Technology, Changchun 130022, China
The effect of thermal annealing on the optical properties, microstructure, and laser-induced damage threshold (LIDT) of HfO2/Ta2O5/SiO2 HR films has been investigated. The transmission spectra shift to a short wavelength and the X-ray diffraction peaks of monoclinic structure HfO2 are enhanced after thermal annealing. The calculated results of the m( 111) diffraction peak show that the HfO2 grain size is increased, which is conducive to increasing the thermal conductivity. Thermal annealing also reduces the laser absorption of high-reflection films. The improvement of thermal conductivity and the decrease of laser absorption both contribute to the improvement of LIDT. The experimental results show that the highest LIDT of 22.4 J/cm2 is obtained at 300°C annealing temperature. With the further increase of annealing temperature, the damage changes from thermal stress damage to thermal explosion damage, resulting in the decrease of LIDT.
310.1620 Interference coatings 310.4165 Multilayer design 310.4925 Other properties (stress, chemical,etc.) 
Chinese Optics Letters
2019, 17(11): 113101
作者单位
摘要
北京理工大学光电学院光电成像技术与系统教育部重点实验室, 北京 100081
在传统Czerny-Turner光谱仪结构的基础上,设计了基于凹面光栅和球面聚焦反射镜结构的便携式拉曼光谱仪.在子午面内利用凹面光栅像差理论得到了消初级彗差公式,并结合几何关系,得出了像面大小和系统参数的关系式.以532 nm 的激光作为激发光源,物方数值孔径为0.12,探测器选用1024 pixel×64 pixel 的电荷耦合器件(CCD),其中像元合并使用变成了一个线阵CCD.利用Zemax软件对设计结果进行模拟和分析,得到了一个在537~615 nm 波长范围内均能实现0.3 nm 光谱分辨率的紧凑结构.在Zemax软件非序列模式下对像面进行分析,整个波段都在CCD 接收范围内,证明了该结构的可行性.
光谱学 拉曼光谱仪 凹面光栅 便携性 
光学学报
2015, 35(9): 0930004
作者单位
摘要
长春理工大学现代光学测试实验室, 吉林 长春 130022
数字微镜器件(DMD)动态红外(IR)景象模拟技术具有大动态范围、高空间分辨率、高帧频、空间均匀性好、体积小等特点,能够在实验室内模拟红外景像,降低红外系统的研发成本,缩短研发周期。根据基于DMD的红外景象模拟系统的要求,分析了红外投影光学系统的特点,确定了其技术指标。从初始结构选取入手,利用像差平衡理论和非球面技术,针对DLP5500 DMD(1024 pixel×768 pixel),设计出一种成像质量高、性价比高,工作在8~12 μm波段的红外投影光学系统。系统采用三片透射式结构,焦距为200 mm,相对孔径为13。应用Zemax光学设计软件进行像质评价,各视场调制传递函数(MTF)接近衍射极限,各视场的点列图均方根(RMS)半径远小于艾里斑的半径,满足设计要求。
光学设计 红外景象模拟 数字微镜器件 投影光学系统 
激光与光电子学进展
2012, 49(12): 122202

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