用激光高压显微光谱系统研究(Zn0.85Cd0.15)S:Cu,Al磷光体在流体静压力下施主-受主对的发光

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用中心波长为850 nm, 重复频率为76 MHz, 脉宽为130 fs的飞秒脉冲光产生二次谐波, 泵浦TEM01模的同步光学参量振荡器, 实验上获得了TEM01模大约4倍的经典增益, 并给出了理论分析。这是产生高阶模飞秒脉冲光非经典频率梳的重要步骤, 理论预计该增益下可以得到-220 dB的TEM01模脉冲压缩光。
提出利用伺服控制系统调整大型激光系统的光束的思想,由此编排的计算机程序能使激光系统光路自动准直,准直精度达到预期要求.
期刊
用全场光学相干层析成像(FFOCT)系统对人体离体结肠组织与肾脏组织进行了高分辨率层析成像。该系统基于Linnik干涉系统,采用白光光源照明,理论分辨率可达0.5μm。通过面阵电荷耦合元件(CCD)采集多张样品和参考镜的干涉图,以四步移相法获取层析图。运用该系统对人体肾组织进行成像,基于肾的组织学切片特征成功辨认肾组织结构;运用系统对人体结肠组织及结肠腺癌组织进行成像,以组织学切片图像为对照,分析
作为光纤传输系统用的光源,在比GaAs/AlGaAs半导体激光振荡波长(0.8~0.9)长的波段范围里振荡的半导体激光器的研制,最近非常活跃。对此,可以认为有下列背景。
期刊
基于时间相关单光子计数技术,研究了金纳米颗粒对CdSe/ZnS量子点荧光自发辐射的影响。制备了与金纳米颗粒有效耦合的量子点样品,测量了高浓度量子点样品的荧光寿命,发现金纳米颗粒能够显著降低量子点的荧光寿命。研究了单量子点的荧光特性,发现单量子点与金纳米颗粒耦合时,荧光寿命降低到无金纳米颗粒时的1%左右。通过数值计算,研究了量子点偏振方向,量子点与金纳米颗粒间的距离,以及金纳米颗粒直径等参数对量子点荧光自发辐射速率的影响。
新型激光器目前研究的目标之一是进一步缩短发射波长,把可见的蓝紫光及紫外光波段极限延伸到X射线和更远的伽马射线区。因为激光波长越短,用所发射的激光束就能研究尺度越小的材料,建立一种更锐的探针。伽马射线激光使得有可能见到原子,因为它的波长与原子的直径同数量级。对伽马激光感兴趣的美国实验室在1987年4月举行的美国物理学会会议最后期间对其第一批结果已予确认。此处介绍了我们在洛斯·阿拉莫斯实验室所做的实验。
期刊
本文实验研究了德国Holoeye Photonics AG公司生产的反射型电寻址液晶空间光调制器LC-R1080的振幅和相位调制特性。在传统的振幅调制测量方法中引入最佳起偏角的测定,利用直接测量法获得了该空间光调制器精确的振幅调制特性曲线。采用双缝干涉法对空间光调制器的相位调制特性进行了测量,有效地克服了泰曼-格林干涉等方法受环境因素影响较大的缺点。通过改变加载到空间光调制器图像的灰度值,获取其相位延迟与灰度值的非线性关系。这些研究对基于液晶空间光调制器的光信息处理、自适应光学等研究奠定了良好的实验基础。
In order to realize homodyne reception and Doppler frequency shift tracking in ground-to-satellite coherent laser communication, a local laser is experimentally demonstrated in this Letter. It is realized based on modulation-sideband injection locking, an
Manipulating Airy beams to symmetric Airy beams (SABs) with abruptly autofocusing and self-accelerating properties has attracted much attention. With such a particular propagation dynamic, SABs may provide great potential in dynamic signal imaging. On the
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在光学数据存储中,二极管激光器在光盘表面照射的面积为1平方微米。任何人想进一步提高存储密度,由于物理定律的限制,必然困难重重,因此,要寻找存储密度高于每平方英寸比特的更理想方案,前景似乎暗淡。但IBM公司阿耳马顿研究中心的科学家们正在研究的一种存贮技术,其存贮密度比目前最高密度高1000倍。而且有希望使用完全相同尺寸的聚焦光斑或甚至可能更大的光斑。由于1微米就是1微米,人们有点奇怪,这些比特信号存储在哪里?
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