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相似文献
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1.
反斯托克斯荧光制冷的热力学分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
张存泉  徐烈 《激光技术》2002,26(4):264-266
从1995年Epstein实现了光与热的制冷效应的历史性突破以来,由于该制冷方法具有全光性的独特优点,同时制备的制冷器具有无振动和噪声、无电磁辐射、体积小、重量轻、可靠性高等特点,故反斯托克斯荧光制冷器在军事、航天卫星、微电子、低温物理与工程等领域具有非常诱人的应用前景。运用热力学基本定律对反斯托克斯荧光制冷过程中的能量转换关系及转换深度进行分析,推导出这一过程的最大热力学效率的计算公式,获得设计激光制冷器热力学限制上限。  相似文献   

2.
分析了反斯托克斯荧光制冷的原理,回顾了其发展历史.分析了常用的基于Yb3 、Tm3 和Er3 等激光制冷材料的性质,着重介绍了激光制冷的实验研究现状,并详细介绍了当前激光制冷器的最新结构设计和实验结果,特别是美国Los Alamos实验室的激光制冷器的结构设计和运转情况.讨论了制约激光制冷效率的因素,同时探讨了提高激光制冷效率的方法和途径,并对反斯托克斯荧光制冷技术的应用前景及其未来发展方向进行了探讨与展望.  相似文献   

3.
反斯托克斯荧光制冷及其在空间遥感领域的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
激光诱导反斯托克斯荧光制冷,是近年来刚刚起步的一个全新的制冷概念.它在体积、重量、振动、电磁、寿命等方面都具有其他制冷方式所无法比拟的优点,针对空间红外探测器致冷苛刻的空间环境具有良好的适应性.详细介绍了反斯托克斯荧光制冷目前发展的状况,展望了它在空间遥感领域的应用前景.  相似文献   

4.
光电子技术     
2001938与分子振动能级有关的反斯托克斯荧光制冷研究[刊]/秦伟平//发光学报.—1999,20(增刊).—15~18(E)从理论上对与分子振动能级有关的反斯托克斯荧光制冷进行了推导和计算,讨论了用该种材料实现激光制冷的条件和效率。参72001939大尺寸电缆激光在线测径仪的研制[刊]/张玉钧//电子技术应用.—1999,25(10).—29~32(D)提出了一种应用半导体激光器和 CCD 实现大尺寸电缆激光在线测径的新方法。叙述了系统实现原理及硬件和软件设计方法。参5三维显示技术与计算机生成全息(见2003121)  相似文献   

5.
建立了无量纲稳态系统热力学模型。并用该模型分析了优值系数对系统性能的影响,优值系数是热电制冷器性能的内在制约,散热和温度条件则是热电制冷性能的外在制约,无量纲优值体现了二者对系统的影响。热电制冷系统的特殊优势再度受到人们关注,但在热电材料优值系数受到限制的现实条件下,热电制冷系统在能效上是难以与压缩式制冷空调系统比较的。  相似文献   

6.
基于热电制冷热力学循环分析了热电制冷器正常工作的温度条件,以及两种极限工况性能受工作温度条件的制约关系。优值系数是热电制冷器性能的内在制约,散热和温度条件则是热电制冷性能的外在制约,热电制冷元件工作的温度特性与电子元件工作的理想温度条件是非常适应的。基于热电制冷的主动冷却技术对高热流密度电子集成部件的封装散热具有重大意义。  相似文献   

7.
文章扼要介绍了半导体制冷的原理特点,主要应用领域,并认为目前半导制冷的家用制冷器具工业化,商品化时机尚未成熟,而在小,微,特领域,半导体制冷的前景看好。  相似文献   

8.
具有微米或亚微米尺度微结构的光子晶体光纤被证明非常适用于高效反斯托克斯波的频率转换。纳焦耳量级的飞秒激光脉冲在光子晶体光纤的传输过程中,通过控制入射光的偏振方向或者耦合模式可以产生具有可调频率的反斯托克斯超短脉冲,并具有极高的转换效率。  相似文献   

9.
汤姆孙效应对半导体制冷器性能的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文应用非平衡态热力学理论建立了热电器件的热传导方程,导出半导体制冷器的制冷系数和制冷率,并详细地讨论了汤姆孙效应对制冷器性能的影响,得到了一些有意义的新结论,同时澄清了有关研究中普遍存在的一些问题。  相似文献   

10.
通过取点法得到了由Ingot法、BM法、S-MS法和Te-MS法制备的四种新型p型热电材料(Bi0.5Sb1.5)Te3的变物性参数拟合公式,分析了温度对不同方法制备的热电材料的影响,得到了热电材料无量纲优值与绝对温度的关系曲线.从热力学方面研究了制备工艺对基于新型热电材料的热电制冷器最大制冷系数的影响.结果表明:由Te-MS法制备的新型p型热电材料(Bi0.5Sb1.5)Te3具有最大的优值系数,基于该材料的热电制冷器最大制冷系数可达2.49,较其他三种方法制备的热电材料分别提升了 34.59%,37.57%和25.76%.  相似文献   

11.
反空地导弹的光电对抗技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了有效地抗空地精确制导武器,在防空体系中大力发展光电对抗技术具有十分重要的意义。对抗空地导弹可采用光电主动侦察,光电被动告警(激光告警、红外告警、紫外告警与光电综合告警),光电无源干扰(烟幕、伪装与光电假目标),激光有源欺骗式干扰以及强激光致盲干扰 等。  相似文献   

12.
红外热成像系统应用于反潜探测的分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
大面阵、高灵敏度的红外焦平面探测器技术的逐步成熟为红外热成像系统进行反潜探测的设想的可行性提供了保证,理论计算和分析表明:采用焦平面探测器的红外热成像系统可以在一定距离上分辨海面海水的细小温度差异,并可在高帧频下快速扫描大范围的海面,在反潜探测中有较好的应用前景。  相似文献   

13.
二极管泵浦固体激光雷达技术及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
二极管泵浦固体激光雷达是最近几年成像激光雷达发展的重点,它采用高重复频率、高峰值功率的二极管泵浦固体激光器、高灵敏度的雪崩二极管探测器,其主要优点是体积小、价格低,可用扫描成像或非扫描 成像,探测大多采用直接探测体制,在军事和国民经济中都有着广阔应用前景。文中简要介绍了二极管泵浦固体激光雷达的研究及其在军事中的应用,包括精确制导、风速测量和直升机防撞等。以几种典型激光雷达为例,概括了激光雷达研究中需要解决的部分关键技术。  相似文献   

14.
任意形状孔径的干涉图像波面拟合的数学矢量模型   总被引:2,自引:1,他引:2  
文中利用移相干涉术的特点提出了自动检测任意形状孔径中有干涉条纹区域的方法,测试中,当测试波前相对于参考滤前的光程差是照明波长的整数倍时形成干涉条纹,它此而形成的二维图就是干涉图像。干涉术是一种从干涉图像提取测试波面信息的光学测试技术,它包括对干涉图像的采样、条纹定级次和波面拟合三步。这里提出了一个对干涉图像拟合处理的线性代数矢量模型,应用线性代数矢量矩阵的知识详细地推导出了一种对干涉图像的处理带有一般性的矢量拟合公式,由最小二乘法逼近多项式拟合的相位值数据,用Gran-Schmidt算法正交化处理多项式组,用反向替代法技术来求解最初多项式组的权因子系数。  相似文献   

15.
利用粒子的热分布理论,推导了铥晶体的吸收系数和铥激光器阀值与温度的关系;利用自行研制的掺铥激光器测量了铥晶体的吸收系数随温度的变化,实验结果和理论值符合得很好;测量了在不同温度下自行研制的铥激光器的输入输出特性,得到了不同温度下激光器的阀值。理论和实验结果都表明引起铥激光器高阀值的主要原因是温度引起的激光下能级的热分布粒子。  相似文献   

16.
本文介绍微型计算机自动控制技术在电光源参数自动检测中的应用.利用微型计算机接口技术、光电转换技术,由微机控制步进电机,步进电机带动光栅传动,在可见光范围内逐点扫描得到对应于各波长位置的相对光强度分布值。然后通过比较法确定待测灯相对光谱能量分布,根据色度学原理及CIE关于色度计算方面的有关推荐文件计算出光通量、光效、色坐标、色温和显色指数,从而实现对白炽灯、日光灯、三基色荧光灯等电光源的光通量、光效、色座标、色温、显色指数等光参数的自动检测,解决了人们利用手工测量很难实现对上述光参数进行有效检测的难题。  相似文献   

17.
首先从热力学角度讨论减少太阳能光伏结构效率损失,特别是光学熵损失的原理和途径,然后介绍半导体纳米线阵列在降低材料使用率的同时有效实现陷光和降低发射角的结构设计,其中由直径渐变纳米线形成的非周期阵列具有可见到近红外宽波段的导模共振陷光能力,同时极低的发射角大幅度地抑制了自发辐射引起的光子损失,成为有望突破Shockley-Queisser转换效率极限的光伏结构.  相似文献   

18.
高能激光武器的发展和应用前景   总被引:10,自引:5,他引:10  
高能激光武器在军事应用方面扮演着越来越重要的角色,它是美国国家导弹防御计划的一个重要组成部分,高能激光武器代表着未来武器的发展方向,将彻底改变目前的战场环境和作战方式,使未来战争的形态发生深刻变革,以激光武器的研究和进展为内容,介绍新型激光武器的性能,特点以及目前的发展水平,分析了激光武器应用中所遇到的困难和发展前景。  相似文献   

19.
介绍了为信作用方式自适应技术研制的系统的设计思想及工作原理,本系统的研制通过引信自适应一些不确定的作战条件,作战参数的变化,准确判别目标,在最佳时刻,最佳距离,选择最佳方式,最大限度地发挥战斗部对目标的毁伤能力,针对系统设计中的问题进行了说明,就三支路小视场探测方式,光信号基准时刻精度提取,抗海浪干扰,海情识别等关键技术进行了分析,同时分析了系统的原理框图及软件流程,系统的各项性能指标达到方案要求并经过了测试验证。  相似文献   

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