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21.
稀土材料的超快共振非线性光学特性研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
用抽运-探测技术测量光学响应材料非线性极化率的方法,研究了稀土材料非线性折射率的共振增强和超快响应的非线性动力学过程。测得钕玻璃的三阶非线性折射 率强度系数为10^-14cm^2/W,比其基质的非线性折射率强度系数提高了2个量级。用该方法研究了Nd:YVO4、Er:YAG等晶体的超快非线性响应过程。实验结果与理论分析表明,抽支-探测技术是测量非线性极化率的简单而又灵敏的方法。这一测量技术对研究与开发超高速光响应器件具有重要的实用价值。  相似文献   
22.
文章主要介绍了1999 年诺贝尔化学奖得主艾哈默德·泽维尔(Ahmed.H.Zewail) 教授的获奖工作———用飞秒技术和飞秒光谱的方法研究化学反应飞秒相干动力学,叙述了它们的原理、方法和应用,并简要介绍了其获奖背景、重要意义、相关研究及应用展望.  相似文献   
23.
 理论上证明了测量脉冲对激发的相干态布居等价于测量单脉冲激发的感应极化,能同时获得瞬态相干光学过程的振幅与相位信息,发展了双通道飞秒脉冲对实验技术,提出了相位差分光谱实验方法。研究了半导体GaAs和稀土材料的飞秒相干态动力学过程,根据自相关曲线和样品信号的关系得到相位光谱。理论拟合得液氮温度下GaAs的激子退相时间为190fs;单晶Nd:YVO4和粉末Nd:YAG 4f电子在室温下的退相时间为300fs。并研究了液氮温度下稀土材料原子核波包的动力学过程。  相似文献   
24.
针对野外环境下装甲车辆转速等频率量的车载测试需求,通过对比分析几种常用频率测量方法(测频法、测周法和多周期同步法)的测量原理和测量误差,提供了一种基于MC9S12DT128单片机的多路频率测量模块设计方案,文中给出了通过软件方法实现多周期同步法的原理和具体编程方法。实际应用表明,该模块可并行测量8路0~10KHz的频率量,测量精度高、量程宽、电路结构简单,环境适应能力强,可满足装甲车辆野外试验需要。  相似文献   
25.
首次报道了用恒电位电解法将饵、钇共掺入多孔硅(porous silicons, PS) 中,经高温退火处理后,观察到了在近红外区(1.54 μm)室温下较强的光致发光 (photoluminescence, PL),并与掺饵多孔硅(erbium-doped porous silicon, PS:Er)做了比较,发现钇的共掺入对掺饵多孔硅体系1.54 μm发射起了增强作用 。研究了饵、钇共掺杂多孔硅(erbium and yttrium co-doped porous silicon, PS:Er, Y)光致发光强度随温度的变化,发现PS:Er与Si:Er材料相似,有较强的 温度猝灭效应,而PS:Er,Y体系的PL强度随温度升高趋于平稳,且有增强的趋势, 受温度影响不明显,并初步探讨了其发光机制。  相似文献   
26.
 采用瞬态受激旋转拉曼散射(SRRS)模型,并充分考虑非线性介质分子密度、增益系数、泵浦光的衰减、斯托克斯光的非线性放大以及初始的随机斯托克斯散射场等因素,研究了空气真空度对强紫外激光在空气长程传输过程中产生的SRRS效应的影响。结果表明,真空度对SRRS效应的阈值传输距离和Stokes光的转换效率的影响较大,随着真空度的提高,Stokes光的转换效率将降低,产生SRRS效应的阈值传输距离将增大。因此,在实际工作中,可以采用真空度较高的激光传输环境来抑制SRRS效应的产生,以减小入射泵浦光能量的衰减并提高光束质量。  相似文献   
27.
采用高温固相法合成了Ca9La(PO4)7:Dy3+发光材料. 荧光粉的晶体结构和微观尺寸由X射线粉末衍射(XRD)仪和扫描电子显微镜(SEM)测定. 光致激发和发射光谱发光揭示了材料的光学特性. 实验结果显示: Ca9La(PO4)7:Dy3+能够有效吸收紫外-可见光(300-460 nm)而被激发, 呈现一系列的吸收峰. 样品在350 nm近紫外光激发下, 有较强的蓝光(481 nm)和黄光(573 nm)两个窄带发射, 混合成优质的白光发射, 该白光色坐标在国际照明委员会(CIE)色品图中分布在无色点D65 (0.313, 0329)周围. 随着掺杂Dy3+离子的摩尔分数的增加, 两种发射均发生浓度猝灭现象, Dy3+离子的最佳掺杂为0.05(摩尔分数), 电偶极-电偶极相互作用是主要的猝灭机理.  相似文献   
28.
色谱分离条件对己唑醇对映体手性拆分的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
在自制的直链淀粉-三(苯基氨基甲酸酯)手性固定相上,成功地拆分了己唑醇对映异构体,系统研究了色谱分离条件对手性拆分的影响.结果发现,流动相中醇的结构及浓度对己唑醇对映异构体的手性拆分均有影响.在所研究温度范围15~40℃内,己唑醇对映体的In α与1/T关系呈非线性关系,分离温度在15~30℃内,其手性拆分过程受熵控制;分离温度在30~40℃内,其手性拆分过程受焓控制.  相似文献   
29.
韩敬华  罗莉  张玉波  胡锐峰  冯国英 《中国物理 B》2016,25(9):95204-095204
Particles can be removed from a silicon surface by means of irradiation and a laser plasma shock wave.The particles and silicon are heated by the irradiation and they will expand differently due to their different expansion coefficients,making the particles easier to be removed.Laser plasma can ionize and even vaporize particles more significantly than an incident laser and,therefore,it can remove the particles more efficiently.The laser plasma shock wave plays a dominant role in removing particles,which is attributed to its strong burst force.The pressure of the laser plasma shock wave is determined by the laser pulse energy and the gap between the focus of laser and substrate surface.In order to obtain the working conditions for particle removal,the removal mechanism,as well as the temporal and spatial characteristics of velocity,propagation distance and pressure of shock wave have been researched.On the basis of our results,the conditions for nano-particle removal are achieved.  相似文献   
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