范丽莎 1,2,3刘帆 1,2,3吴国龙 1,2,3VolodymyrS. Kovalenko 1,2,3,4姚建华 1,2,3,*
作者单位
摘要
1 浙江工业大学激光先进制造研究院,浙江 杭州 310023
2 浙江工业大学机械工程学院,浙江 杭州 310023
3 高端激光制造装备省部共建协同创新中心,浙江 杭州 310023
4 乌克兰国立科技大学激光技术研究所,乌克兰 基辅 03056
激光化学气相沉积技术(LCVD)相较于传统化学气相沉积技术具有低沉积温度、高膜层纯度、高沉积效率等特点,在各类功能薄膜材料制备上有着巨大的应用前景。围绕激光化学气相沉积技术,本文详细阐述了激光热解离、激光光解离与激光共振激发解离作用机制,同时介绍了各类LCVD的常用设备,着重总结了LCVD在金属材料、碳基材料、氧化物材料以及半导体材料等各类材料制备应用上的最新研究进展,特别介绍了LCVD制备过程中常用的检测与分析方法,最后讨论了激光化学气相沉积技术目前所面临的挑战与机遇,并展望了该技术的发展前景。

激光化学气相沉积 薄膜制备 热解离 光解离 共振激发解离 laser chemical vapor deposition thin film preparation laser pyrolysis laser photolysis laser resonance excitation sensitization 
光电工程
2022, 49(2): 210333
作者单位
摘要
华中科技大学,武汉光电国家实验室(筹)激光与太赫兹功能实验室, 湖北 武汉 430074
激光诱导击穿光谱技术是一种新型的原子光谱分析技术,具有实时快速、多元素同时分析和样品预处理简单等特点,从一出现便受到研究人员的广泛关注,但分析灵敏度差一直是限制该技术发展的重要因素.基于共振激发的激光诱导击穿光谱技术将原子荧光光谱技术和激光诱导击穿光谱技术结合,对目标元素进行选择性激发,可以大幅提高激光诱导击穿光谱技术的分析灵敏度,极大地拓展了LIBS技术在痕量元素检测领域的应用.本文综述了基于共振激发的激光诱导击穿光谱技术的研究进展,介绍了激光诱导等离子体中荧光光谱的产生过程以及基于共振激发的激光诱导击穿光谱技术的基本类型和基础原理,详细分析了烧蚀激光能量、共振激发激光能量和波长、烧蚀激光和共振激发激光之间的延时以及光谱采集门宽对光谱增强效果的影响,阐述了其在冶金、环境监测、同位素检测等领域的应用现状和存在的问题,并对其未来发展前景进行了展望。
激光诱导击穿光谱 共振激发 原子荧光 进展 Laser-induced breakdown spectroscopy Resonance excitation Atomic fluorescence Progress 
光谱学与光谱分析
2015, 35(5): 1159
作者单位
摘要
天津理工大学 理学院,天津 300384
利用双色三光子共振电离光谱技术,对处于42896-44854 cm-1能域内的铕(Eu)原子奇宇称高激发态的光谱特性进行了研究,报道了该能域内93个高激发态的光谱信息。一方面,采用了三种不同的激发路径,不仅测量了这些高激发态的能级位置,还给出了它们的光电离信号的相对强度;另一方面,结合电偶极跃迁的选择定则,对所得光谱数据进行了细致地分析和比较,唯一确定了各原子态的总角动量J。通过与相关文献资料进行对比,不仅确认了许多高激发态的研究结果,还发现了25个新的奇宇称高激发态。此外,还对文献中的少数高激发态的光谱归属进行了修正,并唯一地确定了这些高激发态的J值。
原子与分子物理学 奇宇称高激发态光谱 多步共振激发 铕原子 
光学学报
2010, 30(7): 2142
作者单位
摘要
北京师范大学物理系,北京100875
本文报道Penning离子阱中离子谱出现的奇异峰,提出鉴别它的方法,分析其产生的原因和消除它的可能性,还利用该机制设计出具有高分辨率的探测存储离子的新方法。
奇异峰 回旋共振激发 高分辨率 Strange peak Cyclotron resonance excitation High resolving power 
原子与分子物理学报
2004, 21(3): 395
作者单位
摘要
华东师范大学物理系, 上海 200062
用波长为578.7 nm的激光双光子共振激发Na-Na2混合样品中的钠原子(3S→4D),在紫外区320~370 nm范围内得到了四十多条受激辐射线。标识和分析的结果表明,钠原子中共振增强的四波混频光作为一个次级激发源将Na2从基态X∑+共振激发到C1x态,继而由C1z向X1∑+态跃迁产生了上述的紫外受激辐射线。
四波混频光 共振激发 紫外受激辐射 
中国激光
1994, 21(6): 484
作者单位
摘要
中国科学院上海光机所, 上海 201800
中国激光
1991, 18(1): 75

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