作者单位
摘要
1 北京科技大学 材料科学与工程学院, 北京 100083
2 中国矿业大学(北京) 机电与信息工程学院, 北京 100083
3 西京学院 理学院, 西安 710123
4 北京科技大学 化学与生物工程学院, 北京 100083
5 北京大学 工学院, 北京 100871
为了制备快速响应的蓝相(BP)液晶电光器件, 并研究其在不同电场频率下的响应, 本文首先合成了双频液晶分子(DFLC), 将其加入蓝相母体液晶中, 得到了可双频驱动的蓝相液晶(DF-BPLC)材料。利用偏光显微镜(POM)在不同频率的电场下观察其织构及相变行为, 通过添加DFLC, 可以调控BP温域。在低频电场下, 由于电场取向作用及DFLC的弯曲结构和挠曲电效应可使得BP温域得到拓宽。但在高频电场下, BP温域有所减小。所制备DF-BPLC材料既具有频率响应特性又具有优异的电光性能, 在光电器件中有很好的应用前景。
液晶 蓝相 双频液晶, 频率调控 liquid crystal blue phase dual frequency liquid crystal frequency response 
液晶与显示
2019, 34(9): 849
作者单位
摘要
1 中国民航大学 理学院,天津 300300
2 国家农业智能装备工程技术研究中心,北京 100097
为了实现叶绿素含量的无损检测研究,采用激光后向散射图像技术来测量小麦叶片光学特性参量的方法,进行了理论分析和实验验证。利用670nm和970nm的半导体激光器和视频成像系统获得了小麦叶片的激光后向散射图像,通过漫反射理论分析了叶片组织表面的漫射光分布和在这两个波长下绿叶、黄叶、干叶的激光后向散射图像的变化特征,取得了其光学特性参量数据(约化散射系数和吸收系数),并与叶片的叶绿素相对含量值建立对应的函数关系。结果表明,小麦叶片的光学特性参量与叶绿素相对含量值呈现线性相关,其中利用约化散射系数建立的叶绿素相对含量值预测模型中,预测集样本的相关系数为0.9095,预测均方根误差为5.9;利用吸收系数建立的叶绿素相对含量值预测模型中,预测集样本的相关系数为0.8366,预测均方根误差为7.5,说明激光后向散射图像技术测定植物叶绿素含量是可行的。这一结果对激光散射图像实现农作物长势诊断是有帮助的。
激光技术 激光后向散射图像 约化散射系数 吸收系数 叶绿素 叶绿素相对含量 laser technique laser backscatter image reduced scattering coefficient absorption coefficient chlorophyll soil and plant analyzer development 
激光技术
2012, 36(4): 459
作者单位
摘要
1 华中科技大学 光电子科学和工程学院,湖北 武汉430074
2 武汉光迅科技股份有限公司,湖北 武汉430074
电子色散补偿(EDC)技术作为一种新的光纤色散补偿技术正在逐步进入实用化阶段。文章介绍和分析了EDC的一般电路结构和工作原理,并通过对10 Gbit/s光传输系统的测试,和对测试数据的分析,验证了在10 Gbit/s光传输系统中EDC的补偿性能。
电子色散补偿 色散 误码率 色散代价 Electronic Dispersion Compensation(EDC) dispersion BER dispersion penalty 
光通信研究
2006, 32(6): 52
作者单位
摘要
武汉光迅科技股份有限公司,湖北 武汉430074
光纤接入是直播卫星(DBS)覆盖技术近期发展的热点之一,尤其是用于新一代Ka波段卫星下传的宽带卫星直播电视信号光传输的光发射机与接收机的开发研制更是成为当前研究的重要课题。通过对直播卫星下行信号和光接收机原理的分析,针对光纤宽带接入网的应用特点,设计并研制开发出了一款达到3 GHz带宽,用于接收宽带卫星电视光传输信号,具有较高灵敏度和较大动态范围的模拟光接收机。
直播卫星 光接收机 灵敏度 宽带平坦响应 Direct Broadcast Satellite (DBS) optical receiver sensitivity wideband flat response 
光通信研究
2006, 32(5): 58
作者单位
摘要
武汉光迅科技股份有限公司,湖北 武汉430074
自动增益控制模拟光接收机广泛应用于光纤有线电视、光纤直播卫星电视、无线通讯及雷达等射频微波信号光传输,是实现大动态范围光载波信号高质量接收必不可少的一项技术。我们采用一种入射光功率电平检测与处理的新方法,对模拟光接收机的增益进行控制,将接收机输出电平控制在要求的范围内,实现了一种新型的无射频反馈电路的自动增益控制光接收机。
自动增益控制 前馈 光接收 动态范围 AGC feedforward optical reception dynamic range 
光通信研究
2006, 32(4): 62
张翠红 1,2,*
作者单位
摘要
1 华南理工大学机械工程学院, 广州510640杨永强
2 华南理工大学机械工程学院, 广州510640
在印刷线路板(PCB)加工业中,微孔加工技术一直是制约该工业发展的主要因素之一,人们对体积小、功能强、性能稳定的产品需求不断推动这项技术的发展。介绍了激光技术在微孔加工方面的应用,阐述了微孔加工的机理、设备、工艺方法及所涉及到的PCB板材料。
激光 微孔加工 机理 PCB板材 
激光与光电子学进展
2005, 42(3): 48

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