唐瑞玲 1,2,*胡梦颖 1,2邢夏 1,2刘彬 1,2[ ... ]张勤 1,2
作者单位
摘要
1 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所, 河北 廊坊 065000
2 联合国教科文组织全球尺度地球化学国际研究中心, 河北 廊坊 065000
应用激光诱导击穿光谱仪(LIBS)对土壤样品中稀土元素进行定量分析, 以国家一级土壤标准物质为研究对象, 试验激光输出能量、脉冲延迟时间、光斑直径、激光频率、保护气(He)的流量等仪器工作条件对测定结果的影响, 通过归一法(测定值和认定值相比)评价工作参数对测定结果的影响, 对比发现激光输出能量和脉冲延迟时间对分析结果影响较大, 并优选出仪器最佳的工作条件:激光输出能量1.6 mJ、脉冲延迟时间0.1 μs、光斑直径70 μm、激光频率20 Hz、保护气的流量0.3 L/min。以此工作参数, 选择10个国家一级土壤标准物质, 采用多变量做校正曲线, R值均大于0.99, 校正曲线的线性关系良好, 能够准确定量土壤样品中的稀土元素。
激光诱导击穿光谱仪 仪器工作参数 土壤样品 稀土元素 laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) instrument working parameters soil sample rare earth elements 
应用激光
2021, 41(5): 1084
Author Affiliations
Abstract
National Institute of Metrology, Beijing 100029, China
An ultranarrow bandwidth Faraday atomic filter is realized based on cold Rb87 atoms. The atomic filter operates at 780 nm on the 52S1/2, F=2 to 52P3/2, F=3 transition with a bandwidth of 7.1(8) MHz, which is approaching the natural linewidth of the transition. The peak transmission achieves 2.6(3)% by the multi-pass probe method. This atomic filter based on cold atoms may find potential applications in self-stabilizing lasers in the future.
Faraday effect atomic filter cold atoms Faraday laser 
Chinese Optics Letters
2021, 19(3): 030201
作者单位
摘要
中国计量科学研究院时间频率计量研究所, 北京 100013
设计了一套紧凑可靠的87Rb 原子干涉重力仪激光系统。该激光系统仅采用两台包含锥形放大器的半导体激光器作为光源,通过简单、巧妙的设置,实现原子干涉仪中所需的9 种频率的激光。系统中包含2 个电学伺服系统,用于实现激光的频率稳定和一对拉曼光的获得,其他频率激光均在2 束拉曼光的基础上通过声光调制器移频实现,满足对各束光的频率和功率的控制要求。整个系统设计紧凑,性能可靠。
原子与分子物理学 拉曼激光 原子重力仪 激光冷却和囚禁 
激光与光电子学进展
2015, 52(9): 091406
作者单位
摘要
南开大学现代光学研究所,天津,300071
利用光线追迹法分析了血管内窥镜成像的畸变特性,并由此导出畸变校正方程,实现了血管内窥镜畸变图像的校正。该方法避免了标准样板法的烦琐操作和人为误差。
心血管病学 畸变校正 光线追迹 血管内窥镜图像 自聚焦透镜 
中国激光
2003, 30(4): 377
作者单位
摘要
南开大学现代光学研究所国家教育部光电信息技术科学开放实验室,天津 300071
介绍了所设计的微型光纤图像传输系统的结构和特性,并给出了此系统在不同工作距离的分辨率曲线和视场放大率曲线。利用此系统对一些典型的目标物进行了观察,得到了比较满意的结果。
光纤内窥镜 传像光纤 CCD摄像机。 
光学学报
2000, 20(5): 654
作者单位
摘要
南开大学现代光学研究所, 天津 300071
采用紫外激光作为激发源,观测了人体和动物的几种血管壁的激光诱导荧光(LIF)光谱及分层血管的光谱。分析了影响LIF光谱特征的主要因素.并给出了人体股动脉正常血管及病变组织的LIF光谱的判据。
激光诱导荧光光谱 粥样斑块 诊断判据 
中国激光
1996, 23(7): 662

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!