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21.
PLD法薄膜沉积条件对ZnO薄膜特性的影响   总被引:4,自引:3,他引:1  
介绍了基于PLD方法制备的ZnO薄膜,在衬底温度(200-400℃)改变的情况下,分别对薄膜的表面结构和光致发光的情况做了研究,发现其相关特性并得出了制备薄膜的最佳条件。  相似文献   
22.
介绍了时域有限差分法(FDTD)的基本原理,设计了一个由ZnO和MgF2组成的一维光子晶体模型,并对光子晶体中传播的电磁场作了模拟和分析,通过对光子晶体透射谱的研究,详细讨论了不同周期数、不同厚度和不同厚度比对光子晶体带隙的影响,最后通过在周期薄膜层状结构中引入缺陷层构造了光子缺陷态。  相似文献   
23.
简述了光纤气体传感原理,详细说明气敏光纤传感器中传感单元结构的设计,并对汽油气体进行检测,达到预期效果.  相似文献   
24.
非相干同轴数字全息成像系统研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
非相干全息术可以利用非相干光源获得物体的全 息图。利用迈克尔逊干涉仪搭建了非相干同轴数字 全息成像系统,利用菲涅尔衍射理论分析系统的点扩散函数(PSF),使用CCD 记录全息图并在计算机中进行数值 重建,研究广义相移数字全息干涉术在非相干同轴数字全息成像系统中的应用。结果表 明,基于迈克 尔逊干涉仪的非相干同轴数字全息成像系统可以实现白光光源照明下物体全息图的快速记录 ,三步广义相 移数字全息干涉术应用于系统,能够克服使用移相器的非相干同轴数字全息术对系统稳定 性要求较高的 缺点,可以去除孪生像和零级像,获得清晰的数值重建像。本文系统的横向放大率为1.6倍 时,分辨率可达45lp/mm。  相似文献   
25.
在诸如汽车自动驾驶的研究中,道路图像的正确处理和识别是关键,而道路边界提取又是最基本的预处理.目前边界提取大多采用电子计算机处理的方法(即数字处理).但是由于自动驾驶需要实时处理,常规的计算机几乎无法满足这种高速处理的要求.光学信息处理具有内在的二维并行性,不失为提高信息处理速度的一个重要途径.光学边界提取的方法较多,如高通滤波器,复合光栅等,但都不能满足实时化的要求.液晶光闪作为一种空间光调制器,已经广泛地应用于光学信息处理的各个方面.它不仅可以实现非相干光一相干光的转换,而且作为一种实时图像…  相似文献   
26.
详细介绍了基于台湾研华PCI-1710数据采集卡的多通道智能化同位素测厚仪的设计原理、系统构成和具体实现.讨论了同位素测厚仪的基本原理、实际测量中必须考虑的修正因子及仪器标定的复杂性.给出了多通道智能化同位素测厚仪的整体设计框架;PCI-1710卡的功能、特性、开发步骤以及在本系统中的具体应用;软件子系统的开发流程和主要功能模块.最后,给出了以241Am低能γ射线源作为工作源所实现的多通道智能化同位素测厚仪的特性和应用范围.  相似文献   
27.
空间光调制器(SLM)是一种对光波的光场分布进行调制的元件。它广泛应用于光信息处理、光束变换和输出显示等诸多应用领域。随着高分辨率空间光调制器在光学显微成像系统中的应用,大大提高了显微振幅和相位样品显微成像的分辨率和对比度,不仅能够实现各种传统的相位显微技术,而且能够灵活地以更复杂的相位调制方式实现新的显微成像。在光学显微系统中,SLM不仅用以控制样品照明光束,同时能作为空间傅里叶滤波器用于成像光路,综述了SLM在光学显微系统中的多种灵活应用。  相似文献   
28.
半导体激光器散热技术研究及进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
在半导体大功率激光器的各种关键技术中,散热问题的解决是一个极其关键的技术。因为半导体激光器能产生很高的峰值功率,这些器件的电光转换效率为40%~50%,即所输入的电能50%~60%都转换为热能。在管芯焊接的地方产生的热流量大约为1KW.cm-2。这种热负载是限制激光器正常工作的关键因素。半导体激光器列阵与叠阵散热问题解决会直接关系到激光器的使用寿命,导致激光器有源区温度的迅速提高,从而引起激光器的光学灾变,甚至烧毁半导体激光器。大功率激光器列阵及叠阵在高功率的二极管泵浦固态激光器(DPSSL)系统中有很大的应用,市场发展潜力很大。因此,有必要发展大功率激光器列阵及叠阵。随着大功率激光器列阵及叠阵的迅速发展,与其有关的关键技术也应该加以研究。  相似文献   
29.
太赫兹波探测器的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
太赫兹技术涉及电磁学、半导体物理学、光电子学、材料科学以及微加工技术等多个学科.太赫兹探测器是太赫兹技术应用的关键器件之一.太赫兹电磁波独特的特点,令太赫兹技术在物体成像、射电天文、宽带移动通信、医疗诊断、环境监测等方面具有重大的科学研究价值和广阔的应用前景.文章介绍了太赫兹探测技术的原理及其应用,并在此基础上分析了太赫兹探测器件的最新进展、性能和发展趋势.  相似文献   
30.
利用CCD测量液体折射率   总被引:7,自引:2,他引:5  
提出一种利用CCD测量流体折射率的简单方法,当一束激光斜入射到一个主以满液体的长方形样品池时,航向光线将产生一定量的偏移,利用CCD自动测量这一偏移量,就可以很快地计算出流体的折射率。采用He-Ne激光测量了纯水、乙醇和丙酮的折射率。  相似文献   
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