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82.
本文提出并设计了一种新的基于LiNbO3衬底的非对称马赫-曾德(Mach-Zehnder,M-Z)结构集成光学型电光可调制谐滤波器,并利用耦合模方程和光束传播法(BPM)对单个滤波器的电压响应特性和频率响应特性进行了分析模拟。文中还利用多个滤波器级联实现多个波长的动态滤波和路由,所得各种特性满足全光网(AON)的要求。 相似文献
83.
合成了一种新型聚对苯撑乙稀(PPV)衍生物聚{1,6-已烷二氧代-(2-甲基-1,4-亚苯基)-氰代-[2-甲氧基-5-正幸氧基苯-1,4-二甲基]}-3-甲基-1,4-亚苯基。利用光电子能谱及UV-vis吸收光谱确定了其HOMO和LUMO能级,在此基础上,研制了结构为ITO/Polymer/Al的单层器件,起亮电压4V,电致发光峰值540nm。 相似文献
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光电材料多孔硅的多孔度理论计算方程 总被引:1,自引:0,他引:1
在制备多孔硅材料时 ,多孔硅的多孔度和厚度与电解电流强度、电解时间以及氢氟酸的浓度有关 .如果氢氟酸的浓度保持不变 ,通过改变电解时间和电解电流强度就可以得到所需多孔硅的多孔度及厚度 .但现在一般都通过测量设备来重复测量多孔硅的多孔度及厚度 ,特别是多层多孔硅 ,很难严格控制其厚度 .为此 ,通过对多孔硅中载流子运动的研究 ,结合 BET方程中的 SBET定义 ,推导出多孔硅的多孔度、电解速度和电解电流强度之间的关系表达式 .通过该理论公式 ,就可以保证精确得到多孔硅的多孔度及厚度 .该理论公式得到了实验的验证 相似文献
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采用增益芯片与取样光纤光栅双端耦合、双端可调的新颖外腔调谐方式,得到了36 nm的准连续调谐范围、约35 dB的边模抑制比、模式稳定性良好的实验结果.讨论了取样光纤光栅参量对可调谐激光器性能的影响,检验了取样光纤光栅波长漂移的应力响应.提出了一种新颖的、简单的调谐方案,详细地阐明了其调谐机理. 相似文献
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电子俘获材料是一类有着巨大应用潜力的光存储材料,它能将写入光照射材料后产生的电子(空穴)束缚在材料的某些稳定的高能级(陷阱)上。只有经过合适的读出光照射,被束缚住的电子(空穴)才能脱离陷阱复合发光。发光在空间的强度分布与写入光的分布一致,即再现了写入光的信息。电子俘获材料的种类很多,研究进展各不相同。其中,以作为X光影像存储材料的BaFBr:Eu为代表的碱土金属氟卤化物已经广泛应用于医疗诊断方面。本文分类介绍了近年来几种典型的电子俘获材料在发光机理和应用方面的最新进展,尤其重点介绍了新兴的玻璃陶瓷型电子俘获材料的研究工作情况。 相似文献
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采用增益芯片与取样光纤光栅双端耦合、双端可调的新颖外腔调谐方式,得到了36 nm的准连续调谐范围、约35 dB的边模抑制比、模式稳定性良好的实验结果。讨论了取样光纤光栅参量对可调谐激光器性能的影响,检验了取样光纤光栅波长漂移的应力响应。提出了一种新颖的、简单的调谐方案,详细地阐明了其调谐机理。 相似文献
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可调谐空间光学衰减器在各类光电系统中具有广泛的应用前景。基于法布里-珀罗多光束干涉原理,创新性地设计了一种适用于相干光束的可调谐空间光学衰减器,该衰减器选取在红外波段具有较高折射率的硒化锌晶体作为材料,结合温度控制系统,实现光功率的调谐。采用Nd:YAG激光器作为光源,对该衰减器的性能进行测量,其调谐范围可以达到3 dB。理论分析表明,相对于热膨胀系数,硒化锌材料的热光系数是决定衰减器性能的关键参量。此外,通过在硒化锌光学平板前后表面镀高反膜,可进一步提高调谐范围。 相似文献
90.
Gadolinium‐Doped Persistent Nanophosphors as Versatile Tool for Multimodal In Vivo Imaging 下载免费PDF全文
Thomas Maldiney Bich‐Thuy Doan Damien Alloyeau Michel Bessodes Daniel Scherman Cyrille Richard 《Advanced functional materials》2015,25(2):331-338
Recent breakthroughs in the rational development of multifunctional nanocarriers have highlightened the advantage of combining the complementary forces of several imaging modalities into one single nanotool fully dedicated to the biomedical field and diagnosis applications. A novel multimodal optical‐magnetic resonance imaging nanoprobe is introduced. Designed on the basis of a spinel zinc gallate structure doped with trivalent chromium and gadolinium, this nanocrystal bears the ability to serve as both a highly sensitive persistent luminescence nanoprobe for optical imaging, and a negative contrast agent for highly resolved magnetic resonance imaging (MRI). Additional proof is given that surface coverage can be modified in order to obtain stealth nanoparticles highly suitable for real‐time in vivo application in mice, showing delayed reticulo‐endothelial uptake and longer circulation time after systemic injection. 相似文献