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以具有拉曼散射表面活性的金纳米棒(AuNRs)与氧化石墨烯(GO)溶液混合。通过控制AuNRs的尺寸、用量,抽滤制得氧化石墨烯/金纳米棒(GO/AuNRs)复合薄膜。利用紫外-可见分光光度计、透射电子显微镜(TEM)对制得的GO/AuNRs进行了表征和分析,并且采用拉曼光谱研究GO/AuNRs基底的表面增强散射(SERS)效应。结果表明,GO/AuNRs基底的SERS性能能够对芳香烃类大分子物质起到信号增强的作用。以罗丹明B(RhB)为探针分子验证其拉曼增强效应,在超微量浓度时依然具有较强的拉曼信号,增强因子达到2250。 相似文献
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In this work, we focus on the optical super-resolution effect induced by strong nonlinear saturation absorption (NSA) of graphene oxide (GO) membranes. The third-order optical nonlinearities are characterized by the canonical Z-scan technique under femtosecond laser (wavelength:800 nm, pulse width:100 fs) excitation. Through controlling the applied femtosecond laser energy, NSA of the GO films can be tuned continuously. The GO film is placed at the focal plane as a unique amplitude filter to improve the resolution of the focused field. A multi-layer system model is proposed to present the generation of a deep sub-wavelength spot associated with the nonlinearity of GO films. Moreover, the parameter conditions to achieve the best resolution (~l/6) are determined entirely. The demonstrated results here are useful for high density optical recoding and storage, nanolithography, and super-resolution optical imaging. 相似文献
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分析了单帧相位测量轮廓术(PMP,phase measuring profilometry)中影响测量精度的因素,提出了基于改进的Stoilov等步算法的在线三维测量方法,从而避免了CCD采图过程中由于抽样、量化以及取整造成的条纹周期部分缺失对满周期等相移算法的影响。较等相移满周期算法,Stoilov等步算法具有只需相移步长相等、相移步数与相移量乘积无需2π整数倍的优点,降低了对子图相移量的要求,提高了基于单帧图像的条纹投影轮廓术用于在线检测的精度。计算机模拟和实验均验证了本文方法较等相移满周期算法精度提高了3~5倍。 相似文献
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为在较低成本下解决单像素成像速度问题,从硬件和算法两个层面提出解决方案,搭建软硬件协同的单像素成像体系。算法层面在Hadamard单像素成像中引入DQN算法,提出DQN-Hadamard单像素成像,获得对特定目标物体的相对最优采样顺序。硬件层面基于LED阵列的高速低成本基底图案投射方案,选择ARM与FPGA特性结合的ZYNQ 7020作为主控,搭建ARM与FPGA协同的Hadamard单像素成像系统。最后结合算法与硬件,完成DQN-Hadamard单像素成像在ARM与FPGA协同的Hadamard单像素成像系统的移植,并与自适应斜Z字形采样单像素成像做了详细比较。成像结果显示,所提方案在30%的采样率下即可重建目标物体图像,验证了低成本软硬件协同单像素成像的可行性。 相似文献
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采用原子层沉积(ALD)技术制备的薄膜具有致密性高、保形性高、平滑性好、缺陷密度低、厚度可精准调控等优势,被广泛应用于各类光电器件中.利用ALD技术制备的功能薄膜可以明显改善光电探测器的暗电流、探测率和线性动态范围等性能.以基于ALD技术的高性能光电探测器为主题,首先详细介绍了热ALD生长薄膜的基本原理,同时简要介绍了等离子体增强ALD技术生长薄膜的基本原理.然后依据光电探测器中薄膜的功能不同,依次总结了基于ALD技术制作的活性层、钝化层、界面层、电荷传输层等实现高性能光电探测器的研究进展.最后对ALD技术在光电探测器领域的发展趋势和挑战进行了展望. 相似文献
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