作者单位
摘要
哈尔滨工业大学 机械制造及其自动化系,哈尔滨 150001
在高功率激光系统中,精密微机械修复是减缓磷酸二氢钾(KDP)晶体表面缺陷增长的有效方法,使用精密微铣削机床可以加工出球面型与高斯型修复轮廓。为得到最优的修复结构参数,建立了晶体前表面球面型与高斯型修复轮廓的电磁场有限元模型,通过改变轮廓的宽度、深度等参数,对两种修复轮廓的光强调制能力进行对比研究。仿真结果表明光强调制能力主要是由修复轮廓的衍射效应及入射光在修复界面处的二次入射所引起的干涉作用共同决定;针对初始损伤点,建议采用宽深比大于5的修复轮廓,从而有效提高KDP晶体表面缺陷点的激光损伤阈值,对于宽深比大于10的修复轮廓建议选用高斯型;对宽1000 μm,深20 μm的两种修复表面的激光损伤实验表明,高斯型修复轮廓具有较高的抗损伤能力,实验与仿真结果相一致。
KDP晶体 激光损伤阈值 相对光强 高斯型 球面型 微铣削修复 KDP crystal laser-induced damaged threshold relative light intensity Gaussian spherical micro-milling mitigation 
强激光与粒子束
2015, 27(12): 122003
作者单位
摘要
华南农业大学理学院 应用化学系, 广东 广州510642
通过水热共沉淀方法制备了亚微米长余辉发光材料Sr2MgSi2O7∶Eu2+,Dy3+, 使用X射线衍射、扫描电镜、光致发光以及热释发光光谱对所合成的材料进行了研究。结果表明: 在1 000 ℃下烧结4 h的样品为四方晶系单相, 结晶度随着烧结温度的升高而进一步改善, 所制备的材料分散性良好, 尺寸在200~300 nm之间。在399 nm激发下, 样品呈现出主峰位于467 nm的蓝光发射, 来自于Eu2+的5d-4f跃迁。在1 100 ℃烧结获得的样品的长余辉发光优于1 000 ℃烧结的样品。样品的热释光谱为一个不对称分布的宽带, 主峰位于330~340 K之间, 热释光谱对应的峰值范围有利于产生长余辉发光。
水热共沉淀法 稀土离子 长余辉 硅酸镁锶 hydrothermal-coprecipitation method rare earth ions long-lasting phosphorescence strontium magnesium disilicate 
发光学报
2013, 34(8): 988
作者单位
摘要
电子科技大学 宽带光纤传输与通信网技术教育部重点实验室, 成都 611731
为了精确模拟雪崩光电探测器(APD)的特性,提出了一种APD等效电路模型。文中首先从APD载流子速率方程出发,同时考虑芯片寄生参量和封装寄生参量的影响,得到了APD的等效电路模型,进而基于该电路模型在PSpice软件中分析了APD的光脉冲响应特性、频率响应特性、噪声特性和增益带宽特性。
雪崩光电探测器 等效电路模型 载流子速率方程 avalanche photodetector equivalent circuit model carrier rate equations 
半导体光电
2011, 32(3): 336
作者单位
摘要
电子科技大学 宽带光纤传输与通信网技术教育部重点实验室,成都 611731
从传统的激光器速率方程出发,同时考虑芯片封装寄生参量和本征区接触参量的影响,得出一种双异质结半导体激光器的新型等效电路模型,在此模型基础上用电路仿真软件PSpice分析了直流偏置对激光器弛豫振荡、小信号频率响应、大信号脉冲响应的影响。
半导体激光器 等效电路模型 直流偏置分析 laser diode equivalent circuit model DC bias analysis 
半导体光电
2011, 32(1): 38
邓贤进 1,*王成 1林长星 1陈琦 1[ ... ]肖勇 1
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院 电子工程研究所, 四川 绵阳 621900
2 中国工程物理研究院, 四川 绵阳 621900
介绍了0.14 THz超高速无线通信实验系统的主要组成部分和主要实验结果。从太赫兹电子学出发,基于太赫兹半导体器件和宽带数字调制解调技术,采用一种“低频段高速矢量调制+谐波混频+放大”的太赫兹高速信息传输技术路线,在国内首次成功实现了0.14 THz 0.5 km 10 Gb/s高速信号实时传输和软件化事后解调,同时进行了4路高清视频信号的传输与解调。
太赫兹 超高速无线通信 电子学 通信系统 radiation imaging detection semiconductor detector CdZnTe photon-generated carrier screen effect pixel array 
强激光与粒子束
2011, 23(6): 1430
作者单位
摘要
电子科技大学宽带光纤传输与通信网技术教育部重点实验室, 四川 成都 611731
半导体激光器是光通信中的核心器件之一,广泛应用于城域间的骨干网。光电集成电路计算机辅助设计是对光电器件建模仿真的重要方法,在光通信中起着举足轻重的作用。推导了激光器小信号频率响应的计算公式,研究了激光器的封装寄生参量的谐振现象,利用这种谐振效应对激光器的频率响应特性进行有效补偿,采用数据用电路仿真软件PSpice对建立的等效电路模型进行小信号频率响应分析得出3 dB频率响应带宽。
半导体激光器 寄生参量 频率响应 特性分析 
激光与光电子学进展
2010, 47(12): 121402
作者单位
摘要
1 湖南省隆回县万和实验学校,湖南 隆回 422200
2 暨南大学 化学系,广东 广州 510632
利用硝酸铝、硝酸钡、尿素为原料,以一定比例H2O/正丁醇及H2O/正丁醇/SBS的混合液作传递压力的介质,进行反应,然后将得到的前驱体在还原气氛下高温煅烧,得到亮度高,余辉时间长的BaAl2O4:Eu2+,Dy3+纳米棒状长余辉发光材料。 TEM和SEM测试表明高温煅烧后得到的BaAl2O4:Eu2+,Dy3+为棒状结构,其激发光谱和发射光谱均为宽带,主发射峰分别为498nm,是典型的Eu2+5d→4f跃迁。 该方法的特点在于,采用水热法合成的BaAl2O4:Eu2+,Dy3+长余辉发光材料一般需经过高温煅烧,容易结块,而在合成制得的产品经1300℃高温煅烧后仍呈现分散性良好的棒状结构,不需球磨,且发光性能良好,可直接应用。 同时将2种不同的实验条件进行比较,发现在不使用表面活性剂的条件下依然可得到分散性良好的棒状BaAl2O4:Eu2+,Dy3+长余辉发光材料。 该制备方法有望在其他铝酸盐和硅酸盐系长余辉发光材料的制备中得到应用。
铝酸盐纳米棒 水热-溶剂热合成 长余辉发光 Aluminate nanorod Hydrothermal solvothermal synthesis Long afterglow phosphor 
光谱学与光谱分析
2010, 30(1): 26
作者单位
摘要
1 河南大学光学与光电技术研究所
2 河南大学物理与电子学院,河南 开封 475001
3 河南大学物理与电子学院,河南 开封 475001
制备了一种对紫光至红光波段敏感的光致聚合物全息存储材料,用476 nm、488 nm、496 nm、514.5 nm及632.8 nm五种波长曝光对其进行光全息性能的研究.研究表明,该材料在各种波长下的最大衍射效率均不低于45%,曝光灵敏度大于4.22×10-3 cm2·mJ-1,折射率调制度高于1.62×10-4,光栅频率接近3 000 lp/mm等.
光全息 光致聚合物 衍射效率 多波长复用 波长选择性 Holographic Photopolymer Diffraction efficiency Wavelength multiplexing Selectivity of wavelength 
光子学报
2009, 38(3): 630
作者单位
摘要
1 河南大学 光学与光电子技术研究所 物理与电子学院,河南 开封 475004
2 河南大学 光学与光电子技术研究所 物理与电子学院,河南 开封 475004
制备了一种吖啶橙敏化的光致聚合物材料,并研究了材料的全息特性.用Ar+激光器三种波长的光对材料进行记录.结果表明,该材料具有较高的衍射效率、较高的曝光灵敏度和较大的折射率调制度,最大衍射效率均大于40%.将计算机二进制文件经过编码生成的二值图像存入样品,其再现图像较为清晰,译码后能够准确地还原出原文,表明该光致聚合物适合数字全息存储.
光致聚合物 数字全息存储 衍射效率 吖啶橙 Photopolymer Digital holographic storage Diffraction efficiency Acridine orange 
光子学报
2009, 38(3): 621
作者单位
摘要
河南大学 a.光学与光子技术研究所,b.物理与电子学院,河南 开封 475001
制备了一种以番红花红T为光敏剂的新型全息存储材料,实验结果表明,该材料具有较高的衍射效率、曝光灵敏度和较大的折射率调制度等,最大衍射效率约38.5%,折射率调制度为0.547×10-3,在存储介质膜中存储了模拟全息图像,再现图像有较好的保真度,说明该材料适合用作高密度体全息存储介质。
全息存储 衍射效率 折射率调制度 体全息存储 Holography Volume holographic storage Diffraction efficiency Refractive index modulation 
光子学报
2009, 38(1): 69

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