作者单位
摘要
哈尔滨工业大学 航天学院 可调谐激光技术国家级重点实验室, 哈尔滨 150001
可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)是近年发展起来的一种激光光谱气体检测技术,相比于常见的电化学、离子导电陶瓷等技术,其具有选择性强、灵敏度高、响应快、可在线测量、抗背景光谱干扰能力强等优点,适用于复杂环境中气体的长期在线检测。氧气(O2)是人类生存环境中的重要气体,O2浓度的检测在生产生活各个领域应用广泛、意义重大。基于此,本文采用TDLAS技术对空气中的O2进行高灵敏度测量。采用输出波长为760 nm的半导体激光器作为光源,直接吸收光谱法获得环境中的氧气浓度为20.56%,最小检测极限为5.53×10−3。在波长调制方法中,优化了激光波长调制深度,得到了完整的二次谐波波形,可用于标定氧气浓度。此系统的信噪比为380.74,最小检测极限约为540×10−6。本文的传感系统具有良好的O2检测能力,可广泛用于各个领域中的O2浓度检测。
TDLAS 氧气(O2)浓度检测 直接测量 波长调制 半导体激光器 TDLAS Oxygen (O2) concentration detection direct measurement wavelength modulation semiconductor laser 
中国光学
2023, 16(1): 151
作者单位
摘要
1 西安理工大学印刷包装与数字媒体学院, 陕西 西安 710054
2 中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所, 河南 郑州 450004
3 中国农业机械化科学研究院, 北京 100083
异性纤维是在棉花采摘、晾晒、运输和加工等环节中混入的非棉纤维性杂质,其含量较少,但带来的危害却很大。异性纤维的存在会降低棉花的品级,也会影响棉花的加工质量,使纺织布料出现色斑和染色不均等问题,进而导致棉制品的品质下降。因此,棉花中异性纤维的检测至关重要。本文分析了棉花中异性纤维产生的危害,以及检测中存在的问题,并归纳总结了现有异性纤维相关检测设备的使用情况;同时,从图像分割、特征选择和图像分类几个方面综述了近年来异性纤维检测技术与方法的研究现状及进展,并对今后的研究方向进行了展望。
图像处理 光学成像 图像分割 特征选择 图像分类 异性纤维 
激光与光电子学进展
2021, 58(16): 1600007
作者单位
摘要
北京信息科学与技术国家研究中心, 清华大学电子工程系, 北京 100084
随着数据中心、5G宽带无线通信的不断发展,短距宽带传输的需求大幅增长,极大地推动了高速光电器件的发展。在短距应用中,虽然直接调制激光器具有低成本、低功耗的优势,但其调制带宽和传输距离受到张弛振荡频率和频率啁啾的限制。电吸收调制激光器(EML)集成光源具有大调制带宽、低频率啁啾的特点,可以实现更高速率和更远距离的传输。介绍了EML集成光源的外延集成方案和器件结构,并介绍了国内外研究机构对高速率、大功率、低成本EML的主要研究进展,最后对EML的未来发展进行了展望。
激光器 半导体激光器 调制器 电吸收调制激光器 光子集成 
中国激光
2020, 47(7): 0701002
作者单位
摘要
清华大学 电子工程系 北京信息科学与技术国家研究中心, 北京 100084
针对多波长集成光源阵列封装设计了一种具有低传输损耗、低串扰的阵列微波馈线。通过分析微带线和接地共面波导在传输高频微波信号时的优缺点,设计了一种桥型微波馈线结构。同时利用有限元法,对馈线尺寸参数进行仿真优化。在30GHz范围内,得到了反射系数低于-17dB、传输损耗小于0.4dB、相邻信号电极间串扰小于-26dB的仿真结果。设计了基于金线键合的阵列芯片方案,并通过有限元法仿真确定了传输性能良好的封装间距。
集成光源 封装 微波馈线 传输损耗 串扰 integrated light source package microwave transmission line transmission loss crosstalk 
半导体光电
2019, 40(3): 351
作者单位
摘要
中北大学 电子测试技术重点实验室, 山西 太原 030051
利用表面等离子体改变材料吸收光谱特性越来越受到关注。为了增强超高温金属纳米结构的吸收特性, 设计了超高温金属-金属以及膜层-金属-金属表面等离子体周期纳米结构, 仿真分析其在波长200~4 000 nm光谱范围内, 不同参数对材料吸收谱特性的影响。仿真分析表明, 不同参数的吸收光谱中均会出现吸收峰, 且吸收率达93%以上。而介电材料、金属纳米结构的周期、尺寸和深度是影响吸收率的主要因素。同时, 介电材料和周期还会对吸收峰出现的位置产生影响。该仿真结果为超高温表面等离子体材料的吸收特性应用的研究提供了理论基础。
表面等离子体 超高温 纳米结构 吸收谱 surface plasmonics ultra-high temperature nanostructure absorption spectrum 
红外与激光工程
2016, 45(12): 1216001

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