作者单位
摘要
湖南文理学院机械工程学院, 湖南常德 415000
为满足多波段兼容伪装的需求, 采用多种材料合理匹配与多功能层组合结构的方法, 制备了一种可实现可见光、红外和雷达多波段兼容的新型复合植被伪装材料。用雷达波屏蔽效能和反射率测试实验对伪装材料的吸波性能进行了测试, 用成像法对伪装材料的可见光和热红外伪装性能进行了试验检测。结果表明, 研制的伪装材料有良好的雷达波衰减性能, 大于 5 dB的吸收频宽高达 3.9 GHz。植被伪装材料面层纹理、颜色、亮度、热图与背景较为接近, 隔热效果明显, 具有良好的可见光和红外伪装效果。
可见光 红外 雷达波 多波段兼容伪装 植被伪装 visible light, infrared, radar wave, multiband com 
红外技术
2021, 43(3): 266
作者单位
摘要
1 上海建桥学院珠宝学院, 上海 201306
2 上海张铁军翡翠股份有限公司, 上海 200010
3 华东理工大学分析测试中心, 上海 200237
4 华东理工大学宝石检测中心, 上海 200237
选取缅甸的白、淡粉紫和淡蓝紫3种颜色类型的翡翠样品,测试和分析了其元素和光吸收谱,并对其颜色成因进行了初步研究。结果表明,淡紫色翡翠样品含有少量的铁、锰和钛,而铬、钒、铜等元素的含量极低。除了Fe 3+的吸收峰之外,淡粉紫色翡翠光谱中还存在峰值位于566 nm处的宽吸收带,淡蓝紫色翡翠光谱中存在峰值位于534 nm处的宽吸收带及长波侧625 nm处的肩带,因此,淡粉紫色和淡蓝紫色翡翠分别由Mn 3+和Ti 3+离子致色。
光谱学 颜色成因 光吸收谱 淡紫色翡翠 缅甸 
激光与光电子学进展
2019, 56(7): 073001
吴晓 *
作者单位
摘要
浙江外国语学院科学技术学院, 浙江 杭州 310021
通过理论计算和MATLAB模拟讨论四束右旋圆偏振干涉光干涉后的光强度分布。当四束干涉光对称分布时,可得均匀的二维周期性强度分布。理论研究发现,干涉强度的最大值出现在3条直线斜率分别为S1=+1,S2=¥,S3=-1的交点处,且在xy方向存在一定的周期dx=dy/sin θ。入射角的不同只改变周期的大小,不改变干涉强度分布的图样。研究发现,当其中一束干涉光发生偏差(θ1,α1)时,决定干涉强度的其中2条直线的斜率Sl(l=1,2)以及xy方向的周期dxl,dyl(l=1,2,3)均受影响。
激光光学 干涉 干涉偏差 斜率 强度调制 
激光与光电子学进展
2018, 55(6): 061405
作者单位
摘要
1 上海建桥学院珠宝学院, 上海 201306
2 华东理工大学宝石检测中心, 上海 200237
蓝色的针状蓝线石是水晶中较为少见的矿物内含物。利用宝石显微镜、显微X射线荧光光谱仪、傅里叶变换显微红外光谱仪和显微共焦拉曼光谱仪等仪器对水晶中的针状蓝线石和染色水晶内部蓝色包裹体的形态和颜色分布进行测试和分析,得到的相应的谱学和形态特征可用于水晶及内部蓝线石包裹体的分析和鉴别。
拉曼光谱 谱学特征 傅里叶变换显微红外光谱仪 蓝线石 
激光与光电子学进展
2018, 55(1): 013008
Author Affiliations
Abstract
1 Gemstone Testing Center, East China University of Science & Technology, Shanghai 200237, China
2 Jewelry College, Shanghai Jian Qiao University, Shanghai 201306, China
3 Research Center of Analysis and Test, East China University of Science & Technology, Shanghai 200237, China
A light purplish red sapphire is heat treated in an airtight crucible. The sample changes little in color after receiving heat treatment at 1100°C, but turns to light blue and blue after being treated at 1200°C and 1300°C, respectively. Before heating, the UV-VIS absorption spectra of the sample are dominated by the 551 nm broad absorption band contributed by the d-electron transition A24T24 of Cr3+. After heating, the UV-VIS absorption spectra are dominated by the 563 nm broad absorption band contributed by the intervalence charge transfer of Fe2+ Ti4+. The x ray photoelectron spectroscopy test reveals that the Fe2+ and Ti4+ ion contents increase with increasing temperature. The sapphire changing from light purplish red to blue in the heating process is owing to the fact that the Fe2+ and Ti4+ contents grow and the intervalence charge transfer of Fe2+ Ti4+ selectively absorbs UV-VIS light.
300.6550 Spectroscopy, visible 300.1030 Absorption 300.6170 Spectra 
Chinese Optics Letters
2016, 14(5): 053001
作者单位
摘要
1 解放军理工大学气象海洋学院,江苏 南京 211101
2 北京应用气象研究所,北京 100029
红外大气探测干涉分光仪(Infrared Atmospheric Sounding Interferometer, IASI)能够获取平流层的大气温度廓线,而且由其 提取的大气温度扰动信息可用于平流层的重力波特征分析。基于神经网络方法,利用典型 大气廓线库和大气辐射传输模式建立了由IASI反演25 ~ 60 km高度范围内的平流层大气温度廓 线的算式,并结合再分析资料对反演结果进行了检验。模拟试验结果表明,平流层大气 温度反演的偏差主要在0 K附近且不超过1 K,均方根误差处在2 ~ 6 K之间,且50 ~ 5 hPa之间的均方 根误差在3 K以内。对比验证结果表明,本文的平流层大气温度反演与欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-range Weather Forecasts, ECMWF)的再分析资料在总体上具有 可比性,而且反演速度更快,覆盖的区域更完整。
平流层 温度反演 stratosphere temperature retrieval IASI IASI 
红外
2016, 37(4): 11
作者单位
摘要
1 华东理工大学宝石检测中心, 上海 200237
2 上海建桥学院珠宝学院, 上海 201306
3 华东理工大学分析测试中心, 上海 200237
在斯里兰卡Ratnapura 地区的蓝宝石样品中观察到丰富的流体包体(部分流体包体中含有无色针状包体),形貌相似的深色板状矿物包体,以及3 组交角约为60°的红棕色针状矿物包体等。通过肉眼观测,研究人员对上述各类包体的矿物种类无法进行有效鉴别。利用激光共聚焦显微拉曼光谱仪对蓝宝石样品中的包体进行测试分析得出,深色矿物包体有两类,分别为磁铁矿和石墨;无色透明针状包体是位于液态CO2内的硬水铝石晶体;红棕色针状包体是赤铁矿,而不是易混淆的金红石针状包体。激光共聚焦显微拉曼光谱仪能够准确鉴定出蓝宝石中各种包体的种类,对不具备典型晶形的包体和常规仪器难以判别的包体十分有效。
光谱学 蓝宝石 拉曼光谱 包体 赤铁矿 石墨 
激光与光电子学进展
2016, 53(3): 033004
吴晓 *
作者单位
摘要
浙江外国语学院科学技术学院, 浙江 杭州 310012
多光束激光干涉技术已经广泛地应用到制作大面积的周期性结构。制作材料也从无机材料扩展到了有机材料。根据多光束干涉理论,模拟三光束激光发生干涉后的强度分布;在不改变入射角的条件下,仅通过调整偏振态组合得到二维“蜂窝”型(S-S-S,P-P-P)和“介质柱”型(C-C-C)周期性结构。同时,由于有机材料对于光偏振态的响应性质,对于干涉后偏振态的分布情况也进行了分析,发现在一个维格纳-赛兹(Wigner-Seitz)原胞中,线偏振组合干涉后得到的偏振态不是线偏振,而是出现线偏振到椭圆偏振再到圆偏振的变化。
几何光学 激光干涉 偏振态组合 干涉强度和偏振态 周期性结构 维格纳-赛兹原胞 
光学学报
2015, 35(10): 1012002

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!