LED白光源用Ce3 ∶YAG单晶光纤制备与特性

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采用激光加热基座法从粉末源棒直接制备LED白光源用Ce3+∶YAG单晶光纤荧光材料。通过单次或多次生长可以得到直径150~1000 μm各种Ce3 离子掺杂YAG单晶光纤。实验测量了所制备荧光光纤在波长465 nm LED激发下的荧光光谱, 结果表明在550 nm附近存在宽带强荧光辐射。利用所制备Ce3+∶YAG单晶光纤荧光材料与蓝色LED抽运光合成产生高效LED光纤白光源, 所得光纤白光源色温5881 K, 色坐标x=0.310, y=0.350, 显色指数为75.0, 表明光源输出光品质良好。由于Ce3 ∶YAG单晶光纤既有晶体材料光学特性又有光波导的特点, 使得它比通常的Ce3 ∶YAG粉体荧光材料具有较高的LED抽运效率和荧光收集效率, 有望用于未来大功率光纤白光源。
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具有空间群为P63/m的磷灰石结构的材料,被广泛用作荧光离子的基质。这类材料之一的氟磷灰石Ca5(PO4)3F(FAP),是已知的掺Nd3 的晶体激光材料中长脉冲效率最高和阈值最低者,这些性质是由于Nd3 在这种结构中有宽的吸收光谱和一种格位对称性。掺钕氟磷灰石(FAP:Nd3 )激光器的高增益,对于长脉冲和连续运转是有利的,但是,在用于Q开关运转时,却受到很大的限制。因此,我们要寻找另外的一些氧灰石基质,在这些基质中,可以改变荧光离子(例如,Nd3 )的局域离子环境,以提高贮能容量,但仍保持氟磷灰石的高
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由于受到角度、距离等因素影响,同种地物反射的激光强度数据存在较大的偏差,需要建立校正模型使强度数据能准确反映地物信息,并快速提取。从激光雷达测距方程出发,设计校正实验,运用多项式模型拟合强度数据校正方程,通过定义其标准值,改正距离和高度影响下的反射强度。采用阈值法和随机森林法进行立木枝叶分离。利用二次多项式对七类材质分别进行校正,校正后各材质强度数据级差均小于0.1,不受距离、高度影响,可以区分主干和叶片;活立木强度数据经过校正可以得到枝叶分离的阈值;随机森林法的最终分类效果较好,两树种叶模型校正分类精度
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