Peng Wu 1,2,3,4Jianping Liu 1,*Lei Hu 1Xiaoyu Ren 1[ ... ]Hui Yang 1,2,**
Author Affiliations
Abstract
1 Key Laboratory of Nanodevices and Applications, Suzhou Institute of Nano-tech and Nano-Bionics, Chinese Academy of Sciences, Suzhou 215123, China
2 School of Physical Science and Technology, ShanghaiTech University, Shanghai 201210, China
3 Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201210, China
4 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China
A new kind of step-flow growth mode is proposed, which adopts sidewall as step source on patterned GaN substrate. The terrace width of steps originated from the sidewall was found to change with the growth temperature and ammonia flux. The growth mechanism is explained and simulated based on step motion model. This work helps better understand the behaviors of step advancement and puts forward a method of precisely modulating atomic steps.
step-flow growth GaN terrace width step motion 
Journal of Semiconductors
2024, 45(2): 022501
作者单位
摘要
1 南京大学智能光感知与调控技术教育部重点实验室,江苏 南京 210023
2 华中科技大学光学与电子信息学院,湖北 武汉 430074
3 北京交通大学信息科学研究所,北京 100044
4 之江实验室光纤传感研究中心,浙江 杭州 311100
5 重庆大学光电技术及系统教育部重点实验室,重庆 400044
6 天津大学精密仪器与光电子工程学院,天津 300072
7 中国电力科学研究院有限公司,北京 100192
8 中国煤炭地质总局勘查研究总院,北京 100039
9 中油奥博(成都)科技有限公司,四川 成都 611731
10 中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所光子器件与材料安徽省重点实验室,安徽 合肥 230031
11 齐鲁工业大学(山东省科学院),山东省科学院激光研究所,山东 济南 250104
12 厦门大学航空航天学院,福建 厦门 361005
13 上海交通大学电子信息与电气工程学院,区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室,上海 200240
14 北京理工大学光电学院,信息光子技术工信部重点实验室,北京 100081
15 电子科技大学光纤传感与通信教育部重点实验室,四川 成都 611731
16 兰州大学土木工程与力学学院,甘肃 兰州 730000
我国大型基础设施的建设规模已多年位居世界之首,分布式光纤传感技术(DOFS)作为大型基础设施健康状态实时监测最有潜力的技术,近年来得到了迅速发展。针对DOFS在技术和应用的突破上面临的挑战,在介绍DOFS各技术基本工作原理、发展历史、现状以及典型应用原理和方案等的基础上,对其工作新机理、系统设计方案、研究发展方向等进行了阐述和讨论。
光纤光学 分布式光纤传感技术 光时域反射仪 光频域反射仪 干涉型分布式光纤传感 
光学学报
2024, 44(1): 0106001
作者单位
摘要
1 中国地质大学(武汉)珠宝学院, 湖北 武汉 430074
2 中国地质大学(武汉)珠宝学院, 湖北 武汉 430074滇西应用技术大学珠宝学院, 云南 腾冲 679118
3 滇西应用技术大学珠宝学院, 云南 腾冲 679118
内蒙古每年可开采多达100 t黄色至无色的长石, 且透明度良好、 分布集中, 加以处理以顺应市场需求, 固阳长石可作为极具发展前景的宝石资源。 采用激光拉曼光谱、 X射线荧光光谱、 傅里叶变换红外光谱、 电子探针一系列测试技术, 以及常规宝石学测试方法对内蒙古固阳县长石的基本宝石学特征、 化学组成成分及振动光谱特征等进行了系统的研究。 结果表明, 该产地长石原石样品的晶形大多是成砾石状, 折射率为1.555~1.570, 双折射率为0.008~0.010, 密度在2.65~2.68 g·cm-3, 样品的紫外荧光特征显示, 在长波(365 nm)和短波(254 nm)下均为惰性。 X射线荧光光谱仪分析表明, 所有样品中均含有一定量的Al、 Si、 Ca, 以及少量的Ti、 Fe、 Mn、 Mg和Sr。 根据电子探针测试结果计算长石的化学分子式及端元组分比例可知, 该类样品属于中长石。 长石的红外吸收谱峰主要位于1 200~400 cm-1之间。 其中从钠长石到钙长石, 随长石牌号递增, 在红外吸收光谱中则表现为: 590和650 cm-1的吸收峰均向低波数范围偏移, 分别偏移至575 cm-1±和624 cm-1±处, 本文研究的固阳中长石, 两处的吸收峰分别位于578和632 cm-1处, 符合长石序列红外光谱变化的特征, 属典型中长石红外吸收光谱特征。 该类长石的拉曼谱峰主要由102、 186、 290、 489、 516、 572和800 cm-1七个主要的拉曼谱峰组成。 其中450 cm-1以下的102、 186和290 cm-1谱峰是由金属阳离子和氧([M—O])之间的振动, 290和490 cm-1两处拉曼峰的分裂程度可以指示硅酸盐矿物中Al/Si的有序度。 489、 516和572 cm-1处拉曼峰属O—Si(Al)—O的弯曲振动频谱和Si—Obr—Si(Al)的反对称伸缩。 与其他产地长石对比分析可作为鉴别依据之一。 基于以上分析, 进行了此种长石的组成成分与主要结构的分析和探讨。
固阳长石 电子探针 红外光谱 拉曼光谱 Guyang feldspar Electron probe Infrared spectrum Raman spectroscopy 
光谱学与光谱分析
2023, 43(5): 1622
Author Affiliations
Abstract
1 Joint International Research Laboratory of Information Display and Visualization, School of Electronic Science and Engineering, Southeast University, Nanjing 210096, China
2 National Key Laboratory of Solid-State Microwave Devices and Circuits, Nanjing 210016, China
3 Nanjing Electronic Devices Institute, Nanjing 210016, China
4 Key Laboratory of Micro-Inertial Instrument and Advanced Navigation Technology, Ministry of Education, and School of Instrument Science and Engineering, Southeast University, Nanjing 210096, China
5 Suzhou Key Laboratory of Metal Nano-Optoelectronic Technology, Southeast University Suzhou Campus, Suzhou 215123, China
The technological innovation of thin-film lithium niobate (TFLN) is supplanting the traditional lithium niobate industry and generating a vast array of ultra-compact and low-loss optical waveguide devices, providing an unprecedented prospect for chip-scale integrated optics. Because of its unique strong quadratic nonlinearity, TFLN is widely used to create new coherent light, which significantly promotes all-optical signal processes, especially in terms of speed. Herein, we review recent advances in TFLN, review the thorough optimization strategies of all-optical devices with unique characteristics based on TFLN, and discuss the challenges and perspectives of the developed nonlinear devices.
thin-film lithium niobate second-order nonlinearity nonlinear integrated optics 
Chinese Optics Letters
2023, 21(10): 101901
李璇 1应康 1,*苏庆帅 1张柳欣 1[ ... ]叶青 1
作者单位
摘要
1 中国科学院上海光学精密机械研究所空间激光传输与探测技术重点实验室,上海 201800
2 中国空间技术研究院西安分院空间微波技术国家级重点实验室,西安 710100
3 张江实验室,上海 201210
超窄带光纤布拉格光栅作为一种重要的无源光纤器件,可以作为优良的光学滤波器。首先在理论分析的基础上,模拟在光纤布拉格光栅制备过程中引入不同的不均匀紫外辐照,分析不同紫外光辐照分布函数下的光栅光谱性能,并采用逐点扫描紫外辐照法在不同的辐照不均匀条件下刻写光纤布拉格光栅。结果表明:紫外辐照的不均匀会极大地影响光纤光栅的光谱性能(带宽、矩形度及边模抑制比等参数),紫外辐照越不均匀,光纤光栅的3 dB带宽和25 dB带宽都越大,光谱矩形度变差,边模抑制比降低,光学滤波器的性能也更差。提出通过对切趾函数进行修正来补偿辐照不均匀的影响。采用该方法能补偿紫外光斑以及光路调整等带来的刻写误差,使得光纤光栅的谱型得到优化,将光纤光栅的边模抑制比提高到30 dB以上,满足光学滤波器的应用需求。
光栅 光纤器件 光纤布拉格光栅 光纤光栅制备 光学滤波器 
中国激光
2023, 50(14): 1406002
作者单位
摘要
中国计量大学 光学与电子科技学院,浙江 杭州 310008
倒置有机发光二极管(Inverted organic light?emitting diodes,IOLEDs)因其结构容易与n型薄膜晶体管技术集成而得到了广泛研究。在IOLEDs研究中,为了使电子能从底阴极有效注入电子传输层,对各式各样的电子注入层结构进行了研究。本文制备并研究了采用超薄金属Mg作为电子注入层的高效率绿色磷光IOLEDs。研究发现超薄金属Mg薄膜具有优良的透光性;基于2 nm厚Mg电子注入层的IOLEDs具有最优的发光性能,其启亮电压、最大电流效率和外量子效率分别为3.06 V、46.5 cd/A和13.3%。
有机发光二极管 倒置 超薄镁 电子注入层 organic light-emitting diodes inverted ultra-thin Mg electron injection layer 
发光学报
2023, 44(4): 657
赵安迪 1,2,*陈全莉 1,2,3郑晓华 3李璇 1,2[ ... ]鲍珮瑾 1,2
作者单位
摘要
1 中国地质大学(武汉)珠宝学院, 湖北 武汉 430074
2 湖北省珠宝工程技术研究中心, 湖北 武汉 430074
3 滇西应用技术大学珠宝学院, 云南 腾冲 679118
近几年市场上最新出现了一类“加瓷”绿松石, 与绿松石原矿极为相似, 这类“加瓷”绿松石是使用无机结合剂磷酸盐或硅酸盐作为添加物, 对绿松石进行充填处理从而达到提高绿松石瓷度的目的, 故以“加瓷”绿松石而得名。 这类“加瓷”绿松石与天然绿松石的外观极为相似, 目前对此类型绿松石的研究比较薄弱。 使用常规宝石学仪器、 红外光谱仪、 X射线荧光光谱仪、 紫外-可见分光光度计、 荧光光谱仪对经磷酸盐“加瓷”处理的绿松石的化学成分组成特征以及振动光谱特征进行了系统的研究和分析。 研究结果显示: 经磷酸盐“加瓷”处理的绿松石均为隐晶质结构, 表面多呈蜡状-玻璃光泽, 有黑色或白色团块状色斑, 分布有铁线, “加瓷”处理后绿松石的相对密度平均值(2.38)小于具有相似外观的天然绿松石(2.60); 荧光整体呈惰性, 但部分“加瓷”处理的绿松石在紫外荧光灯下会出现蓝白色荧光沿样品表面微裂隙分布的异常现象; 使用X射线荧光(XRF)光谱仪对样品的成分进行测试分析, 磷酸盐“加瓷”处理绿松石的主要化学成分偏离天然绿松石理论化学成分值, ω(Al2O3)在20.91%~39.45%之间, ω(P2O5)在42.32%~53.46%之间, ω(CuO)在6.54%~11.38%之间, ω(FeOT)在0.43%~22.2%之间, ω(SiO2)在0.28%~4.52%之间, ω(K2O)在0.05%~0.36%之间; 磷酸盐“加瓷”处理绿松石的磷铝比为1.47~2.10, 这一数值相比天然绿松石普遍较高; 磷酸盐“加瓷”处理绿松石红外吸收光谱主要显示为结晶水、 羟基水及磷酸根基团的振动光谱, 振动频率与天然绿松石红外光谱基本一致; 紫外-可见光谱表明磷酸盐“加瓷”处理绿松石的谱峰的位置相对于天然绿松石图谱稍有偏移但整体趋势一致; 三维荧光光谱仪检测结果荧光较微弱, 荧光中心强度变化范围较大。
绿松石 “加瓷”处理 宝石学特征 化学成分 谱学特征 Turquoise “Porcelain-added” treatment Gemological characteristics Chemical composition Spectral characteristics 
光谱学与光谱分析
2023, 43(4): 1192
作者单位
摘要
1 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所,吉林 长春 130033
2 中国科学院大学,北京 100049
3 中科聚研(吉林)干细胞科技有限公司,吉林 吉林 132000
在显微成像领域中,高成像质量图像的获取与良好的照明方式息息相关。传统显微镜使用聚光透镜来提供均匀强度的照明,调节聚光透镜的光阑匹配不同放大倍率的物镜。然而无色生物细胞的光学吸收系数低,在传统显微镜下难以观测到其细节信息。为了突破传统显微镜的成像功能,本文设计了一种可调控的显微镜聚光镜模块,通过将小型扭曲液晶器件嵌入聚光透镜的后焦面处,调控液晶器件的对光的透过效果可以实现明场成像以及差分相衬成像。系统由一款商用显微镜改装而成,液晶器件尺寸为22 mm×18 mm,实现了系统的高度集成化。通过实验验证了系统的成像性能,实现了对微凸透镜样品的定量相位重建,实验与理论曲线的互相关系数达到0.994 9,并且通过胚胎干细胞的重建展示了系统在实际应用中的效果。
显微镜 计算成像 差分相衬成像 microscopy computational imaging differential phase contrast imaging 
液晶与显示
2023, 38(4): 456
作者单位
摘要
1 中国地质大学(武汉)珠宝学院, 湖北 武汉 430074
2 滇西应用技术大学珠宝学院, 云南 大理 671000
随着哥伦比亚祖母绿矿的日益枯竭, 巴基斯坦祖母绿逐渐成为市场的主力军之一, 运用常规宝石学仪器、 红外光谱仪、 激光拉曼光谱仪、 紫外-可见-近红外光谱仪(UV-Vis-Nir)和激光剥蚀电感耦合等离子体质谱仪(LA-ICP-MS)对巴基斯坦斯瓦特产区的祖母绿谱学特征进行了较系统的研究。 结果表明, 巴基斯坦斯瓦特祖母绿颜色整体呈深绿色-深蓝绿色, 折射率较高为1.589~1.615。 巴基斯坦斯瓦特产区的祖母绿中含有种类和数量较多的内含物, 其中三相内含物呈边界清晰平直的矩形且具有明显定向性, 与俄罗斯、 赞比亚和埃塞俄比亚产区祖母绿的三相内含物接近。 根据同一样品不同颜色的紫外-可见-近红外光谱和LA-ICP-MS的分析表明, 在颜色较深的区域, 紫外-可见-近红外光谱显示相对较强的427, 608, 637和679 nm(o光)Cr的R线吸收以及在o光下370 nm Fe的吸收, 同时此区域内Cr和Fe含量相对较高, 因此祖母绿色带是由含量不同的Cr和Fe所致。 巴基斯坦斯瓦特祖母绿是由Cr致色, V对颜色有一定贡献且Cr/V极高。 根据LA-ICP-MS结合红外光谱可知, 巴基斯坦斯瓦特祖母绿属于富碱祖母绿, 在红外光谱的指纹区显示了与一般祖母绿相同的振动吸收峰, 在中红外区4 000~2 000 cm-1, 低强度3 518和3 700 cm-1为Ⅰ型水不对称伸缩振动, 其他的水谱带饱和; 中等强度的3 232 cm-1为[Fe2(OH)4]2+多聚合离子吸收谱带; 在8 000~5 000 cm-1近红外光谱区, 在垂直于c轴的方向上, 5 264 cm-1为Ⅰ/Ⅱ型水ν3+ν2合频吸收带, 中等7 097 cm-1为Ⅱ型水倍频振动峰、 弱的7 187和6 842 cm-1为Ⅰ型水倍频振动峰; 在平行c轴方向上, 5 272 cm-1为Ⅰ/Ⅱ型水ν3+ν2合频吸收带, 7 073 cm-1为Ⅰ型水的合频振动峰, 7 185 cm-1为Ⅱ型水的倍频振动峰。 总之, 巴基斯坦斯瓦特山谷的祖母绿的主要致色离子为Cr3+和Fe3+, 碱金属离子含量偏高, 属于Ⅱ型水为主的祖母绿类型。
祖母绿 紫外-可见-近红外光谱 红外光谱 颜色成因 Emerald UV-Vis-Nir spectrum IR spectrum Causes of color 
光谱学与光谱分析
2023, 43(1): 213
作者单位
摘要
空军工程大学信息与导航学院通信系统教研室,陕西 西安 710077
雷达通信一体化是指在实现二者硬件共用的基础上,进一步进行波形融合,即用一个信号同时执行雷达和通信功能的技术,以优化系统性能,节约频谱资源。阐述了一体化的技术内涵及发展阶段,分析了线性调频(LFM)信号在一体化系统中的应用潜力,总结了LFM一体化波形设计、高频宽带LFM信号以及LFM一体化波形光学产生和处理的研究进展。分析认为,微波光子将在雷达通信一体化系统中发挥重要作用,未来的雷达通信一体化系统不仅是光学和电学技术相融合的系统,也是模拟和数字技术相结合的系统。
光通信 射频光子 雷达通信一体化 波形融合 线性调频 
激光与光电子学进展
2023, 60(5): 0500003

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