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友清 《激光与光电子学进展》1998,35(6):25-28
怎样知道发动机气体燃烧室或其它燃烧系统中发生什么剧烈过程呢?随着世界对环境污染敏感性的增高和发动机制造厂家力求从他们产品中取得每一微小效益,这个问题正变得日益重要。搞清燃烧性质的关键是精确详细测量燃烧产物的温度、分布和浓度,包括二氧化碳、一氧化碳、氧、总的碳氢化物和氧化氮(图1)。平面激光感生荧光由于有很强的信号强度,能够以很高空间和时间分辨率发觉和精确测量百万分之几(ppm)的燃烧产物浓度,它是一种测量粒子浓度的优良技术。这种技术也用于流场测量,用以获得温度的两维分布,这种分布是研究碰撞转移、辐射… 相似文献
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本文报道和分析了以He和Ar为缓冲气体、在XeF351nm及N_2337nm紫外激光泵浦下,得到锂蒸气在500~600nm波段新的激光感生荧光谱,初步探讨了产生这个新谱区的上、下能级。给出了锂蒸气中可能存在的动力学过程。还报道了用XeCl308nm紫外激光激励香豆素102染料产生的~474nm激光线泵浦锂蒸气所得到的数条超辐射线。 相似文献
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首次报道了以He及Ar作为缓冲气体时,在351.1nmXeF及337.1nm N_2脉冲紫外激光泵浦下,得到在锂蒸汽激光感生荧光谱中的500~600nm新谱区,并对这个新谱区以及同时观察到的BΠu-X′∑_(?)~+带中的450~520nm波段和500~600nm波段进行了分析与讨论,给出了蒸汽中可能存在的动力学过程。同时,初步探讨了产生这个新谱区的上、下能 相似文献
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提出了一种利用低功率He.Ne laser(λ=632.8mm,2.0±0.1 mW)光学无损诊断早期龋齿的方法,并与探诊方法、光子波动非线性转换方法(PNC)以及DIAGNodent龋齿诊断仪进行了比较.这种探测方法不使用滤光片,采集荧光光谱的能力与PNC方法和DIAGNodent龋齿诊断仪不同,所获得的牙齿特征光谱含有大量的关于牙齿成分、结构、空间构象等的信息.该项研究在离体牙齿上进行.牙齿的特征光谱由后向散射光、反射光、自体荧光3个部分组成,对自体荧光光谱的特征频率进行分析可以确定牙齿化学成分的改变,而对反斯托克斯荧光光谱进行分析则可以评价牙齿组织结构和形态学的变化.初步研究结果表明:文中方法在定量诊断各种龋齿方面极具应用潜力,对于探测早期龋齿、健康牙齿的表面损坏更敏感. 相似文献
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美国柳州View山的全国航空和宇宙航行局的阿米斯研究中心的麦肯齐领导的一个小组,在利用激光感生荧火(LIF)米确定低温湍流中的温度和温度涨落。方法是播放NO分子流,而后用两种不同染料激光脉冲散发这些分子。 相似文献
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Georgia技术研究所的研究人员应用激光感生荧光技术探测和测量两种气相硅,这两种气相硅在制造高级半导体器件和光纤方面是很重要的。激光感生荧光(LIF)是可调谐激光器的光束照射未知化学成分的气体。气体的各种组分吸收某些波长的激光,然后再反向辐射。 相似文献
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本文使用A激光器476.5nm谱线激发稠密钾蒸汽,观察K2扩散带发射谱,黄色谱区光强有若干个峰值且谱线红移出现连续谱和禁戒原子跃迁。K2扩散带强度与泡温无明显关系而直接依赖激光功率。文中对实验结果做了讨论。 相似文献
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N/A 《激光与光电子学进展》1974,11(11):23
脉冲激光器光学损伤的方式为热感生破裂,或更多见于局部熔化而可能伴随的破坏。这种严重损坏能在所有透明固体中发生,从而使高功率脉冲激光器的设计和应用受到很大的限制。最近实验测得了固体中光传播的本征极限和固体随激光脉冲与材料特性的变化。这些实验除有助于从理论上解释本征损坏过程以外,也为材料评价建立了可靠的依据。运用现代技术可以确定光学表面和体内损坏之间的关系,并积累对发展较高抗损坏材料和镀层可能有价值的资料。 相似文献
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回顾了激光感生碰撞能量转移的理论与实验工作的进展,详细阐述了处理激光感生碰撞能量转移理论过程的物理思想以及最近新的研究方向. 相似文献
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经激光处理的聚合物表面的改性是目前具有现实意义的研究课题。准分子激光器的紫外光特别适于选择性电子激励有机聚合物的化学键并引起光化反应。籍此控制的结构变化有可能按既定目标产生提高粘附性等特殊性能,或如聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的折射率变化。实验装置由准分子激光器(193nm,248nm和308nm)、真空室(内有PMMA试样夹具)和光学系统(用以确保在可控的一定气氛及真空条件下,对试样进行照射)组成。内装四极质谱仪,以便通过残余气体实时分析,对经过照射的聚合物表面所生成的挥发性裂解碎屑进行研究。照过的PMMA试样还可… 相似文献
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利用光学列阵测量激光经过不同直径光纤输出的光强空间分布。根据一定的物理模型,推导出发射光纤和接收光纤在三种不同方式下接收荧光效率的公式。从而给出它们的最佳参量。 相似文献
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在激光感生荧光研究工作中,有不少工作是利用光纤作为传输激光和传输激发的荧光。使用光纤的优点是显然的,但是如何安排光纤才能使收集到的荧光最强呢?目前有的用一根光纤发射激光照射到样品表面,而用另一根光纤来接收样品受激之后发出的荧光。可以想象,这两根光纤直径的选择、位置的安排,对于接收荧光的效果具有极大的影响。有的使用 相似文献