Si(Ge)/SiC/SiO多层介质膜红外空芯传能光纤的研究

来源 :燕山大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:haohmf
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
该论文评述了关于中红外传能光纤的国内外进展,从光射线理论和波导理论出发介绍了红外传能光纤的传输机理,从薄膜光学出发分析了多层介质膜传能光纤的膜层选择机理等基础理论,针对碳化硅(SiC)在中红外区的特点,在导师侯蓝田教授领导的科研组已有成果的基础上进行了以下几个方面的研究:发现了SiC是制备红外传能光纤的良好的红外材料,SiC/SiO<,2>空芯传能光纤在国际上还没有人进行研究;提出了具有Si/SiC/SiO<,2>和Ge/SiC/SiO<,2>膜结构的空芯传能光纤,据我们所知,这种光纤目前在国内外还没有人进行研究,并对其传输性能进行了可行性分析.利用化学气相沉积法(CVD)初步完成了具有SiC内膜的空芯传能光纤的制备,使用Auastar 360 IR-FT红外光谱仪、KYKY-2800型扫描电镜等先进仪器对样品进行分析研究,所研制的孔径为950微米、长3米的SiC/SiO<,2>空芯传能光纤,传输损耗约为0.7dB/m,为进一步提高光纤性能打下了良好的基础.最后,利用改进化学气相沉积法(MCVD)方法,对具有SiC内膜的空芯传能光纤的内层镀膜、拉丝一次性完成进行了探索.
其他文献
固定流导元件是当前广泛应用在真空校准中的计量工具,它由于可以在特定环境下提供已知流量的气体,因此在校准真空计、四级质谱仪和氦质谱检漏仪中都发挥出了很大作用。传统上最常使用的流导元件包括渗透型流导元件和通道型流导元件,它们分别存在着受温度影响大、通道尺寸不可控、漏率不确定等问题。因此开发基于新型材料的固定流导元件引起众多研究人员的兴趣。  石墨烯和氧化石墨烯薄膜是一种新兴的二维平面材料,凭借其独特而
学位
CO2热泵热水机作为取代燃煤、燃气取暖和热水制备的重要手段,由于在采取跨临界循环时CO2处于超临界区具有独特的物性,同时系统运行时的高压比状态导致节流损失较大,机组能效水平较低。因此为了提高CO2跨临界循环效率,优化机组性能,本文针对于带回热器的CO2热泵热水机进行了理论分析与相关实验研究。研究成果可为回热器在机组中的合理应用与机组的性能提升提供数据参考。  本文首先通过热力学模型分析得出当蒸发温
动力总成作为内燃动车组的动力来源,它的振动状况会直接影响到车身的使用寿命及乘客乘坐的舒适性,传统的双层隔振系统优化边界条件已经达到极致,很难再进一步提高隔振效率。磁悬浮具有响应速度快、耗能小、无污染的优点,采用准零刚度磁悬浮隔振器对动力总成进行隔振是一条较有潜力的发展方向,对它进行研究具有一定的理论意义和应用价值。  本文结合内燃动车动力总成特点设计了一种准零刚度磁悬浮复合隔振器,并对磁悬浮电磁部
学位
风力发电和光伏发电具有随机性或间歇性等特点,混合储能微电网可以实现分布式电源的灵活高效应用。本文以风光储交流微电网为研究对象,针对微电网能量流动多路径、运行模式多样性以及储能类型不同的特点,重点研究其能量管理协调控制策略、混合储能功率分配策略以及运行模式平滑切换策略,解决该类微电网技术难题,改善微电网的控制性能,实现微电网优化及可靠运行,为微电网的推广应用打下良好的理论和技术基础。  论文首先阐述
首先,通过数值计算燃弧时间18.3ms、电流31.5kA的开断过程,详细分析了气流场的变化过程,研究了膨胀室内冷热气流混合规律、膨胀室内温度的分布以及压力建立的过程,阐述了自能膨胀式断路器的电弧能量作用过程与整个气流场的变化规律.然后,通过对比考虑传导散热与不考虑传导散热两种情况下的燃弧时间18.3ms、电流31.5kA的开断过程中气流场的分布及变化,深入地研究灭弧室内的能量过程和热量的传递方式.
学位
随着大规模集成电路技术进步,芯片的管脚越来越多,在物理尺寸日益小型化的印刷电路板(PCB)上芯片管脚间焊接的互连线越来越密集,互连线线间距、线宽度达到微米级、亚毫米级,因此,研究印刷电路板上微米级互连线的传输信号完整性(SI)具有很强的迫切性。传统研究互连线的信号完整性一般从两个方面开展研究:一方面是研究芯片内部的微纳米级互连线信号完整性;另一方面是研究印刷电路板上毫米级互连线上的信号完整性。而在
目前,由于无线通讯技术的飞速发展,迫切需求在各种复杂环境下具有高精度、多通道、大数据以及抗干扰等高性能的相控阵雷达(Phased Array Radar, PAR)系统。相控阵天线由大量小型天线单元排列成阵面组成,而天线单元都由不同的移相开关控制,通过开关调整各天线单元输出的相位,就能合成不同相位的波束,控制每个单元相位的就是一个T/R(TransmiT/Receive)模块。因此作为T/R模块的
当前,快速宽带射频频谱检测成为现代通信和信息处理的一项重要的技术,尤其在民用、军用领域以及科学研究中有着重要的战略地位和作用。随着雷达、电子战、射电天文、无线通信以及卫星通信的发展,对于微波的工作频率的要求也越来越高。然而快速高频信号的频率截获是非常困难的,常规的电子技术无法实现对超宽带的快速射频信号频率的检测和分析。因此以微波光子学为基础的快速的宽带射频频谱测量技术成为近年来的研究热点和难点。其
学位
近年来,大交通时代下鸽害案例频发,给国家铁路和航空系统带来了巨大的经济损失。因此,有必要对信鸽进行行为研究,深入了解其行为特性,从而更好地构建生态友好型的鸽害防治体系。为此,本设计着重完成了4方面工作:一是基于MPU-6050芯片的行为信号采集模组、NEO-6M芯片的位移信号采集模组、蓝牙传输模块和存储模块等板块进行减质缩量集成,从而设计一体化微机电系统并有效采集信鸽行为信号。二是通过室内对照实验
在结构为ITO/TPD/Alq/Al的器件中,作者首次提出将增强电子注入与限制空穴注入结合在一起的思想,在阴阳极处同时使用LiF薄层,在LiF厚度为0.4nm时获得了比在单侧电极处使用LiF薄层的器件更高的亮度和效率,在12V偏置电压下,该器件的亮度可达到21000cd/m.另外,在9.5V偏置电压以上时,该器件表现出陡峭的I-V特性.我们对新型的蓝色荧光染料:吡唑啉衍生物EP5进行了光学和电学特