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1.
2.
三维反常声电光互作用最佳工作模式的确定   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对三方、四方、六方和立方晶系的纵向电光效应和三维反常声光效应的研究,选定了立方晶系的GaP晶体作为三维声电光器件的最佳晶体,并确定了其最佳工作模式为:电场和光传播方向沿[111]方向;3个超声纯切变波的传播和偏振方向都在与[111]垂直的平面内,互成60°角。研究结果为三维声电光器件的设计与制作打下了良好基础。  相似文献   
3.
基于不变嵌入理论,推导出电磁波入射到非均匀介质平板,反射系数和透射系数的耦合波方程;利用稳态相位方法,分析了透射波Goos-Hnchen(GH)位移的性质。通过数值计算,研究了入射角和介质厚度对透射率及GH位移的影响。结果显示,介质厚度一定时,透射率在特定角度具有极大值,对应的透射波发生负的GH位移,并且位移绝对值最大;入射角不变时,透射率和GH位移随厚度呈周期性变化,厚度增加,透射率呈下降趋势,但GH位移呈增大趋势。GH位移受入射角和介质厚度的影响很大,因此,可以通过调节厚度和入射角,获得合适的透射率和GH位移。  相似文献   
4.
基于电磁波的传输矩阵理论,对一维光子晶体在近 红外波段0.85-2.30 μm滤波特性进行了分析研究。由MoS2和半导体超材料AZO/ZnO构成(AB)N型光子晶体,其中AZO/Zn O是掺铝氧化锌层和氧化锌层交替形成的具有人 工周期结构的各项异性材料,在部分近红外波段具有负的折射率。数值分析表明:此结构光 子晶体在0.85-2.30 μm波 段具有四个光子通带;带隙随B层中填充因子h的增大发生蓝移;光子晶体透射 峰的数量由光子晶体周期N决定, 即周期为N时,每个通带透射峰的数量为N-1;通过改变膜层厚 度能实现对透射波长的调控,如增加A层或B层厚 度,透射波中心波长发生红移;而光波入射角度的增加将使透射波中心波长发生蓝移。由超 材料AZO/ZnO构成的光 子晶体的滤波特性为光通信波段多通道可调谐高性能滤波器的设计提供理论参考。  相似文献   
5.
研究了大气湍流情况下到达角起伏对激光外差探测系统干涉效率的影响.在实验室模拟大气湍流的条件下,分析检测了激光外差探测系统的干涉效率与信噪比,为提高激光外差探测系统的实用性能积累了一定的理论和实验数据.  相似文献   
6.
毛红敏  马锡英  王晓丹  徐国定 《红外与激光工程》2017,46(6):620002-0620002(5)
建立了(AB)N型一维光子晶体结构多通道可调谐滤波器模型,其中A层是砷化镓(GaAs)材料,B层是由掺铝的氧化锌层和氧化锌层(AZO/ZnO)交替排列构成的具有人工周期结构的各项异性材料。根据电磁波的传输矩阵理论,推导了光子晶体的透射率公式。数值模拟表明:此结构光子晶体透射中心波长是1.55 m,对应于光子通带;透射峰的数量由光子晶体的周期N决定;B层中填充因子h从2/3增加到11/12,峰值波长蓝移且移动范围超过200 nm;A和B层厚度增加,透射峰中心波长发生红移;而入射角度的增加将使透射峰中心波长蓝移;在各参数的调控范围内,光子晶体均保持较高的透射率不变。这些现象为光通信波段多通道可调谐高性能滤波器的设计提供了理论参考。  相似文献   
7.
多维声电光效应耦合波方程理论   总被引:2,自引:2,他引:0  
按照参量互作用的观点推出多维声电光效应的耦合波方程,并给出多维声电光效应衍射效率计算公式。  相似文献   
8.
采用混合生命周期评价法,全面考虑页岩气开发钻井、固井、水力压裂、放喷测试求产和生产阶段的温室气体(Greenhouse Gas,GHG)排放量。结果表明: 涪陵页岩气开发生命周期GHG排放量为12.27gCO2e/MJ, 主要来自生产阶段的GHG排放。页岩气燃烧供能、甲烷泄漏(生产阶段)、柴油生产造成的GHG排放量较 大,分别占总GHG的87.0962%,4.9304%,2.3444%。通过对比研究发现,页岩气储层所处地域不同,采用的开发技术也不尽相同,GHG排放量存在较大差异。单井产能是对页岩气生命周期GHG排放量影响最大的因素。  相似文献   
9.
徐静  毛红敏  甄胜来  李成  俞本立 《激光与红外》2007,37(12):1245-1249
文章简要介绍了随机大气湍流效应及其对1.55μm激光外差探测系统的影响,并在理论分析的基础上设计了实验研究方案.通过测试外差探测效率与信噪比随大气湍流强度而变的实验,着重研究大气湍流效应引起空间相干性的退化.  相似文献   
10.
通过离子注入方法制备了一系列稀土Eu和Dy掺杂的GaN薄膜,研究了其结构、发光特性和能量传递机制。拉曼(Raman)光谱和X射线衍射(XRD)的研究一致表明:当Eu剂量保持不变时,随着Dy剂量增加,GaN晶格应变出现了先张应变后压应变的变化趋势。阴极荧光(CL)光谱表明:Eu,Dy共掺GaN样品的发光峰和单掺GaN样品的发光峰基本一致,这说明Eu和Dy共掺时并没有显著改变彼此的局域晶体场环境。在GaN中,对于Eu离子,5D07F2跃迁所对应的625 nm发光最强;对于Dy离子,4F9/26H13/2对应的583 nm发光最强。在Eu离子剂量保持不变的情况下,随着Dy离子注入剂量的增加,583 nm的发光逐渐变强,而625 nm的发光变弱。进一步,结合计算分析表明Eu离子主要通过电偶极-电偶极共振方式传递能量给Dy离子。最后发现随着离子注入剂量的改变,发光颜色在白色和红色间变化,色温在3889~4839 K变化...  相似文献   
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