Yanke Li 1Yu Zou 1Sheng Liu 1,3,*Peng Li 1,2,4,*[ ... ]Jianlin Zhao 1,2
Author Affiliations
Abstract
1 Key Laboratory of Light Field Manipulation and Information Acquisition, Ministry of Industry and Information Technology, and Shaanxi Key Laboratory of Optical Information Technology, School of Physical Science and Technology, Northwestern Polytechnical Universityhttps://ror.org/01y0j0j86, Xi’an 710129, China
2 Collaborative Innovation Center of Light Manipulation and Applications, Shandong Normal University, Jinan 250358, China
3 e-mail: shengliu@nwpu.edu.cn
4 e-mail: pengli@nwpu.edu.cn
5 e-mail: wbyxz@nwpu.edu.cn
The spin Hall effect of a light beam is essentially a product of circular birefringence but is rarely demonstrated. Here, we provide a scheme for initiating off-axis circular birefringence based on the spin-dependent wave vector bifurcation of Bessel beams via a single liquid crystal Pancharatnam–Berry phase element. The tilted Bessel beam shows a detectable photonic spin Hall effect. By introducing the nonlinear propagation trajectories, the spin Hall effect is greatly enhanced. More surprisingly, the two spin states exactly propagate along the scaled trajectories, enabling flexible control of the spin separation. This phenomenon is also applicable to other Bessel-like beams with nonlinear trajectories, which have been already reported.
Photonics Research
2023, 11(9): 1553
邹宇 1,2蒋文静 1,*欧文 1
作者单位
摘要
1 中国科学院微电子研究所,北京 100029
2 中国科学院大学,北京 100049
针对常用的MEMS红外光源是类灰体光源,存在发射光谱范围比较广的问题,提出一种基于表面等离子体的超表面结构,将其覆盖在MEMS光源上实现一种有选择性、高发射率的窄带光源。还提出了一种改进的集总等效电路模型,通过模型能够比较准确地计算出超表面中结构尺寸对光源中心频率、带宽以及发射率的影响,探究了该结构中各个尺寸的改变对光源性能的影响。本文提出的模型计算结果跟仿真结果吻合,使用该模型能够避免耗时的、复杂的数值优化过程。
红外物理 MEMS红外窄带光源 集总等效电路模型 超表面 选择性 高发射率 Infrared physics MEMS narrowband infrared light source Lumped equivalent circuit model Metasurface Selectivity High emissivity 
光子学报
2022, 51(1): 0151122
Author Affiliations
Abstract
1 State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, China
2 School of Materials Science and Engineering, State Key Laboratory of Reliability and Intelligence of Electrical Equipment, Hebei University of Technology, Tianjin 300130, China
3 Center for Excellence in Nanoscience (CAS), Key Laboratory of Nanosystem and Hierarchical Fabrication (CAS), National Center for Nanoscience and Technology, Beijing 100190, China
Abstract
Journal of Semiconductors
2021, 42(12): 120202
作者单位
摘要
1 中国人民解放军63696部队, 江苏 江阴 214431
2 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130033
3 中国科学院天基动态快速光学成像技术重点实验室, 吉林 长春 130033
在靶场辐射测量中, 红外辐射特性数据被广泛应用于目标红外特性识别和隐身特性评估, 在安防与**领域发挥着不可替代的作用。目标红外辐射特性数据获取需基于系统的辐射定标。对于中、长波测量系统来说, 红外辐射定标主要针对定焦系统, 而对变焦系统的辐射标定较少。建立了连续变焦系统的红外辐射定标模型, 并对1000 mm口径的短波连续变焦系统进行了分析。数据分析结果显示, 随着F数的增大, 系统的辐射响应增益减小。分析了其对辐射测量的影响。可以看出, 该研究具有一定的工程意义。
短波红外成像 连续变焦 辐射定标 红外探测器 shot-wave infrared imaging continuous zoom radiation calibration infrared detector 
红外
2021, 42(8): 7
作者单位
摘要
华侨大学 材料科学与工程学院, 物理化学研究所, 福建省光电功能材料重点实验室,环境友好功能材料教育部工程研究中心, 福建 厦门 361021
在钙钛矿太阳能电池(PSCs)中, 光吸收钙钛矿层夹在电子传输层(ETL)和空穴传输层(HTL)之间。钙钛矿层与电荷传输层之间的界面复合被认为是诱发器件电压损失的主要原因。通过对电荷传输层的修饰, 不仅可以提高其电荷传输性能, 而且还可以钝化界面缺陷, 从而提高电池的光电转换效率(PCE)和稳定性。通过在平面二氧化钛层上引入一层双(三氟甲基磺酰基)亚胺钠(NaTFSI)来修饰二氧化钛ETL和钙钛矿之间的界面。实验结果显示, 利用NaTFSI界面层修饰二氧化钛ETL不仅可以增大上层钙钛矿晶粒尺寸大小, 减少晶界从而降低界面载流子复合; 而且NaTFSI修饰后的ETL导电性增强, 功函数降低。最后, 通过优化NaTFSI界面层, 实现了器件效率从18.62%至19.83%的显著提升。
钙钛矿太阳能电池 界面修饰 光电转换效率 perovskite solar cells TiO2 TiO2 NaTFSI NaTFSI interface modification photoelectric conversion efficiency 
发光学报
2021, 42(5): 682
作者单位
摘要
1 哈尔滨师范大学化学化工学院 光化学生材料与储能材料黑龙江省重点实验室, 黑龙江 哈尔滨 150025
2 北部湾海洋新材料研究院, 广西 北海 536015
硝基苯酚被视作严重的污染物,特别是对硝基苯酚(4-NP)和邻硝基苯酚(2-NP),作为制药工业的重要原料,它们在水中溶解性好、稳定性强,会对环境中的水体造成严重的威胁,因此,检测和监测水体中的4-NP和2-NP至关重要。利用水热法将巯基丁二酸作为碳源,制备出蓝色荧光碳点(MSA-CDs),在340 nm处激发,碳点在437 nm 得到最佳发射,荧光量子产率为32%,荧光寿命为9.65 ns。在本研究中,蓝色荧光碳点可以作为荧光探针,对4-NP和2-NP有特殊的响应,使碳点的荧光强度发生明显的减弱,检测限分别为18.3 nmol/L和24.0 nmol/L。该碳点可以在实际水样中检测4-NP和2-NP并得到较理想的回收率,说明碳点具备更为广泛的应用优势及可能性。
蓝色碳点 荧光 检测 硝基苯酚 blue carbon dots fluorescence detection explosive 
发光学报
2021, 42(8): 1297
作者单位
摘要
1 浙江工业大学 环境学院, 杭州 310014
2 浙江工业大学 理学院, 杭州 310023
基于狭缝波导和热光学调制的耦合特性, 提出一种尺寸为15 μm×20 μm的绝缘硅基底的超小型微环谐振器, 该器件可通过调节加热器功率调节其带宽.用时域有限差分法模拟其可调谐特性, 结果表明, 当加热器功率从0 mW增加至0.742 mW时, 1550 nm入射光的TE模式在1 900 nm波长下的带宽可调范围为2.5 nm, TM模式在1 543 nm波长处的带宽可调范围为3.1 nm.该器件尺寸小、驱动功率低、可调谐带宽范围大, 适用于动态集成光信号处理, 如重构滤波和布线等.
集成光学 狭缝波导 时域有限差分法 微环谐振腔 热光调制 Intergrated optics Microring resonator Finite difference time domain Slot waveguides Thermo-optical modulation 
光子学报
2018, 47(8): 0823001
作者单位
摘要
1 清华大学 自动化系,北京 100084
2 清华大学 深圳研究生院,深圳 518055
为了实现基于点云的空间目标相对位姿快速估计,提出一种旋转投影二进制描述符(BRoPH)。该描述符首先建立特征点处的局部参考坐标系,然后通过旋转投影局部点云生成不同视角下的密度图像块和深度图像块,最后根据图像块生成特征点的多尺度二进制字符串。针对位姿估计对实时性的要求,在分析BRoPH Hamming距离分布的基础上,提出了基于Hamming距离阈值的特征匹配策略,用于剔除潜在的错误配对,加快位姿估计收敛速度。最后,在基于局部特征描述符位姿估计框架下分别与SHOT描述符和FPFH描述符进行了比较。结果表明: BRoPH描述符在仅需要SHOT和FPFH平均内存1/80的基础上,得到了远高于SHOT和FPFH的平均位姿估计精度,其平均姿态误差小于01°,平均位置误差小于1/180 R。此外,基于Hamming距离阈值的特征匹配策略使得BRoPH的位姿粗估计速度加快了7倍,总体位姿估计频率超过7 Hz,比SHOT和FPFH分别快3~6.8倍。该方法具有占用内存小、计算速度快、位姿估计精度高和抗干扰能力强等优点,满足基于点云的空间目标位姿估计实时性要求。
空间目标 位姿估计 点云配准 旋转投影直方图 二进制描述符 space target pose estimation point cloud register rotational projection histogram binary descriptor 
光学 精密工程
2017, 25(11): 2958
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院 核物理与化学研究所, 四川 绵阳 621900
2 四川大学 原子核科学技术研究所, 辐射物理及技术教育部重点实验室, 成都 610064
3 洛阳船舶材料研究所, 河南 洛阳 471039
采用电化学腐蚀方法分别在HF+异丙醇(IPA)和HF+IPA+十六烷基三甲基氯化铵(CATC)溶液中制备多孔硅结构阵列,分别讨论HF酸浓度、CTAC、刻蚀电流、刻蚀时间对多孔硅阵列的形貌的影响。结果表明:在质量分数40%HF, H2O, IPA的体积比为7∶4∶29时得到优化的多孔硅阵列;腐蚀电流密度越大,孔壁越薄;初始的腐蚀会向外扩展直到形成的孔径达近10 μm,在窗口8 μm、间距5 μm的硅片上腐蚀的孔壁表面出现小孔。CTAC的加入会使孔壁上刻蚀出小孔,并随着CTAC的增加,小孔的孔径减小,数量增加。
多孔硅阵列 中子探测器 形貌 异丙醇 阳极氧化 silicon macropore array neutron detector morphology isopropanol anodisation 
强激光与粒子束
2013, 25(9): 2439
作者单位
摘要
重庆大学光电技术及系统教育部重点实验室, 重庆 400030
为了提高紫外无线通信中数据传输速率并降低数据误码率,用紫外LED代替传统的气体放电灯光源,采用FPGA设计实现了脉冲位置调制技术,帧同步技术和循环冗余校验信道编码。实验采用波长范围为380~385 nm的紫外LED作为光源,以光电倍增管作为光电探测器件,完成了室内准视距通信。实验结果表明:采用LED作为光源,能够实现通信距离为5 m以内的115.2 kbps的数据传输;与未编码情况相比,采用信道编码的系统能够实现检错功能和单比特的数据位纠错,降低数据误码率。
紫外无线通信 脉冲位置调制 循环冗余校验码 数据检错 单比特纠错 ultraviolet-wireless communication PPM CRC data error detect single bit error correct 
光电子技术
2012, 32(3): 145

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!