启东,向“国际化”进阶

来源 :中国县域经济报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:OPOPO11211
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衍射光栅现已被应用于各种光学系统中,在光谱分析、光通信、光耦合、光学传感等领域具有重要应用价值。纯硅基光栅能够与MEMS加工工艺相兼容,并具有易于量产、成本低廉、加工工艺简单等特点,引起了广泛关注。本文对硅基双层亚波长光栅进行研究,利用“伍德异常”现象,设计优化了一款用于光学位移检测的高灵敏度位移传感结构并研究了其耦合机理。为了简化双层光栅的分析过程,采用严格耦合波分析(Rigorous Coup
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光学频率梳如同一座桥梁,直接连接了电磁波的射频与光频波段,自其发明以来,极大地推动了光学频率标准、时间频率传递以及长度测量等研究领域的技术进步和发展。基于光参量振荡器(Optical Parametric Oscillator,OPO)的飞秒光学频率梳具有宽谱调谐和高能量输出等优势,因此,近些年在原子光谱分析和量子光学等众多领域获得了人们的重视和青睐。本文立足于利用紫外激光直接冷却铝离子光频标的研
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下一代的光电探测器的正朝着集成化、低功耗、响应度高、响应速度快和波长探测范围更宽的方向发展。近些年来以石墨烯为代表的二维材料因为其独特的电学、光电性能而被人们广泛的研究,石墨烯基光电探测的优势特别体现在超宽波长探测范围、超快的光响应速度和柔性应用等方面。但对于石墨烯基的光电探测器而言,响应度偏低是其在光电探测领域主要的限制因素之一。本文为了提高石墨烯光电探测器的响应度,设计了单层-多层结构的石墨烯
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高精度重力测量在地球物理、基础物理、资源勘探、计量学等领域具有重要意义。原子干涉重力仪是实现高精度重力测量的重要手段之一,具有较高的重力测量潜在灵敏度,国内外多个研究小组均对其开展了研究。在典型的原子干涉重力仪中,拉曼光常被用于操控原子波包实现原子干涉过程,其相关参数耦合在最终的重力测量结果中,是影响原子干涉重力测量准确度的重要误差来源之一。拉曼光的相关参数主要包括激光的频率、光强、方向和光束参数
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精密扭秤广泛应用于各种弱力检测中,作为其核心结构的悬挂秤杆或检验质量的悬丝在满足承重条件的同时需要具有尽可能低的扭转弹性系数和尽可能低的机械耗散。品质因数Q值即耗散角的倒数,最常用的钨丝Q值在3000左右,不能满足扭秤实验日益增加的精度需求,而石英悬丝因Q值可达10~5~10~6量级而逐渐得到更加广泛的应用。此前的石英丝制备以氢氧焰加热手工拉制为主,重复性差且极度依赖个人技术经验,而且火焰中的杂质
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时间是目前测量精度最高的物理量,其单位“秒”由铯原子基态超精细能级跃迁的9192631770个周期所持续的时间来定义。而光钟的准确度比铯原子钟高2~3个量级,是当前测量时间最准确的装置,有望取代铯原子钟成为新的“秒”定义。得益于其超高的精度,光钟也被广泛应用于相对论大地测量学、探测暗物质、导航定位和检验物理规律等领域。由于27Al+离子的钟跃迁线对电磁场的扰动不敏感,选择其作为量子参考有着天然的优
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天琴计划的引力波探测任务要求惯性传感器敏感轴方向加速度噪声水平在10-1 ~5m/s~2/Hz1 2以下,检验质量相对于理想位置的位移或角度波动将会在敏感轴方向引入静电耦合效应从而对引力波探测造成影响,因此开展天琴惯性传感器敏感探头非敏感轴对敏感轴的静电耦合效应研究具有十分重要的意义。但是敏感探头的复杂结构使得利用解析手段建立敏感探头静电模型变得十分困难,故本文利用数值仿真的手段开展天琴惯性传感器
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贝加尔湖是全球蓄水量最大的淡水湖,该流域水储量变化显著影响着周边生态环境,因此准确研究该流域水储量变化特征及其驱动因素具有重要的现实意义。GRACE(Gravity Recovery and Climate Experiment)和GRACE Follow-On(GRACEFO)能够提供高精度的地球重力场观测信息,可实现连续、动态地监测全球或区域尺度的陆地水储量变化(Terrestrial Wat
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量子光力学是指利用电磁场的力学效应,实现对机械物体的量子运动状态、电磁场的量子态进行探测和操控的一门物理学分支。大多数光力系统利用光子线动量的力学效应,通过交换光子线动量与机械振子的线动量实现光力耦合。这种线动量光力系统为我们探测和操控机械振子的运动量子态提供了一个有力的平台。然而光子作为一种基本粒子,它同时携带了一定的线动量和角动量。原则上光子也可以同扭矩振子交换角动量,从而诱导出角动量光力相互
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铯喷泉钟作为具有超高稳定度的基础频标系统,在基本物理常数测量、相对论检验、卫星导航定位、国际原子时等领域有着重要的应用。铯喷泉钟主要由光学系统、真空物理系统、微波综合链路、电子学控制系统这四部分组成。本论文围绕铯喷泉钟光学系统的优化展开,作者研究期间的主要工作包括:(1)可调光纤扩束器标校,(2)探测光功率稳定。可调光纤扩束器是铯喷泉钟磁光阱的重要组成部分。扩束器的性能指标决定了俘获原子云的大小、
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