作者单位
摘要
中国科学院西安光学精密机械研究所光子功能材料与器件研究室,西安 710119
石英光纤传像束在医疗诊断、工业设备探伤、电力设施监测、大视场成像等领域具有重要应用。本文利用溶胶凝胶法在像元单丝间隙中引入吸收剂,解决了传像束光串扰难题。采用一次复丝工艺,制备出外径为600 μm、像元为15 000的石英光纤传像束,像元单丝直径约4.4 μm,分辨率约为113 lp/mm。结果表明,传像束无暗丝、断丝,成像清晰,无畸变,达到了商品化使用需求。
光纤传像束 石英光纤 高分辨率 复丝法 溶胶凝胶法 吸收剂 coherent fiber bundle silica fiber high resolution multiplefiber method solgel method absorbent 
硅酸盐通报
2022, 41(11): 3777
Author Affiliations
Abstract
1 State Key Laboratory of Transient Optics and Photonics, Xi’an Institute of Optics and Precision Mechanics, Chinese Academy of Science (CAS), Xi’an 710119, China
2 University of Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing 100049, China
3 State Key Laboratory of Power Systems, Department of Thermal Engineering, Tsinghua-BP Clean Energy Center, Tsinghua University, Beijing 100084, China
4 School of Science, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, China
In this Letter, a miniature wearable Raman spectroscopy system is developed. A wearable fiber-optic probe is employed to help the stable and convenient collection of Raman spectra. A nonlinear partial least squares model based on a multivariate dominant factor is employed to predict the glucose level. The mean coefficients of determination are 0.99, 0.893, and 0.844 for the glucose solution, laboratory rats, and human volunteers. The results demonstrate that a miniature wearable Raman spectroscopy system is feasible to achieve the noninvasive detection of human blood glucose and has important clinical application value in disease diagnosis.
300.6450 Spectroscopy, Raman 300.6190 Spectrometers 120.4290 Nondestructive testing 
Chinese Optics Letters
2017, 15(8): 083001
崔晓霞 1,*高飞 1候超奇 1郭海涛 1[ ... ]彭波 1,2
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光学与光子技术国家重点实验室, 陕西 西安 710119
2 南京邮电大学材料工程学院, 江苏 南京 210003
利用水热法制备了新型氟化镧掺钕(LaF3Nd)纳米材料,其结构为六方晶型,纳米尺寸在25 nm左右;利用超声波分散技术,制备成了一系列具有不同稀土分散浓度的纳米分散液。其钕离子浓度可达到1×1020 cm-3。可见近红外透射光谱表明,对于5 mm光程的纳米分散液,其在1053 nm处的透射率大于85%,与掺钕透明陶瓷的透射率相当。荧光寿命测试结果显示,该稀土纳米材料(La0.95Nd0.05F3)在分散液中的寿命值为200 μs,与粉末相比,降低了3.8%,表明这种低荧光猝灭率、高离子浓度、高透射率的纳米分散液将是一种可用于高重复率、高功率、超短脉冲的流体激光工作物质。
材料 流体激光 纳米颗粒 高分散浓度 高透射率 低猝灭率 
中国激光
2013, 40(6): 0606003

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