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随着激光致盲武器的快速发展,与之对应的激光致盲防护技术逐渐成为了一项重要的研究。相变材料二氧化钒(VO2)因在合适的热、光、场等激励下发生半导体相与金属相的可逆相变导致光学和电学特性的显著变化而受到激光防护领域的持续关注。使用Drude-Lorentz模型对VO2的光学常数进行了研究,针对单层二氧化钒在半导体相红外透过率不够高的问题进行了多层膜设计和优化,并实际制作了多层膜系。使用激光器与傅里叶红外光谱仪测试制备的VO2薄膜,得到了薄膜的相变与防护效果等性能,验证了VO2良好的激光致盲防护性能,实际测试表明半导体相的透过率大于92%,相变前后多层膜系的红外开关率超过98%。 相似文献
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根据激光辐射对眼睛的损伤规律,分析了激光对人眼和装备传感器的损伤,简述了激光的应用与防护,介绍了激光防护材料的技术指标、类型、性能以及国外对激光防护材料的应用,重点分析并指出了今后激光防护材料的发展方向。 相似文献
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论述了非线性吸收、非线性折射、非线性散射等基于非线性效应以及基于相变效应的激光防护机制,分析了每种防护机制的优势和局限,指出了强度防护型激光防护技术的发展趋势。 相似文献
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为削弱激光对光电设备的损伤,提高复杂战场环境下光电系统的生存能力,光电设备需要采取必要的防护措施。总结了目前基于线性、非线性和相变的激光防护技术和材料,包括薄膜结构、光子晶体结构、聚合物结构、微镜结构等,分别说明了各种结构的防护机制、性能参数、适应性等指标以及未来的研究方向,最后指出激光防护技术的发展趋势。 相似文献
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具有半导体-金属态相变性质的二氧化钒材料可用于光电探测器的激光致盲防护。本文报道了基于磁控溅射法制备二氧化钒薄膜材料的结构、形貌特性,以及在不同温度下的光学性质。使用椭偏光谱法测量了20~100℃下可见-近红外波段二氧化钒材料的椭偏参数,利用Gaussian、Lorentz模型获取了薄膜在相变前的光学性质,结合Drude模型拟合获取了材料在相变后的光学特性,获取了材料在300~1 700 nm之间的变温折射率和消光系数等参数。变功率下1 550 nm红外激光透射率的实验测试研究表明,VO2薄膜样品的相变阈值功率为12 W/cm2,相变前后透射率由51%减小到15%~17%,开关率为69%。 相似文献
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二氧化钒薄膜在激光防护上的应用研究 总被引:13,自引:0,他引:13
战场上激光武器的不断发展对激光防护提出了更高的要求。由于VO2薄膜的相变温度接近室温,具有良好的光电性能,成为相变材料中最有希望用于红外探测器的激光防护材料。介绍了VO2薄膜的光电特性,并探讨了其在激光防护应用方面的相关问题以及发展前景。 相似文献
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Hai‐Tian Zhang Lu Guo Greg Stone Lei Zhang Yuan‐Xia Zheng Eugene Freeman Derek W. Keefer Subhasis Chaudhuri Hanjong Paik Jarrett A. Moyer Michael Barth Darrell G. Schlom John V. Badding Suman Datta Venkatraman Gopalan Roman Engel‐Herbert 《Advanced functional materials》2016,26(36):6612-6618
Materials exhibiting electronic phase transitions have attracted widespread attention. By switching between metallic and insulating states under external stimuli, the accompanying changes in the electrical and optical properties can be harnessed in novel electronic and optical applications. In this work, a laterally confined conductive pattern is inscribed into an otherwise insulating VO2 thin film using ultraviolet light, inducing an almost four orders of magnitude decrease in electrical resistivity of the exposed area. The metallic imprint remains in VO2 after ultraviolet light exposure and can be completely erased by a short low temperature anneal. The ability to optically pattern confined metallic structures provides new opportunities for reconfigurable photonic and plasmonic structures, as well as re‐writable electric circuitry. 相似文献