作者单位
摘要
1 大连工业大学纺织与材料工程学院,大连 116034
2 河北南玻玻璃有限公司,廊坊 065600
通过调整BaO-TiO2-SiO2三元系统玻璃组分,制备了具有优良光学和介电性能的玻璃。研究结果表明:当BaO的摩尔分数为30%时,随着SiO2含量的增加(TiO2含量的减少),热膨胀系数在SiO2摩尔分数为40%时达到最小值,玻璃转变温度(Tg)和析晶温度(Tp)先升高后降低,玻璃样品在近紫外区透过率很小;在晶化处理2 h后,样品只析出Ba2TiSi2O8晶相,析晶峰强度先增强后减弱;此外,玻璃样品的介电常数逐渐减小,介电损耗先减小后增大,微晶玻璃的介电性能先增大后减小。当TiO2的摩尔分数为30%时,随着SiO2含量的增加(BaO含量的减少),玻璃的热膨胀系数逐渐减小,而Tg和Tp逐渐升高;在晶化处理后,析出的晶体含量逐渐减少,样品的介电常数与损耗均逐渐降低。本研究为系统研究BaO-TiO2-SiO2玻璃的介电性能提供参考。
介电性能 透过率 玻璃 BaO-TiO2-SiO2 BaO-TiO2-SiO2 dielectric transmission rate glass 
玻璃搪瓷与眼镜
2022, 50(12): 6
刘春艳 1王源 1殷成雨 1李泽 2[ ... ]段羽 2,**
作者单位
摘要
1 长春电子科技学院 电子工程学院,吉林 长春 130114
2 吉林大学 电子科学与工程学院,集成光电子学国家重点联合实验室吉林大学实验区,吉林 长春 130012
有机电致发光器件(Organic light emitting diode,OLED)具有轻薄、便于携带、自发光、能耗低、亮度更大、柔性显示等特点,可以增加显示产品的附加值,因此被科学和产业界广泛关注。然而,OLED器件中的有机材料对空气中的水汽和氧气十分敏感,若器件在无封装保护的情况下长期在空气中存放,将会严重影响OLED的工作性能和寿命。除了选择合适的传输层材料、表面层结构和利用界面工程提高材料水氧耐受能力之外,对器件进行可靠的封装是隔绝空气中水汽和氧气侵蚀的一种有效手段。原子层沉积(Atomic layer deposition,ALD)是一种已经在实验室验证的有效薄膜沉积封装技术,由于ALD的自限制反应特性,可以在低温下沉积出厚度精确可控且均匀致密的薄膜,利用ALD沉积的薄膜往往拥有良好的机械柔性、超高的阻隔性能和光学透过率。本文将回顾原子层沉积技术的原理,分析ALD制备薄膜的水汽透过率,比较ALD在单层、有机‐无机叠层薄膜封装制备上的技术优势。
薄膜封装 有机电致发光器件 原子层沉积 柔性显示 水汽透过率 thin-film encapsulation organic light emitting diode atomic layer deposition flexible display water vapor transmission rate 
发光学报
2022, 43(8): 1281
作者单位
摘要
中国科学院环境光学与技术重点实验室, 安徽光学精密机械研究所, 安徽 合肥 230031
能见度一般为人眼视觉能够观测目标物的最大估计水平距离。 能见度的观测和预报已经广泛的应用于气象预报、 环境污染分析、 交通运输等各个领域。 现有的能见度观测方法主要分为散射式与透射式。 其中数字摄像式能见度观测方法最贴近能见度定义, 随着数字摄像技术的发展, 加快了数字图像能见度的测量方法的研究与应用。 但在利用数字摄像进行夜间能见度观测量过程中不可避免的受到不同天气背景光、 光源灰度等影响从而造成能见度测量不稳定, 观测结果精度低、 观测范围较小。 已知利用双光源的稳定性可以保证能见度的测量精度, 大多数研究都是通过使用白光源的角度来解决能见度的测量不稳定问题。 本文从准单色光源的角度出发, 通过不同频段光源对能见度的穿透能力不同, 在可见光范围内对不同频段光源的穿透能力进行特性分析。 在已有的双光源基础上, 提出了一种改进的恒温双色光源夜间能见度观测方法, 实现在不同天气状况下, 对能见度的高精度、 大范围观测。 通过设计恒温双光源, 消除了环境温度变化对光强的影响; 恒压恒流模块保证双光源光强一致性; 利用积分球保证光强的均匀性; 根据不同频段光源对能见度的穿透能力不同, 选用双色光源实现高精度、 大范围能见度的有效测量。 在恒温双色光源的能见度观测系统中进行一系列的实验验证, 实验结果表明两个光源的一致性达到0.99, 能见度不好时, 蓝光到达相机的光强弱, 红光的测量结果接近真值; 晴天时夜间能见度良好, 蓝光透射率差值大, 有利于提高信噪比, 双光源为蓝光的标准差36.90, 蓝光的测量结果接近真值。 当观测极限为15 000 m时, 进行1个月的实验观测, 通过与真实值进行比较, 所提出的改进恒温双色光源夜间能见度观测方法能够很好的在能见度观测极限范围内进行准确的测量。
恒温 夜间可见度 两色光源 传输速率 遥感 Constant temperature Nighttime visibility Two-color light sources Transmission rate Remote sensing 
光谱学与光谱分析
2021, 41(1): 312
周雄图 1,2,*陈桂雄 1孙钒 1吴朝兴 1,2[ ... ]张永爱 1,2
作者单位
摘要
1 福州大学 物理与信息工程学院, 福建 福州 350116
2 中国福建光电信息科学与技术创新实验室, 福建 福州 350116
可靠的薄膜封装对提高有机发光二极管(Organic light-emitting diode,OLED)器件寿命至关重要。本文采用原子层沉积实现了致密Al2O3薄膜的低温制备, 并研究了喷墨打印PMMA墨水在Al2O3薄膜的均匀成膜以及Al2O3/PMMA交叠薄膜的水汽阻隔性能。实验结果表明, 当打印分辨率为300 DPI时, PMMA墨水在Al2O3薄膜表面均匀成膜, Al2O3/PMMA交叠薄膜具有良好的水汽阻隔性能和光学透过率。钙膜电学测试结果显示, 3对Al2O3/PMMA薄膜的水汽透过率低至8.34×10-5 g/(m2·d), 而光学透光率在可见光范围内高于95%, 表现出良好的OLED器件薄膜封装性能。
薄膜封装 原子层沉积 喷墨打印 水汽透过率 thin film encapsulation atomic layer deposition ink-jet printing water vapor transmission rate OLED OLED 
发光学报
2021, 42(1): 118
作者单位
摘要
兰州理工大学 计算机与通信学院, 甘肃 兰州 730050
相对于传统的光空间调制, 光广义空间调制在传输速率和频谱效率上虽然有了较大的提升, 但其误码性能不够理想。本文利用脉冲位置调制(PPM)和脉冲幅度调制(PAM), 通过每次同时激活两个激光器而提出了一种双空间调制(DSM)。采用联合界技术推导出了DSM的误码率理论上界, 分析了其频谱效率、传输速率和复杂度的影响因素, 并与已有光空间调制的性能进行了对比。仿真结果表明: DSM不仅提升了系统的频谱效率和传输速率, 而且有效地改善了系统的误码性能。在相同的传输速率下, 当误码率为1×10-3时, 相对于(4, 4)-8PPM SPPM 和(3, 4)-4PPM GSPPM方案, (3, 4)-8PPM-2PAM DSM的信噪比分别改善了约2.5 dB和6 dB, 频谱效率分别提高了2.335 bits/(s·Hz)和0375 bits/(s·Hz)。DSM方案为未来大气激光通信传输速率的提高提供了一种有效手段。
激光通信 双空间调制 脉冲幅度调制 脉冲位置调制 传输速率 频谱效率 laser communication double spatial modulation pulse amplitude modulation pulse position modulation transmission rate spectral efficiency 
光学 精密工程
2020, 28(3): 565
作者单位
摘要
兰州理工大学计算机与通信学院,甘肃 兰州 730050
光空间调制(OSM)作为一种新型的光多输入多输出(OMIMO)技术,利用空间域激光器索引号额外携带信息,有效地提高了系统的传输速率和能量效率;同时,由于每符号周期仅激活一个激光器传递信息,较好地解决了传统OMIMO系统中的信道干扰和同步等问题。本文首先介绍了现有的几种光空间调制技术,概括和总结其在国内外的研究现状。此外,从传输速率、频谱效率、误码率(BER)和计算复杂度等四个方面对现有的OSM、光空移键控(OSSK)、增强型光空间调制(EOSM)和差分光空间调制(DOSM)等方案进行了比较分析。最后,指出了OSM 中亟需解决的关键性问题及其未来的发展方向。
无线光通信 光空间调制 传输速率 误码率 wireless optical communication optical spatial modulation transmission rate bit error rate 
光电工程
2020, 47(3): 190712
作者单位
摘要
1 兰州理工大学计算机与通信学院, 甘肃 兰州 730050
2 兰州理工大学电气工程与信息工程学院, 甘肃 兰州 730050
针对传统光空间调制传输速率低、激光器利用率不高等问题,提出了一种激活激光器数目可变的增强型光空间调制(EOSM)系统。通过每次激活一个或两个激光器的索引组合增大空间域映射,并结合脉冲位置调制(PPM)的特点来区分不同类的映射。详细介绍了空间域和信号域的映射规则,利用联合界技术推导出EOSM系统在弱湍流信道下的误码率的理论上界,并对EOSM系统与现有的三种光空间调制进行性能对比。结果表明:当激光器数和调制阶数固定时,EOSM系统的传输速率大于空间脉冲位置调制(SPPM)和空间脉冲幅度调制(SPAM)系统。当传输速率为6 bit/s、调制阶数为4时,EOSM系统的误码率与SPPM系统相近,但明显优于SPAM系统和广义空间脉冲位置调制(GSPPM)系统。当误码率为10 -3时,EOSM系统的信噪比比SPAM和GSPPM系统分别改善了约4.5 dB和1.2 dB。EOSM系统的计算复杂度比SPAM和GSPPM系统分别提高了17.78%和2.6%,比SPPM系统降低了70.2%。EOSM系统提高了激光器的利用率,大幅降低了系统的建设成本。
光通信 无线光通信 增强型光空间调制 脉冲位置调制 传输速率 误码率 
光学学报
2020, 40(3): 0306001
作者单位
摘要
1 北京理工大学 光电学院, 北京 100081
2 北京京东方光电科技有限公司, 北京 100176
研究了等离子体增强化学气相沉积(PECVD)工艺参数对SiNx及SiOxNy防潮能力的影响, 并测试了SiNx/SiOxNy叠层薄膜的水汽渗透速率(WVTR)。实验结果表明: 单层SiNx薄膜和SiOxNy薄膜都存在临界厚度, 当膜厚大于临界值时, 继续增大厚度不会明显改善薄膜的WVTR。当沉积温度从50℃提高到250℃, SiNx薄膜的WVTR从0.031g/(m2·day)降至0.010g/(m2·day)。SiOxNy沉积时, 增大N2O通入量对薄膜的WVTR影响不明显, 但可以有效改善薄膜的弯曲性能。最后, 4个SiNx/SiOxNy叠层膜的WVTR下降到了4.4×10-4g/(m2·day)。叠层膜防潮能力的显著提升归因于叠层结构可以有效解耦层与层之间的缺陷, 延长水汽渗透路径。
水汽渗透速率 叠层 弯曲 PECVD PECVD SiNx SiNx SiOxNy SiOxNy water vapor transmission rate stacks bending 
半导体光电
2019, 40(5): 643
作者单位
摘要
1 广东工业大学 计算机学院, 广东 广州 510006
2 韩山师范学院 物理与电子工程学院, 广东 潮州 521041
针对多异构网络重叠覆盖、多用户多业务共存环境下, 用户最大化传输速率易致网络负载不均衡的问题, 提出一种基于非支配排序遗传算法的业务接入控制方法。该方法首先以传输速率最大化及网络负载最均衡为目标, 以带宽资源受限为约束, 构建了传输速率最大化及网络负载最均衡的双目标优化模型; 然后基于多目标优化方法非支配排序遗传算法(Non-dominated Sorting Genetic Algorithm Ⅱ, NSGA-Ⅱ)求解该业务接入控制问题。仿真结果表明, 所提算法兼顾了用户的传输速率需求及网络间的负载均衡, 取得较好的效果。
异构无线网络 负载均衡 传输速率 非支配排序 多目标优化 heterogeneous wireless network load balancing transmission rate non-dominated sorting multi-objective optimization 
液晶与显示
2019, 34(7): 708
作者单位
摘要
1 邢台医学高等专科学校, 河北 邢台 054000
2 天津津航技术物理研究所, 天津 300308
远距离自由空间光学(FSO)通信系统面临的最大挑战是在大气湍流影响下信号传输会造成光强度衰减/波动, 导致通信链路中断。文中提出了一种基于通信系统接收功率的对数正态统计来计算由湍流引起的通信链路损耗的方法, 可评估指导FSO通信系统中的系统参数。文中模拟了不同强度湍流影响, 接收终端口径为2 cm、20 cm条件下, 850 nm、1 550 nm波长的光通信链路损耗与传输距离的关系。然后利用模拟分析结果设计了一个接收口径为20 cm的FSO通信系统, 在强湍流条件下完成~2 km距离传输高清图像和视频。 FSO通信系统的传输速率为1 Gpbs, 与4 G网络相比, 可以满足大量无压缩数据流传输的清晰度和实时性。
自由空间光通信 闪烁损耗 接收强度分布 光链路损耗 高传输速率 free space optical communication flicker loss receiving intensity distribution optical link loss high speed transmission rate 
红外与激光工程
2019, 48(6): 0622004

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