作者单位
摘要
1 厦门工学院计算机科学与信息工程学院,福建 厦门 361021
2 华侨大学信息科学与工程学院,福建 厦门 361021
针对现有植物灯照度均匀性不高和效率低下的问题,本团队设计了一种LED鳞甲透镜植物灯。首先研究了红光和蓝光LED的配比和排列方法,采用9点法进行光谱测量,研究了光谱分布的均匀性;然后根据光学原理和非成像光学原理设计了一款鳞甲透镜,利用鳞甲透镜的鳞甲弧度将LED发出的光线均匀化,增加光线的耦合程度,进而提高出光面的光学效率和均匀性;最后将14颗1 W三星3535蓝光LED灯珠(型号为LH351H 450 nm L4A4B)和70颗1.6 W三星3535红光LED灯珠(型号为LH351H 660 nm V2 E7W410)作为植物灯光源,在尺寸为380 mm×220 mm的植物灯中均分为7行,每行12颗LED,通过TracePro软件进行仿真实验。仿真结果表明,当红光与蓝光光子数比8∶1时,红光LED和蓝光LED均匀排列方式的光谱均匀性优于蓝光LED均分两列排列方式的光谱均匀性。最后制作LED植物灯,整灯测试结果表明,当鳞甲透镜长为22 mm,宽度为16 mm,最大高度为6.68 mm,内表面的底面直径为6.26 mm,内表面高为2.98 mm,鳞甲凸起高度为0.1 mm,鳞甲宽度为0.35 mm,两个LED中心列间距为25 mm时,植物灯的光束角为90°,接收面距植物灯出光面0.5 m,在500 mm×500 mm的照明区域上可以得到光量子通量密度(PPFD)均匀性为93.12%、光学效率为90%的植物照明面光源。
光学器件 LED植物灯 鳞甲透镜 光谱均匀性 光量子通量密度均匀性 光学效率 
中国激光
2022, 49(18): 1805001
作者单位
摘要
1 华北水利水电学院 数学与信息科学学院,郑州 450011
2 中国工程物理研究院 激光聚变研究中心,四川 绵阳 621900
3 四川大学 物理与科学技术学院,成都 610065
低密度泡沫材料大多存在一定程度的密度不均匀性,这对其后续使用性能将带来不良影响。简述了ICF靶用聚丙烯酸酯泡沫的制备方法,对其密度不均匀性形成机理进行理论分析。在此基础上,改进其制备工艺,控制泡沫密度分布,并利用β射线检测技术,对制备工艺改进前后直径为mm量级的低密度聚丙烯酸酯泡沫柱进行密度分布表征。研究结果表明:改用聚四氟乙烯代替玻璃模具,有利于制得密度分布均匀的泡沫样品;选用最高的紫外光的能量,能促进自由基均匀分布,从而最终能够提高泡沫的密度均匀性。采用β射线对密度范围为10~100 mg·cm-3的TMPTA泡沫的密度均匀性进行表征,结果表明:随着泡沫密度的降低,密度均匀性越低,对制备工艺要求越高。
丙烯酸酯 泡沫 密度均匀性 β射线 acrylate foam density uniformity β-ray 
强激光与粒子束
2010, 22(2): 307
作者单位
摘要
1 四川大学,原子与分子物理研究所,成都,610065
2 中国工程物理研究院,激光聚变研究中心,四川,绵阳,621900
3 四川大学,物理学院,成都,610065
低密度泡沫材料大多存在一定程度的密度不均匀性,这对其后续使用性能将带来不良影响.文中简述了ICF靶用聚丙烯酸酯泡沫的制备方法,并利用β射线和X射线检测技术,对直径为mm量级的低密度聚丙烯酸酯泡沫柱进行密度分布表征.研究结果表明:泡沫柱沿轴向的密度分布比较均匀,而沿径向呈内低外高分布,形成了明显的密度梯度.实验表明:射线检测技术测量靶用低密度泡沫的方法可基本满足目前的实验要求,但密度分辨率和空间分辨率还有待进一步提高.
丙烯酸酯 泡沫 密度均匀性 β射线检测 CT 
强激光与粒子束
2007, 19(1): 71

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