卤素钙钛矿与硅超构表面的光学性能研究

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超构表面(Metasurfaces)具有超薄的厚度以及超强的光场调控能力,是光学领域的研究热点之一。目前超构表面的应用主要集中在三个方面:其一是利用超构表面对入射光相位的调控能力实现全息、超透镜、光分束器、涡旋光束以及波片等;其二是利用超构表面对入射光强度的调控能力实现密度高、色彩还原度强、覆盖范围广的纳米显示;其三是利用超构表面对入射光的近场局域能力增强光与物质的相互作用,实现高灵敏探测以及材料非线性的增强等。近年来,超构表面的应用已经实现了极大发展,但依然存在两点瑕疵:其一,虽然超构表面在相位调
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随着现代光学技术的飞速发展,以高精度光学元件为核心的光学系统在天文光学、空间光学、惯性约束聚变、深紫外和极紫外投影曝光系统等高技术领域有着越来越广泛的应用,对高精度光学元件的加工与检测也提出了更高的要求。一方面光学元件朝着超高精度面形发展,如极紫外光刻物镜对光学元件的面形质量要求达到0.1nm均方根值;另一方面在保持精度的前提下,光学元件的面形越来越复杂,如自由曲面光学系统从红外向可见光甚至紫外波
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旋转加速度计式重力梯度测量是一种实现重力梯度信号高精度测量的有效方法。在这种测量方法中,重力梯度信号被调制到已知的转盘转速的二倍频上,通过在二倍频上的信号解调,可以获得重力梯度信号。本论文针对旋转加速度计式重力梯度测量中出现的多种问题开展研究,揭示了重力梯度信号被调制到二倍频的内在原理,提出了基于离心机的重力梯度仪标定方法,并分析了基于差分原理的重力梯度测量方法中原理性误差对测量结果的影响。本文的
熔石英光学材料因其具有良好的耐辐射性、化学稳定性、透紫外性以及本征激光损伤阈值高等优点,而被广泛地应用于光刻技术、激光武器系统及惯性约束聚变技术装置等现代光学系统。然而熔石英材料硬度高、脆性差,致使在熔石英光学元件磨削成形过程中极易产生表面及亚表面损伤。传统逐层减小损伤层厚度的迭代式研磨去损伤方式难以完全去除熔石英光学元件磨削加工过程引入的损伤,并且因加工效率低、工艺复杂等因素难以满足熔石英光学元
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横向压电变形镜是一种近年来广泛应用于天文观测、激光器、同步辐射光源和视网膜成像等自适应光学(Adaptive Optics,AO)系统的新型波前校正器件,由于其具有构造简单、结构灵活、变形量大和适于校正低阶像差等优良特性,成为了领域的研究热点。随着光学系统性能的不断提升,对变形镜提出了新的更为严格的要求。以应用于高功率激光系统的变形镜为例,既要有精确的波前校正能力,又要具备大的变形量和高的表面质量
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油脂工业是我国粮油食品工业的重要组成部分,在国民经济中具有十分重要的地位和作用。在油脂精制碱炼过程中会产生大量副产物,其中较有回收利用价值的是皂脚,其属于废弃油脂类生物质,若处理不当,会对城市环境和水体资源造成严重污染,但若合理利用和开发,将成为制备高品质生物油的重要资源,符合我国能源发展的战略需求,同时对建设“美丽中国”具有重要意义。在众多皂脚高值化利用技术中,催化热解制备富烃生物油具备较好的发
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基于高次谐波过程得到的极紫外激光处于大部分原子、分子的电离能区,由于其极短的脉冲特性(10~(-15)~10~(-18)s),为在极短的时间尺度上研究原子、分子及其内部电子的超快动力学过程提供了前所未有的实验条件。目前,反应显微成像谱仪是研究光与原子、分子碰撞反应过程最先进、最有效的一种实验装置,它在保证测量精度的前提下能够对反应产物进行4π立体角收集。通过测量所有反应产物的三维动量,它可以对碰撞
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高性能光学原子钟的发展对精密测量、卫星导航、基础研究等领域会产生重要影响。相比于离子光钟,中性原子光钟可同时探测的原子数目更多,从而使钟跃迁信号的信噪比得到有效改善。伴随各种光学原子钟性能的不断提升,未来国际单位制中的“秒”很可能会被重新定义,这期间光钟频率测量的可重复性是必须考虑的因素之一。可搬运光钟系统的研制使不同光钟系统之间的频率比对不再受距离限制,同时对于测地学、计量学、空间光钟研制等方面
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