腔增强相关论文
不论是在科学研究,食品安全,医学检测,还是在安全事故预防等领域,对多组分混合气体进行快速、准确的定性定量分析已经成为一种迫切的需......
上世纪80年代,随着量子理论与方案的不断完善,量子信息做为一个新兴的研究领域得到了人们的关注。量子通讯作为量子信息最重要最核......
We propose a new method to cool the Yb3 -doped ZBLANP glass in a standing-wave cavity. There are two advantages of this ......
通过检测GIS中SF6及其分解气体组分,可检测到GIS内部存在的潜在性缺陷,对保障GIS设备的可靠运行具有重要意义.基于频率锁定腔增强......
谐振腔通过增加光与原子相互作用的长度而增大探测光偏转角,大大增强了原子磁强计的灵敏度.我们基于磁光旋转的铯原子磁强计,在理......
腔增强吸收光谱技术是基于腔衰荡光谱技术而衍生出的一种新兴的高灵敏吸收光谱技术,其在气态物质定性和定量检测领域有着广泛应用,......
为提高利用腔增强吸收光谱技术测量稳定同位素丰度的测量精度和稳定度,针对一套用于CH4碳同位素测量装置进行了温压控制系统的设计......
近二十年来,随着量子信息科学在全球广泛而飞速的发展,光学量子信息处理作为量子信息科学的一个重要分支领域,逐渐成为国际上研究......
运用宽带腔增强技术对NO2开展测量,采用中心波长为460 nm的高功率的蓝光LED作为光源,测量了在455~465nm波段范围内的NO2的光学吸收......
为优化用于冷原子装载的三维光晶格囚禁势阱,提出一种一体式结构且具有腔增强效果的三维光晶格系统。基于激光与原子的相互作用理......
近年来,基于反斯托克斯荧光制冷的固体材料激光冷却技术得到了快速发展。新材料的不断发现以及方案的创新激发了人们对该领域研究......
固体材料激光冷却有许多有趣的物理现象,同时在航空航天、遥感遥测、光电探测、高功率激光器等领域有着广泛而重要的应用。因此,固......
为了提高微量气体的拉曼散射强度,本文设计并搭建了注入锁定腔增强拉曼光谱微量气体检测平台。半导体激光器(波长为638nm,功率为15......