作者单位
摘要
军械工程学院 光学与电子工程系,河北 石家庄050003
紫外通信中大视场光学天线具有重要的作用和意义。在目前常用的复合抛物面聚光器(CPC)的基础上引入双反射面构成了一种新型光学天线。双反射面能够有效地滤除可见光和红外光。通过对双反射面进行理论推导和光线追迹,得到双反射面能够有效增加CPC视场的结论,最后应用TracePro软件对双反射面和CPC进行建模和仿真,对探测器接收面进行视场和照度分析,为进一步的优化提供了依据。
紫外通信 光学天线 双反射面 视场 辐照度 ultraviolet communication optical antenna two-surface reflection field of view illumination 
光学仪器
2012, 34(2): 21
作者单位
摘要
军械工程学院 光学与电子工程系,河北 石家庄050003
随着紫外光电器件的发展与成熟,紫外光通信作为一种新型的区域保密通信技术逐渐成为光学相关领域的研究热点。阐述了紫外光通信技术的原理,利用大气光学原理分析了紫外光大气传输的主要特性,结合目前国内外研究现状对比分析了紫外光大气传输特性的主要的理论模型和研究方法,并对紫外光大气传输特性研究的瓶颈和发展方向做了探究。
紫外通信 大气传输 单次散射 蒙特卡罗 离散坐标 ultraviolet communication atmospheric propagation single-scatter Monte Carlo discrete-ordinate 
光学仪器
2011, 33(3): 90
作者单位
摘要
1 军械工程学院光学与电子工程系, 河北 石家庄 050003
2 哈尔滨工业大学理学院, 黑龙江 哈尔滨 150001
利用热释光计量仪测得ZnS:Cu,Pb,Mn样品的热释光谱,以Gauss函数拟合的方式,对样品的热释光谱进行分析。并依据热释光动力学原理和Chen的峰形法,分别计算出各分峰谱线的陷阱深度E和频率因子s的具体数值。结果表明,ZnS:Cu,Pb,Mn材料中存在4个电子陷阱,E和s的值分别为:0.7969 eV、1.0745 eV、1.3999 eV、1.6593 eV;1.3800×1011 s-1、1.0385×1014 s-1、2.3186×1017 s-1、3.2718×1019 s-1。此计算结果与材料红外激励谱得到的结果基本一致,对进一步研究ZnS:Cu,Pb,Mn材料的发光机理及其微观过程提供了依据。
热释光 Mn样品 红外激励发光 陷阱深度 thermoluminescence sample of ZnS:Cu ZnS:Cu Pb Pb Mn infrared stimulated luminescence trap depth 
红外技术
2010, 32(12): 701
作者单位
摘要
1 军械工程学院光学与电子工程系,河北 石家庄 050003
2 哈尔滨工业大学理学院,黑龙江 哈尔滨 150001
针对传统目视法测量分辨率的自动化程度低、受人为因素影响大的问题,提出了一种分辨率数字化检测方法。根据瑞利(Rayleigh)或道斯(Dawes)判据,应用计算机技术和数字图像处理技术编写相应的程序,判读CCD 传送过来的被测系统分辨率信号,以达到分辨率的数字化检测。实验对ZnS:Cu,Pb,Mn 红外上转换薄膜的分辨率进行了测试,经验证检测结果客观可靠,能够合理、准确地反映被测系统的成像质量。
分辨率 道斯判据 图像处理 红外上转换 resolution Dawes criterion digital image processing infrared up-conversion 
红外技术
2010, 32(11): 632
作者单位
摘要
军械工程学院光学与电子工程系, 河北 石家庄 050003
提出了一种由基于红外上转换原理的短波红外阵列探测器设计方案,即利用电子俘获材料薄膜与普通CCD摄像机耦合组成复合式短波红外阵列探测器,通过电子俘获材料的波长转换功能,间接实现对短波红外激光的探测。分析和研究了复合式探测器的薄膜制备、泵浦光源设计、滤光装置设计、耦合方式设计及图像处理系统等关键技术问题,并对样机进行了短波红外激光探测实验。结果表明,复合式探测器在对1060nm、1310nm、1550nm等短波红外波长激光的探测上均有良好表现。
短波红外探测 红外上转换 电子俘获材料 short wave infrared detection infrared up-conversion electron trapping material performed 
红外技术
2010, 32(1): 6

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!