作者单位
摘要
1 复旦大学先进光子学器件和材料国家重点实验室,上海,200433
2 贵州大学物理系,贵州,贵阳,550025
报道了退火对电子回旋共振(ECR)辅助脉冲激光溅射方法制备的CNx薄膜样品光学性质的影响.X射线衍射(XRD)结果显示CNx薄膜基本为无定形结构,但存在微量的多晶结构.拉曼散射谱显示所制备的CNx薄膜样品主要由CN、少量的C-C和微量的CN组成.随着退火温度的升高,拉曼散射谱不但在1357cm-1附近出现了一个新峰(新峰对应无序的CN键),而且CN和CN的相对含量比随着退火温度的提高大致呈先减小后增大再减小的趋势,从而证实在退火过程中部分N原子发生了迁移.椭偏仪所测?康腃Nx薄膜的光学常数表明退火温度对ε1、ε2、n、k的大小和谱线的形状均产生了显著影响.结合拉曼散射谱可断定其原因为退火改变了CNx薄膜样品的内部结构和键结构.实验中得到的ε1、ε2、n、k随光子能量的变化关系可用洛伦兹色散理论得到很好解释.
椭偏光谱 电子回旋共振 反常色散 拉曼散射. ellipsometry electron cyclotron resonance abnormal dispersion Raman scattering. 
红外与毫米波学报
2003, 22(3): 213
作者单位
摘要
1 复旦大学三束材料改性国家重点实验室
2 复旦大学应用表面物理国家重点实验室 上海 200433
介绍了用脉冲激光沉积(PLD)方法制备AlN薄膜的工作,在Si(100)衬底上得到了光滑平整、透明度高的AlN薄膜,由实验结果拟合得到能隙宽度为5.7eV。考察了衬底温度和退火温度的影响。
脉冲激光沉积 氮化铝 激光烧蚀 
中国激光
2001, 28(3): 272
作者单位
摘要
1 复旦大学物理系, 上海 200433
2 香港浸会大学物理系, 香港 九龙
研究了以掠入射的平面偏振光激励的多孔硅的光致发光。实验结果显示,光的入射角对多孔硅的发光行为影响不大,然而,以z方向偏振光激励的发光强度明显高于以x方向偏振光激励的发光强度。激励光电场相对于样品表面的不同取向引起光致发光的差异,这反映多孔硅的光学性质是各向异性的,也排除了纯粹的硅量子点的集合作为多孔硅结构的可能性。
光致发光 多孔硅 量子尺寸效应 偏振光激励 
光学学报
1997, 17(12): 1687
作者单位
摘要
1 西北工业大学应用物理系, 西安 710072
2 上海三束材料改性国家重点联合实验室复旦大学分部复旦大学物理系, 上海 200433
3 上海三束材料改性国家重点联合实验室复旦大学分部复旦大学物理系, 上海 200433
用2 kW连续CO2激光对过共晶Al-18Si合金以不同能量密度和扫描速度进行快速熔凝处理。用扫描电镜、电子微区分析仪分析了微观结构。从计算机对Al-Si合金f-nf系统的非平衡理论计算所得的共生区及实验结果的分析可见,当能量密度和扫描速度决定的凝固条件处于共生区中部时,过共晶Al-Si合金激光表面处理可以得到共晶间距低于200 nm的完全共晶结构。
过共晶铝硅合金 激光表面处理 共晶共生生长 
中国激光
1995, 22(3): 233
作者单位
摘要
1 三束材料改性国家重点联合实验室复旦大学分部复旦大学光学和激光物理研究室, 上海 200433
2 西北工业大学应用物理系, 西安 710072
报道用5 ns脉冲激光通过激光气体合金化形成氮化钛的研究。通过探测发射光谱观察了氨化过程,用光学显微镜和扫描电子显微镜观察了氨化层的表面形貌,激光烧蚀飞行时间质谱和X射线衍射标征了氮化层。激光脉冲起着熔化钛表面和激活氮的作用,导致钛的液相氮化。同时,也发现生成的氨化层是富Ti的,由δ-TiN和α—Ti组成。
激光气体合金化 氮化 激光烧蚀 
中国激光
1994, 21(9): 753
作者单位
摘要
三束材料改性国家重点联合实验室复旦大学分部, 上海 200433
实验观察了强激光脉冲击穿氮气诱发激波及其传播过程,用爆炸波模型讨论了激波的产生和传播,给出了激波传播的基本规律,对实验结果作出了满意的解释。
气体击穿 激波 爆炸波 
中国激光
1994, 21(1): 49
作者单位
摘要
复旦大学物理系
用激光诱导荧光方法对SiH4/N2混合气体射频放电等离子体进行了研究,实验上首次检测到SiH4分子射频放电离解过程的中间产物Si2.
离解 等离子体 射频放电 化学气相沉积 
光学学报
1990, 10(4): 316
作者单位
摘要
复旦大学物理系
本文用密度矩阵方法研究了相干态在时间演化过程中仍保持为相干态的充要条件.证实Glauber条件是正确的,Kauo的非议是没有根据的,Glauber条件适用于相当一般形式的哈密顿量.
光学学报
1983, 3(5): 391

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!