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采用具有毫米尺度的振荡型金属光波导结构对酞菁铜的拉曼散射进行增强.不同于传统的表面增强拉曼光谱(SERS)技术,通过设计复杂的贵金属纳米结构来创造热点的策略,本文通过增加金属光波导上、下表面金属包覆层之间的距离,即增加导波层的厚度能够耦合大量的光波能量进入导波层中,从而增强光与物质间的相互作用.尽管增加导波层的厚度存在... 相似文献
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用于现代雷达系统的光波导 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了用于现代雷达系统的光波导的基本特性和设计考虑,包括其物理和传输性能。简介光波导的种类,讨论几种常用的光耦合技术和波导材料。指出光波导在现代雷达系统中应用的未来发展方向。 相似文献
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关于集成光学的概念是1969年问世的。而后历经了近半个世纪的时间。这一期间,光波导技术取得了很大的发展。那么,以此为基础的器件,在21世纪的课题将是什么呢?首先,回顾一下光波导器件的特点。光波导器件,是将基板的表面(或其正下方)制成具有相当高折射率的部分。形成能封住光波的波导。其基本元件有激光器、调制器、探测器等。当时,研究人员预测,不久光通信系统将会引进光波导器件,研究工作 相似文献
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通过氢-惰性气体体系中惰性气体分子对氢拉曼能级的碰撞加宽所引起的对拉曼增益系数的控制,抑制了由一阶向二阶斯托克斯的受激拉曼转换,提高了低价反斯托克斯拉曼转换的效率。 相似文献
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为获得高效率半导体激光器,理论分析并计算了p型波导层四种不同掺杂浓度分布对器件内损耗、串联电阻、阈值电流以及电光转换效率的影响,由此优化了p型波导层的掺杂浓度分布和厚度。根据计算及优化结果,p型波导层采取线性s杂分布,厚度为0.45μm,制备了腔长1200μm的980nm半导体激光器,其阈值电流为324mA,内损耗为1.62cm-1,串联电阻为136mΩ。当输入电流为1.98A时,激光器的斜率效率和输出光功率分别为1.05W/A和1.74W,对应的电光转换效率从未优化时的54.6%提高到58.4%。 相似文献
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采用激光二极管(LD)抽运、主动调Q的方式,利用c向切割的Nd:GdVO4晶体的自受激拉曼散射(self-SRS)效应,实现了结构紧凑、高效的脉冲拉曼激光器。在输入功率为1.8W,主动调Q10kHz时,自受激拉曼激光器产生了稳定的1176nm的斯托克斯(Stokes)脉冲光,斯托克斯光的单脉冲能量为10μJ,脉冲宽度为19ns。此时,自受激拉曼散射的阈值仅为510mW,斯托克斯光的转换效率为5.6%。实验结果表明,有效的自受激拉曼变频可以通过一个c向切割的Nd:GdVO4晶体,采用主动调Q的方式来实现。 相似文献
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拉曼光纤激光器的初步研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用标准单模石英光纤作为拉曼增益介质,国产镀膜镜作为谐振腔镜,在1064nm 光纤
激光器的泵浦作用下,在波长1123nm 获得了一级拉曼激光输出。实验观察了激光的形成过程。 相似文献