作者单位
摘要
1 中国计量大学光学与电子科技学院, 浙江 杭州 310018 中国计量科学研究院热工计量科学研究所, 北京 100029
2 中国计量科学研究院热工计量科学研究所, 北京 100029
3 中国计量大学光学与电子科技学院, 浙江 杭州 310018
生物气溶胶是指含有细菌、 真菌、 花粉等生物性粒子的气溶胶。 生物气溶胶的传播会造成严重的危害, 对人体健康、 大气环境等有着潜在的影响。 此外, 在**活动中, 生物气溶胶还可作为生物战剂的释放方式。 因此, 对空气中生物气溶胶进行实时检测, 快速识别气溶胶种类, 判断生物气溶胶浓度、 危险程度等, 是降低致病性生物气溶胶暴露, 保护人员及环境安全, 以及防范生物恐怖袭击的重要手段。 基于荧光法的生物气溶胶实时检测系统利用生物粒子含有色氨酸、 酪氨酸、 核黄素等典型荧光基团, 通过激光诱导生物荧光基团产生特定的荧光光谱, 从而完成对生物气溶胶的检测和识别, 具有甄别气溶胶颗粒生物特性的同时, 获取其粒径尺寸及形态等物理特征的技术优势。 简要介绍了生物气溶胶及其实时检测的基本原理, 概述了生物气溶胶实时检测系统在三个方面的研究, 包括荧光激发光源的触发方式、 荧光激发光源类型以及信号采集系统。 最后, 对生物气溶胶实时检测系统的发展方向进行了探讨, 为后续生物气溶胶实时检测系统的研究开发提供了参考。
生物气溶胶 实时检测系统 荧光法 光散射法 Bioaerosols Real-time detection system Fluorescence Light scattering 
光谱学与光谱分析
2023, 43(8): 2339
作者单位
摘要
1 中国计量大学 光学与电子科技学院, 浙江 杭州  310016
2 中国计量科学研究院 热工计量科学研究所, 北京  100029
3~5 μm中红外激光在光电对抗、激光医疗、有害气体探测等领域具有重要的应用。以稀土离子掺杂的晶体作为增益介质可实现中红外激光输出,其中镝掺杂硫镓铅(Dy∶PbGa2S4,Dy∶PGS)晶体具有相对较低的声子能量和较大的电子能隙,是一种性能优良、具有潜在应用价值的中红外激光介质材料。本文综述了中红外Dy∶PGS固体激光器的研究进展,重点介绍了在不同波长泵浦下的连续或脉冲激光输出特性,并对其未来发展方向进行了探讨。
激光器 中红外激光 Dy∶PbGa2S4 直接泵浦 lasers mid-infrared laser Dy∶PbGa2S4 directly pumped 
发光学报
2022, 43(12): 1905
作者单位
摘要
1 中国计量大学 材料与化学学院, 浙江 杭州 310016
2 中国计量科学研究院 热工计量科学研究所, 北京 100029
1319 nm激光器在钠信标、光通讯、图像显示以及激光医疗等方面都发挥了重要作用, 应用前景十分广泛。文章从1319nm的单波长连续激光输出、脉冲激光输出以及准连续激光输出这三个方面简要叙述了近些年来国内外Nd∶YAG 1319nm激光器的部分研究工作, 介绍了1319nm激光器在众多领域的重要应用并简要分析总结了其研究价值以及研究难点, 最后对Nd∶YAG 1319nm激光器未来的发展方向进行了探讨。
激光器 调Q技术 laser 1319nm 1319nm Nd∶YAG Nd∶YAG Q-switch 
光学技术
2022, 48(2): 195
作者单位
摘要
1 南京信息工程大学 江苏省大气环境与装备技术协同创新中心, 江苏 南京 210044
2 中国计量科学研究院 热工计量科学研究所, 北京 100013
吸收式激光雷达在大气环境探测领域中发挥着重要作用, 其数据的准确性、复现性以及不同系统测量结果的可比性都直接影响到系统测量数据对环境治理工作的价值。基于气体分子对光波的差分吸收原理, 设计了一体化吸收式激光雷达校准系统, 采用与多种不同标准浓度气体对比的方法实现对雷达系统的精确校准。通过对雷达校准系统的核心部件--多程反射腔进行了仿真模拟, 确定了系统中反射腔镜片的相关参数。最后利用甲烷气体对这一标定系统进行了测试。实验表明, 该校准系统可以在一个大气压内实现对激光雷达的快速校准。
大气光学 吸收式激光雷达 校准系统 多程反射腔 atmosphere optics differential absorption lidar calibration system multi-pass reflective cavity 
光学技术
2020, 46(4): 427
作者单位
摘要
1 北京理工大学 光电学院, 北京 100081
2 中国空间技术研究院 钱学森空间技术实验室, 北京 100094
3 中国计量科学研究院, 北京 100029
激光二极管部分端面泵浦混合腔板条激光器是上世纪90年代后期在德国发展起来的一种新型全固态激光技术。这种激光器结构简单紧凑,散热效果好,模式匹配好,效率高,输出光束质量好。本文介绍了这一激光技术的结构、特点,发展过程中的一些重要研究工作,包括振荡器和放大器。
激光技术 板条激光器 高光束质量 混合谐振腔 激光放大器 laser techniques slab laser high beam quality hybrid resonator laser amplifier 
光学技术
2020, 46(3): 257
作者单位
摘要
中国计量科学研究院热工计量科学研究所, 北京 100013
远程拉曼光谱技术由显微拉曼光谱分析技术发展而来,是根据拉曼散射效应远距离探测某特定物质的技术。近年来随着对远距离爆炸物 探测和对行星探测需求的提升,远程拉曼技术成为研究热点。激光器和探测器技术的提升,为远程拉曼光谱系统的研究提供了新方法。阐述了远程拉曼光谱技术的主要研究方法, 介绍了该方法所使用的实验装置。在此基础上总结了近年来提出的一些新技术,讨论了各类技术方法的使用原因及其优缺点,以便探究如何针对不同的探测目的获得更良好 的探测结果。展望了未来远程拉曼光谱技术的研究发展方向。
光谱学 拉曼远程探测 拉曼光谱技术 行星探测 爆炸物探测 spectroscopy stand-off Raman detection Raman spectroscopy planetary detection explosives detection 
量子电子学报
2019, 36(3): 257
作者单位
摘要
1 制浆造纸国家工程实验室, 中国制浆造纸研究院, 北京100020
2 自然资源学院, 北卡罗莱纳州立大学, 雷利27695-8005, 美国
红外光谱技术在制浆造纸工业的原料分析、 浆料检验及纸张检测等方面的应用已取得较大进展, 且发挥着重要的作用。 但传统的透射红外光谱在分析检测上存在破坏样品结构、 制样过程复杂、 测定时间较长等缺点, 已不能满足现代制浆造纸工业即时检测的需要。 为了实现待测样品的在线无损分析, 必须有一种快速而非破坏性的红外光谱技术予以辅助。 傅里叶变换衰减全反射红外光谱(ATR-FTIR)分析技术作为一项新的无损检测技术, 能够迅速、 准确地对制浆造纸各生产工段的产品进行全面无损评价, 目前已开始介入制浆造纸领域的相关科学研究中。 并较为详细地介绍了现阶段ATR-FTIR分析技术在制浆造纸工业各生产工段的研究与应用进展。
傅里叶变换衰减全反射红外光谱 制浆造纸工业 研究 应用 综述 Fourier transform attenuated total reflection infr Pulp and paper industry Research Application Review 
光谱学与光谱分析
2011, 31(3): 652
作者单位
摘要
1 清华大学物理系, 北京 100084
2 Edgewave GmbH, Würselen, 52146, Germany
3 北京理工大学信息科学技术学院, 北京 100081
Q开关激光器在高重复频率运行时,存在“第一脉冲现象”。这不仅在激光的很多工业应用中颇为不利,也会造成不必要的能量损失。基于激光速率方程, 以电光Q开关部分端面泵浦的板条激光器为例,建立了理论模型对电光Q开关激光器的脉冲输出及粒子数积累过程进行模拟。分析了“第一脉冲问题”的产生机理, 并提供了一种通过调制普克尔斯盒上电压脉冲的方法对第一脉冲能量加以控制的方案,并给出了通过这一方法控制第一脉冲问题的理论和实验结果。
激光物理 第一脉冲控制 高压脉冲调制 电光调Q板条激光器 laser physics first pulse control high voltage pulse modulation E/O Q-switched slab laser 
量子电子学报
2009, 26(2): 155
作者单位
摘要
清华大学物理系,北京 100084
研究了半导体激光二极管泵浦Yb:YAG薄片激光器的调谐和腔内倍频。通过在激光谐振腔内插入石英双折射滤光片,对激光中心波长进行调谐,调谐范围为1020.5 nm到1034.7 nm;采用折叠腔,使用Ⅰ类临界相位匹配的LBO晶体腔内倍频,室温下得到2.5 W连续515 nm绿光输出,1小时内绿光最大输出功率的波动小于1%。
激光技术 可调谐薄片激光器 腔内倍频 laser techniques tunable thin disk laser intracavity frequency doubling Yb:YAG Yb∶YAG 
量子电子学报
2008, 25(2): 0161

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