Author Affiliations
Abstract
1 Shandong Institute of Spacecraft Electrical Technology, Yantai 264670, China
2 Laser Fusion Research Center, China Academic of Engineering Physics, Mianyang 621900, China
In this Letter, temporal self-modifying behavior of amplitude modulation pulse propagation characteristics in multiphoton absorbers is presented by solving the underlying theoretical model coupling the propagation equation with the rate equations. The characteristics of the output temporal shapes are of primary concern and are discussed in detail. Amplitude modulation suppressing effects of multiphoton absorbers are numerically demonstrated; they have not been reported previously, to our knowledge. By taking a time resolved absorption coefficients, the corresponding physical mechanism is explicitly interpreted.
190.4710 Optical nonlinearities in organic materials 140.3300 Laser beam shaping 
Chinese Optics Letters
2015, 13(7): 070009
作者单位
摘要
1 西安工业大学 光电工程学院,西安 710032
2 西北大学 光子与光子技术研究所,西安 710069
基于平面光波在晶体中传播的电磁理论特性,推导了光波在晶体表面折射时,双折射光波中e光线透过晶体出射点的位置受到任意光轴取向、任意入射角影响的关系式;利用MATLAB对关系式进行了数值计算分析,绘出双折射e光与任意光轴取向、任意入射角关系曲线,并给出了对应的定量关系式;实验验证了该公式是正确的。
信息光学 双折射晶体 折射光线 MATLAB数值计算 information optic birefringence crystal refringence light MATLAB mathematical calculation 
光电子技术
2009, 29(1): 26
作者单位
摘要
1 中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态室,西安 710068
2 中国科学院植物所,北京 100093
在时间相关单光子技术的基础上,对假根羽藻外周天线内叶绿素分子间的能量传递进行研究.采用瞬态吸收与荧光发射谱识别样品内的具有特征光谱组分的分子,得到在叶绿素分子的Q带区主要存在以下六个特征分子:Chlb630,Chlb642,Chla(653,652),Chla(667,664),Chla(676,680,675),Chla(683,682).在630nm的飞秒脉冲光的激发下,通过对不同特征发射峰出的荧光动力学进行解析得到:1)Chlb628分子所吸收的能量仅有大约20%被直接传递给其他叶绿素分子,传能时间小于150fs;2)叶绿素间大部分的能量传递发生在长于76ps的时间范围内;3)传能时间常量在几百fs以及10ps左右的间接传能可能与具有不同光谱组分特征的叶绿素分子在外周天线内的排列方式以及偶极距的取向有关;4)Chlb654,657652,Chla(666,664),Chla(677,680,675)和Chla(683,682)以荧光形势耗散能量的时间常量分别为1.41ns,1.39ns,676ps,709ps,这部分在整个能量耗散中占的比例不超过40%.
能量传递 外周天线 飞秒光谱 荧光动力学 Energy transfer LHC Ⅱ Femtosecond spectra Fluorescence kinetics 
光子学报
2006, 35(2): 0166

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