宽带近红外氟化物荧光粉Cs2NaAlF6∶Cr3+的制备与发光特性研究

来源 :激光与光电子学进展 | 被引量 : 0次 | 上传用户:edison2920
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荧光粉转化发光二极管(pc-LEDs)在近红外光谱技术和近红外成像技术领域中有着重要的应用前景,但是开发新型的宽带近红外荧光粉仍然是一个挑战。采用铵盐转化的方法制备了一系列六方相结构的Cs2NaAlF6∶Cr3 近红外荧光粉,在434 nm蓝光激发下,样品能够产生峰值约为780 nm、半峰全宽为106 nm的宽带近红外光,并且在150 ℃时发光强度为室温(25 ℃)时的68.4%。进一步地,将Cs2NaAlF6∶0.30Cr3+荧光粉和蓝光LED芯片封装成宽带近红外pc-LED器件,在驱动电流为1000 mA时,其近红外光输出功率为226.49 mW,相应的能量转换效率为2.4%,该器件有望在静脉成像等领域中获得应用。
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根据无人机自主着舰要求,设计了一种辅助的特征图案。利用Harris算法进行角点检测,获得了特征点在图像坐标系下的坐标,然后对应得到它的世界坐标系坐标。通过正交迭代的算法估计出无人机的姿态。在自行开发的以数字信号处理机为核心的视觉估计系统平台上对上述算法进行了实验,并进行了半物理仿真。仿真结果表明,该算法具有较快的计算速度和较高的估计精度,对实际应用具有一定参考价值。
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杂散光对光学系统的成像质量有严重的影响。从杂散光的定义出发,分析杂散光的来源,建立评价杂散光对系统影响的主要指标和点源透过率、杂散辐射比的数学模型,用TracePro对Fabry-Perot干涉成像光谱仪的杂散光进行分析和计算,通过在系统中增加遮光光栏能有效抑制系统中的杂散光,有效降低杂散辐射比。采用分析结果对Fabry-Perot干涉成像光谱仪的光机系统进行消除杂散光设计。
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分析间隙及偏心影响下的子孔径远场光斑形态变化,并探索采用理想圆孔径模板库匹配含间隙及偏心孔径的远场图样进行共相的可行性及适用范围。数值仿真了不同间隙及不同掩模偏心下的远场光斑形态,得到了二者对远场形态的影响趋势;数值模拟了采用理想模板窄带共相的过程,分析了不同间隙及不同掩模偏心下,不同平移误差的共相精度。研究表明,间隙越大,远场扩展范围越宽;偏心越大,远场受平移误差调制的效应越不明显;当间隙比例因子或偏心比例因子不超过0.3时,可直接采用理想模板共相。该研究拓展了窄带共相算法的应用,为深入研究窄带共相算法
对974 nm双光纤光栅激光器的温度特性进行理论分析与实验研究,理论模拟了双光纤光栅的栅距对反射率的影响。先在室温(25 ℃)下测试器件的光谱,与未加双光纤光栅器件的光谱相比,双光纤光栅激光器的光谱中的次峰得到明显抑制,测试得到峰值波长(974.07 nm)锁定在光栅的中心波长974 nm附近。对器件的功率电流电压特性进行测试,当工作电流达到400 mA时,尾纤输出功率大于253 mW。再分别测试器件在全温范围下的波长变化率和功率变化率,得到波长变化率小于8.2×10 -3 nm/℃。最后测试器件的微分结
本文报道了利用BaTiO3晶体的两波耦合和自泵浦效应,实现高位相共轭反射率的方法。给出位相共轭反射率R随两耦合光束之间的夹角2θ,以及光束强度比β变化的实验结果。在适当的条件下(2θ≈35°,β=2600),得到共轭反射率大于35。
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A simple method for improving grating couplers’ coupling efficiency without any extra microfabrication processes is proposed. This method can improve the coupling efficiency with 1.69 dB by utilizing the combined interference in the cladding layer and air
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