作者单位
摘要
1 微光夜视技术重点实验室, 西安70065
2 长春理工大学 理学院, 长春1300

导电玻璃作为基底水热法生长了WO3纳米棒,通过电沉积法改变沉积Pt的时间(40 s,80 s,120 s),以WO3纳米棒为基底沉积得到不同的WO3/Pt复合薄膜样品。通过X射线衍射分析和扫描电子显微镜等测试手段将WO3纳米棒薄膜和WO3/Pt复合薄膜样品进行表征。结果表明成功制备了WO3/Pt复合薄膜样品。漫反射结果显示WO3/Pt复合薄膜与WO3薄膜相比具有更强的光吸收。交流阻抗谱显示WO3/Pt复合薄膜与WO3纳米棒薄膜相比增强了电荷转移效率。利用光电流、光电催化对WO3/Pt复合薄膜进行光电性能测试,结果表明WO3/Pt复合薄膜相较于单一WO3薄膜光电流活性更高和光电催化活性更强,并且沉积时间为80 s的WO3/Pt复合薄膜显示最为优异的光电流和光电催化性能。同时,沉积时间为80 s的WO3/Pt复合薄膜的光电催化性能优于其光催化和电催化性能。

WO3 Pt 光电流 光电催化 光谱测试 WO3 Pt Photocurrent Photoelectrocatalysis Spectral test 
光子学报
2021, 50(3): 201
作者单位
摘要
空军工程大学 信息与导航学院, 陕西 西安 710077
从二维直接扩展到三维的仅测向定位算法难以对直线测站轨迹正上方的目标进行定位, 正交矢量估计算法(OVE)解决了这一问题, 但其仅利用了俯仰面的正交矢量, 定位精确度较低, 也不能仅用2次测向数据就进行定位。本文从正交性原理出发, 同时利用俯仰面和方位面的正交信息, 推导得到了扩展OVE(EOVE)算法, 并提出了基于雷达坐标系的EOVE算法。仿真结果表明, 新算法延续了OVE算法的优点, 可以定位直线测站轨迹正上方的目标, 而精确度优于OVE算法, 并能仅利用2次测向结果进行定位, 实用价值高。
无源定位 交叉定位 三维 正交矢量 最小二乘 passive localization triangulation three dimensional orthogonal vector least square 
太赫兹科学与电子信息学报
2020, 18(1): 77
刘芬 1屈成 1肖楠 1陈光辉 1[ ... ]王悦 1,2
作者单位
摘要
1 湖南农业大学农学院, 湖南 长沙 410128
2 水稻油菜抗病育种湖南省重点实验室, 湖南 长沙 410128
叶绿素含量是评价水稻光合效率的重要指标, 实时无损监测叶绿素含量对水稻生长诊断具有重要意义。以水稻P88S(绿叶)和黄1S(黄叶)为试验材料, 分析高光谱指数与水稻叶绿素含量的关系, 并构建冠层反射光谱与水稻叶绿素含量监测模型。研究结果表明: 水稻不同叶色的冠层光谱反射率随着植株生长而不断变化, 在绿叶材料P88S的502-711 nm和黄叶材料黄1S的487-716 nm可见光波长范围内, 叶绿素含量与一阶微分光谱的相关系数呈极显著正相关。以P88S RVI(363, 675)和黄1S DVI′(639, 680)作为光谱参数, 与叶绿素含量建立估算模型拟合效果最佳, 说明利用高光谱技术结合一阶微分光谱的方法可以监测水稻叶绿素含量。
水稻 叶绿素含量 光谱指数 监测模型 rice chlorophyll content spectral indices monitoring model 
激光生物学报
2017, 26(4): 326
作者单位
摘要
国防科学技术大学光电科学与工程学院,湖南 长沙 410073
建立了基于掺氧化镁周期极化铌酸锂晶体的脉冲光学参量振荡器模型,数值研究了种子注入强度对光学参量振荡器信号光转换效率的影响。仿真结果表明,增加种子光强度可以抑制光学参量振荡器的多纵模运转,大幅提升信号光内种子光纵模的转换效率。但当有效注入强度达μW/mm2量级时,由于种子光纵模受到增益饱和限制,其转换效率基本不再提升。增益饱和的上限受到逆转换效应影响,导致了抽运光能量不能得到充分利用。展望了通过优化晶体长度,采用结构更加简化的光学参量放大器能够避免逆转换效应的发生,更加充分利用抽运光能量,有望继续提升单纵模信号光的转换效率。
非线性光学 光学参量振荡 种子注入 转换效率 逆转换 
中国激光
2015, 42(s1): s102017
作者单位
摘要
重庆光电技术研究所,重庆 400060
建立了毫米波长距离光传输链路增益和噪声系数模型,分析了外调制器工作点对链路增益、噪声系数等的影响;计算了长距离传输中色散效应对链路增益的影响;推导分析了激光器相对强度噪声、散弹噪声、EFDA自发辐射噪声对链路噪声系数的函数关系。通过控制调制器工作点等技术手段优化了链路的增益和噪声系数指标,对毫米波光链路工程设计和应用提供了理论指导。
相对强度噪声 毫米波光链路 链路增益 噪声系数 relative intensity noise fiber-optical links link gain noise figure 
半导体光电
2012, 33(3): 410
作者单位
摘要
国防科学技术大学 光电科学与工程学院, 长沙 410073
采用体光栅对商用线阵半导体激光器进行线宽压缩,得到线宽0.1 nm、中心波长780.2 nm、最高连续输出功率80 W的泵浦激光输出。为了降低热效应,通过外加斩波器将泵浦光转化为脉冲模式,脉宽440 μs,占空比为1∶5。采用长度为5 mm的铷金属饱和蒸气作为增益介质,并在常温下充入33 kPa乙烷和47 kPa氦气,进行了出光实验。在泵浦峰值功率35.4 W,铷吸收池温度120 ℃时,得到峰值功率600 mW的795 nm铷激光输出,斜率效率为1.7%。
碱金属蒸气激光器 铷激光 半导体泵浦 体光栅 alkali vapor laser Rb laser diode pumping volume Bragg grating 
强激光与粒子束
2011, 23(9): 2273
作者单位
摘要
国防科技大学 光电科学与工程学院,湖南 长沙 410073
提出使用低温吸附泵代替传统的机械真空泵和洗消装置的设想,以大幅降低电激励连续波HF/DF化学激光器的体积和重量。针对该技术需将常用的氦稀释剂替换为氮稀释剂从而引起激光器效率大幅下降的问题,对超音速阵列喷管激光器进行了研究。为提高氮稀释剂激光器效率,研制了周期4 mm间隔排列的狭缝-列孔超音速阵列喷管,以代替传统的单通道燃料流横向注入增益发生器。以HF激光为例的实验表明:前者在放电管电极间距仅为后者一半的条件下,单管激励出的光功率由25 W提高到90 W,电光转换效率由0.8%提升到5.9%,燃料利用效率提高近4倍,从仅为氦稀释剂运转情形的一半变为略高于氦稀释剂情形。这些结果表明,通过专门研制的超音速阵列喷管大幅提高了氮稀释电激励连续波HF/DF激光器的效率。
化学激光 低温吸附 氮稀释剂 电激励 阵列喷管 chemical laser cryogenic adsorption nitrogen diluent discharge-driving nozzle array 
光学 精密工程
2011, 19(2): 304
作者单位
摘要
国防科学技术大学光电科学与工程学院, 湖南 长沙410073
烟火药燃烧释放大量的化学能,适当的化学配方能使化学能转化为光能,因此烟火燃烧反应能够发出强光,烟火药可以作为固体激光介质的抽运源。由于使用化学抽运源,烟火抽运激光器呈现一些新特性。详细介绍了烟火抽运激光器两种技术方案的研究历史和现状,以及烟火药剂性能对激光能量的影响,综述了目前的研究进展,分析了烟火抽运激光器可能的发展方向。
激光器 烟火药 抽运 进展 
激光与光电子学进展
2009, 46(3): 32
作者单位
摘要
国防科学技术大学光电科学与工程学院, 湖南 长沙 410073
烟火抽运激光器以烟火化学反应发出的强光作为光抽运源,火药剂量与排布方式直接影响激光器的出光性能。通过考察药剂量从12~48个之间变化时激光能量的变化,以及比较两种火药排布方式,得出参加反应的化学药剂量及药剂布局影响激光器出光能量的规律。当药柱量在21~30之间时激光能量较高; 两种对称的布局方式中,药柱分布集中、使用电阻丝少的方式有明显优势,药柱分布分散、使用电阻丝多的方式得到的激光能量总体较低。将24个药柱平分作3串,均匀分布在石英管周围,得到1.003 J的激光能量,是早期工作中得到激光能量的30倍,药剂量仅为1/4。
激光器 烟火药 激光能量 分布 抽运 
中国激光
2009, 36(2): 294
作者单位
摘要
国防科学技术大学 光电科学与工程学院,长沙 410073
烟火泵浦是激光器小型化、便携化的一种解决方法。研制了一种用于钕玻璃激光器泵浦源的化学试剂,其主要成分为金属粉和碱金属含氧酸盐。设计了烟火泵浦钕玻璃激光器实验装置,激光器采用平-凹腔结构、紧包型侧面泵浦,输出镜反射率98%,钕玻璃棒尺寸Φ8mm×100 mm。采用A,B两种配方的泵浦源进行出光实验,A配方得到了波长为1053 nm能量为29 mJ的激光,B配方没有出光。分别计算了两种泵浦源的阈值辐射强度,并与测量得到的药剂辐射强度平均值比较。A配方所提供的辐射强度2.68×104W·sr-1,大于阈值2.37×104W·sr-1;B配方小于阈值,未能出光。这与实验结果吻合,证明烟火泵浦方法可行。
固体激光器 烟火泵浦 钕玻璃 激光出光 Solid state laser Pyrotechnic pumping Nd glass Laser output 
强激光与粒子束
2008, 20(1): 0017

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