红外技术2013年第35第7期 目录

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根据光子晶体(PhCs)提升闪烁体光输出的作用原理,向5 μm厚硅酸钇镥(LYSO)闪烁体的光出射面引入4种不同结构的光子晶体,以提升闪烁体探测器的探测性能。4种PhCs构型分别为六边晶格空气孔型、正方晶格空气孔型、正方晶格圆柱型、正方晶格长方体型。结合Rsoft和MATLAB软件,通过对光子晶体周期、比例、高度三个参量的扫描,得到了每种类型光子晶体的最佳结构参数。模拟结果表明:在LYSO晶体发光中心波长为420 nm的条件下,每种优化后的光子晶体对LYSO的光输出都有一定程度的提升,且六边晶格空气孔型光
In contrast to uncoated substrate, a nonlinear relationship of phase shift with the thicknesses of the thin film makes the calculation of wavefront aberration complicated. A program is compiled to calculate the wavefront aberration of multilayer thin film
对指数型一维非均匀薄膜中的波动方程进行解析求解.场强按贝塞耳函数变化.将非均匀薄膜迭镀在λ/4反射膜堆的顶部,求得了驻波电场的分布.结果表明,非均匀薄膜可作为减小光学损耗的一种有效途径.
为提高太赫兹(THz)波的产生效率,研究了飞秒激光与铌酸锂晶体的相互作用。分析了块状铌酸锂晶体中抽运光与THz波间的相位匹配,结果显示抽运光的群折射率曲线与THz波的折射率曲线不存在交点,表明了块状晶体结构中相位失配问题的存在。设计了4种不同尺寸的波导结构,根据波导理论计算了波导结构在0.1~6 THz波段的折射率。研究结果表明,铌酸锂波导结构能够有效增大飞秒激光与THz波的相位匹配程度,甚至实现二者间的完全相位匹配,从而提高飞秒激光与晶体耦合过程中THz波的产生效率。另外,还对晶体中THz波的传输距离进
为了实现除拉曼呼吸模外的次级拉曼模的有效受激拉曼转换,进一步获得更多相干波长激光,在被动调Q内腔式固体拉曼激光器速率方程的基础上,推导了有两束拉曼光输出时的被动调Q内腔式固体拉曼激光器的速率方程,并对方程进行了归一化处理。推导出了两束拉曼光的归一化峰值功率和脉冲能量的表达式。数值模拟观察了各归一化参数对两束拉曼光输出脉冲特性的影响,数值上获得了这些归一化参数的最佳值,以实现次级拉曼模的有效受激拉曼转换。同时,对相关实验参数进行了验证和优化,获得了最佳的实验结果。
激光脉冲的持续时间很容易用一个旋转圆盘装置测出。这种试验方法是廉价的,且只用不多几种简单的零件即可构成。目前输出为几焦耳、激光脉冲持续时间为几微秒的各种红宝石激光器已有商品。许多此种激光器装有可变电感,以便能改变其脉冲持续时间而不致改变输出脉冲的总能量。
期刊
金属表面清洗工艺是现代工业生产中涂装、连接、维护和修理的重要环节。目前传统清洗方法在高精度要求和环境保护限制下其应用受到很大的制约。激光清洗技术作为近年来迅速发展的一种高效、绿色清洗技术,与机械打磨清洗、高压水射流清洗、化学清洗、喷砂清洗等传统清洗工艺相比,具有精准度高、低损伤、零排放和无污染的优点,极具应用前景。对激光清洗技术的原理、特点及分类进行了简述,重点介绍了金属表面激光清洗技术的研究及应用,最后对激光清洗技术的研究和发展进行了展望。
The Giant Steerable Science Mirror (GSSM) is the tertiary mirror of the Thirty Meter Telescope (TMT). To evaluate the performance of GSSM, normalized point source sensitivity (PSSn) is investigated. Calibration and metrology allow the estimation of telesc
通过视觉方法获取形状在科学研究及工程实践中有着重要作用,灰度图像是最容易获取的视觉信息之一。目前由灰度重构的形状(SFS,shape from shading)受到了广泛的关注,但现有的算法稳定性差、效率低,一直阻碍着SFS方法的推广应用。受近期的视觉心理学研究成果的启发,针对SFS问题,从局部分析入手,即:在图像上,在每一灰度极值点附近,根据灰度单调变化的情况,形成一个椭圆形邻域,对应着表面凹凸
应用全量子理论,通过求解系统的海森堡方程,研究了双模压缩相干态光场与二能级原子玻色-爱因斯坦凝聚体(BEC)相互作用系统中原子激光的压缩效应,讨论了原子-光场耦合系数,原子间相互作用强度对压缩频率、压缩深度的影响。结果表明,原子激光两个正交分量周期性地被压缩,压缩持续时间依赖于原子-光场耦合系数和原子间相互作用强度;最大压缩深度依赖于原子间相互作用强度和光场初始压缩因子。