作者单位
摘要
北京交通大学 电气工程学院,北京 100044
综述了不同阳极结构脉冲金属离子等离子体推进器的放电特性、等离子体生成及传播特性。首先,讨论了一种带有绝缘套筒的裸阳极推进器结构。对比分析了无、有绝缘套筒的裸阳极推进器的等离子体生成及传播特性的区别。结果表明,绝缘套筒阻碍了阴极近旁带电粒子的径向运动,提高了沿绝缘套筒轴向喷射出去的等离子体的喷射性能。此外,发现采用裸阳极推进器结构放电过程中会有大量带电粒子进入阳极。其次,讨论了一种绝缘阳极推进器结构。结果表明,采用绝缘阳极结构进一步提高了沿绝缘套筒轴向喷射出去的等离子体密度。但是,与裸阳极推进器结构相比,等离子体的生成量减少。再次,讨论了一种微孔绝缘阳极推进器结构。结果表明,与裸阳极推进器结构相比,采用微孔绝缘阳极推进器结构生成的等离子体的密度峰值和传播速度峰值分别提高了12.6倍、3.9倍。最后,分别讨论了一种螺旋阳极推进器结构和一种多阳极推进器结构。结果表明,这两种推进器结构分别利用放电过程中形成的自磁场及电场有效提高了等离子体羽流的定向喷射性能。本研究可以为金属等离子体喷射性能的提高以及脉冲金属离子等离子体推进器的设计提供支持。
脉冲金属离子等离子体推进器 等离子体羽流 绝缘阳极 微孔绝缘阳极 螺旋阳极 多阳极 pulsed metal ion plasma thruster plasma plume insulated anode insulated anode with a micropore spiral anode multi-anodes 
强激光与粒子束
2021, 33(6): 065020
作者单位
摘要
1 武汉大学 遥感信息工程学院, 湖北 武汉 430079
2 立得空间信息技术股份有限公司, 湖北 武汉 430079
多线激光雷达具有成本低、体积小、能直接获取场景地物表面的三维点云数据等优点, 已被广泛应用在无人驾驶、移动测量、机器人等领域。为减少遮挡, 提高点云密度, 两个或多个激光雷达常被集成在一起, 互为补充。不同激光雷达的安装位置和姿态不同, 要融合激光雷达的点云数据, 关键在于对激光雷达之间相对位置关系的检校。为检校激光雷达之间的相互位置关系, 提出了基于共面约束的检校算法。算法要求不同的激光雷达同时扫到相同的平面, 利用平面在不同坐标系下的对应关系求解激光雷达之间的相互位置关系, 并结合Levenberg-Marquardt (L-M)优化算法, 提高检校精度。该算法操作简单、通用性强、检校精度高。
多线激光雷达 相对位置关系检校 共面约束 L-M优化 multibeam LIDAR relative position calibration coplanar constraints L-M optimization 
红外与激光工程
2019, 48(3): 0330003
作者单位
摘要
1 光纤光缆制备技术国家重点实验室 长飞光纤光缆股份有限公司研发中心, 武汉 430073
2 久智光电子材料科技有限公司, 河北 廊坊 065001
将PSOD(等离子固态外部沉积)、光纤预制棒制备技术以及光纤拉丝技术相结合, 成功开发了芯棒+天然石英砂套管的预制棒制备技术。该技术以成本相对较低的天然石英砂为原料, 等离子体为热源, 干燥压缩空气为工作气体, 熔制了符合光纤生产要求的套管, 并研究出了合适的光纤生产工艺路线。该套管的工艺路线简单, 无需合成套管工艺中的脱水和烧结处理, 且生产过程不会产生有毒有害的尾气, 对环境无污染。针对天然石英砂材料的特殊性质, 制定了低掺杂的预制棒沉积技术以及高张力拉丝的工艺条件, 成品光纤各方面合格, 并具有更低的衰耗。
天然石英砂 等离子固态外部沉积 光纤预制棒 低衰减光纤 natural quartz sand PSOD fibre preform low attenuation fibre 
光通信研究
2015, 41(2): 31
张硕 1,*林健 1,2张文俊 1
作者单位
摘要
1 同济大学 材料科学与工程学院, 上海 201804
2 同济大学 先进土木工程材料教育部重点实验室, 上海 201804
采用熔融冷却法制备了Er3+/Yb3+共掺TeO2-WO3-La2O3-AgNO3玻璃,通过热处理获得了透明含银纳米晶的碲酸盐系统玻璃.测试了不同热处理条件后所得玻璃样品的透过率及受激发射光谱,并使用高分辨透射电镜表征玻璃中的银纳米晶,分析了荧光增强机理.经过390 ℃热处理15 min后,玻璃中析出了银纳米晶.玻璃在银纳米晶引入前后的上转换绿、红光均为双光子吸收.银纳米晶产生的局域电场增强使得含银纳米晶玻璃的上转换发光和近红外发光都有增强,其中上转换绿光强度是不掺AgNO3玻璃的5倍.
碲酸盐玻璃 铒镱共掺 银纳米晶 局域场增强 tellurite glass Er3+/Yb3+ co-doped Ag nanocrystallites local field enhancement 
发光学报
2015, 36(3): 305
贾玉洁 1,*林健 1,2张文俊 1钱帅 1[ ... ]张硕 1
作者单位
摘要
1 同济大学 材料科学与工程学院, 上海201804
2 同济大学 先进土木工程材料教育部重点实验室, 上海201804
Er3+/Yb3+ 共掺的碲酸盐玻璃由于其良好的上转换发光性能而得到广泛的研究。本文将氟化物引入碲酸盐玻璃中, 通过熔融法制备了量比为70TeO2-(30-x)ZnO-xZnF2-0.15Er2O3-1.5Yb2O3(x=0,5,10,15,20)的碲酸盐氧氟玻璃样品, 并测试其热稳定性、拉曼光谱以及受激发射光谱。实验结果表明, 随着氟化物含量的提高, Er3+离子的410,555,670 nm上转换发光和2~3 μm波段中红外发光得到增强, 并且红光提高强度比绿光和蓝光更明显。在分析了氟离子引入后对上转换与近中红外波段发光的内在影响机制发现: 碲酸盐玻璃系统中的氟化物一方面促进能量传递过程中Er3+离子的双光子吸收, 促进粒子跃迁至相应的高能级; 另一方面, 引入氟化物后的碲酸盐玻璃的最大能量声子态密度下降也是降低无辐射跃迁概率、提高上转换和中红外发射强度的重要原因。
铒镱共掺 上转换发光 中红外发光 氧氟碲酸盐玻璃 Er3+/Yb3+ codoped up-conversion mid-infrared emission oxyfluoride tellurite glass 
发光学报
2014, 35(3): 287
作者单位
摘要
上海大学影视艺术技术学院影视工程系 , 上海 200072
通过介绍基于光反射的大屏幕定位方法, 解释了视觉触控的实现原理, 搭建了大屏幕触控系统。针对大尺寸超大屏幕的应用和平板显示屏幕的大型化趋势, 研究了超大屏幕触控的小信号检测方法, 包括位置选行方法、背景跟随方法和屏幕抗重压方法。实验证明, 在不需要佩戴任何标记和传感器的条件下, 基于光反射的超大屏幕触控系统能够在 100英寸(1英寸=2.54 cm)的大屏幕上全屏绘图且不产生断笔与跳笔等现象, 触控系统的设计也为大尺度真三维人机交互奠定了实物基础。
触控检测 重压鬼点 断笔 跳笔 touch detection pressure ghost points drawing breaking drawing skipping 
光电工程
2013, 40(9): 76
张文俊 1,*林健 1,2孙光耀 1贾玉洁 1[ ... ]戎亮 3
作者单位
摘要
1 同济大学 材料科学与工程学院, 上海201804
2 同济大学 先进土木工程材料教育部重点实验室, 上海200092
3 中国电子科技集团公司 第二十三研究所, 上海200437
在稀土离子掺杂碲酸盐玻璃中引入Ag纳米晶, 通过等离子共振(SPR)可使荧光发射得到增强, 上转换发光效率得到明显提升。研究了Ag纳米晶对Tm3+/Yb3+共掺碲酸盐玻璃上转换发光的影响, 分析了上转换发光机理。结果发现, 经过(330 ℃, 30 min)热处理后, 玻璃中析出了Ag纳米颗粒, 尺寸为5~8 nm。Ag纳米晶的引入可使玻璃上转换蓝、红光由三光子吸收转变为双光子吸收。由于局域场表面等离子体共振增强以及Ag与Tm3+之间的能量转移, 使得含Ag纳米晶玻璃的荧光强度比不含Ag纳米晶的玻璃提高了约5倍。
碲酸盐玻璃 Ag纳米晶 上转换发光机理 Tm/Yb Tm/Yb tellurite glasses Ag nanocrystallites upconversion luminescence mechanism 
发光学报
2013, 34(5): 559
作者单位
摘要
1 上海大学 影视艺术技术学院 影视工程系, 上海 200072
2 通用电气医疗集团 应用科学实验室, 上海 201203
通过介绍真三维显示技术与无标记空间定位原理, 提出了真三维两点触控实现方法, 搭建了真三维两点触控定位与识别系统。针对真三维空间定位绘制、空间两点跟踪和手势识别问题, 研究了真三维两点触控交互方法。实验证明, 在不需要佩戴任何标记和传感器的条件下, 基于光学的空间两点触控方法与系统能够满足真三维显示的人机交互要求, 且环境光的变化不干扰人机交互的操作。
真三维 光学触控 空间定位 手势识别 true 3D optical touch spatial orientation gesture recognition 
液晶与显示
2013, 28(1): 64

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