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1.
A tunable dual-band terahertz absorber is designed and investigated. The unit cell of the proposed absorber consists of a graphene monolayer on a guided-mode resonant filter. The graphene absorber presents > 40% absorption at two resonance frequencies, which is attributed to the guided mode resonances with different mode numbers. The electric field intensity distribution is analyzed to disclose the physical mechanism of such a dual-band absorption effect. Furthermore,the influence of optical properties of graphene, including Fermi level and relaxation time, on the absorption spectra are investigated. Finally, the influence of geometric parameters on the absorption spectrum is studied, which will provide useful guidance for the fabrication of this absorber. We believe that the results may be useful for developing the next-generation graphene-based optoelectronic devices. 相似文献
2.
The broadband absorption enhancement effect in ultrathin molybdenum disulfide(Mo S2)films is investigated.It is achieved by inserting the Mo S2 film between a dielectric film and a one-dimensional silver grating backed with a silver mirror.The broadband absorption enhancement in the visible region is achieved,which exhibits large integrated absorption and short-circuit current density for solar energy under normal incidence.The optical properties of the proposed absorber are found to be superior to those of a reference planar structure,which makes the proposed structure advantageous for practical photovoltaic application.Moreover,the integrated absorption and short-circuit current density can be maintained high for a wide range of incident angles.A qualitative understanding of such broadband absorption enhancement effect is examined by illustrating the electromagnetic field distribution at some selected wavelengths.The results pave the way for developing high-performance optoelectronic devices,such as solar cells,photodetectors,and modulators. 相似文献
3.
采用离子自组装的方法,制备了侧链含有肉桂酸光敏基元和二苯乙烯荧光基元的新型超分子复合物PCAMSTIL.通过核磁共振(NMR)和红外光谱(FT-IR)表征了该超分子复合物的结构,并用热重分析(TGA)、紫外可见光谱(UV-Vis)和荧光光谱(FL)研究了其热稳定性和光学性能.将PCAMSTIL旋涂成膜,薄膜经过266 nm偏振脉冲激光辐照后,肉桂酸发生轴向选择的[2+2]加成,薄膜垂直于激光偏振方向的紫外可见吸收明显大于平行方向的吸收,证实薄膜具有取向性.取向薄膜的最大吸收二向色性取向值最大可达0.103,优于一般肉桂酸材料的取向性,肉桂酸分子的取向也引起二苯乙烯荧光分子的协同取向,荧光偏振发射比可达1.73. 相似文献
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7.
黄素类物质在生物体内广泛存在,是许多电子转移反应的活性中心,也是电子传递链的重要组成部分。其受到光照激发后引起的电子转移,是许多生命过程的基础与起始步骤。特别地,一种名为隐花色素的黄素蛋白在光激发后经一系列电子转移形成自旋相关自由基对,被认为是最有可能的生物磁敏物质,更使黄素体系电子转移过程的动力学,特别是自旋动力学过程倍受关注。对黄素电子转移过程及相关机理进行研究,有助于厘清多种生命过程的化学机理与影响因素。为此,科学界综合运用了多种仪器与测试手段,其中主要包括紫外-可见光谱,荧光光谱,瞬态吸收光谱,光化学诱导动态核极化(Photo-CIDNP)技术等。通过多年的研究,对黄素在生物体内的作用机理与电子转移过程的认识经历了由浅入深,不断深入的过程。紫外-可见光谱(UV-Vis)主要用于研究黄素系统中的电子激发,自旋动力学和电子转移。结合理论计算,UV-Vis还可以识别电子转移中涉及的基团并进行定量分析。荧光光谱可以识别电子受激发的物质,在反应过程中观察黄素和半醌中间体的产生和消耗,并确定其氧化还原和质子化状态。瞬态吸收光谱适于观测反应过程中出现的短寿命物种,其中飞秒泵浦探测技术的引入大大提高了观测的时间分辨率,并且可以通过光谱特征区分单重态和三重态的自由基对。光化学诱导动态核极化核磁共振(NMR)可以直接观察电子-核自旋动力学过程。磁场依赖性photo-CIDNP NMR揭示了控制单重态与三重态互变的因素,并提出了生物地磁导航可能依赖的化学机制。腔吸收与单分子光谱的运用,从技术上提高了实验装置的灵敏度并降低检测限。主要介绍黄素体系电子转移过程研究所运用的各种光谱手段与取得的成果,并展望其未来。 相似文献
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9.
从放大器实际存在的时域原始噪声模型出发,推导出两个时域等效噪声模型,并由此扩展到频域,得到了相对应的几个功率谱噪声模型,从而系统地给出了双口网络噪声模型理论和一系列实用的计算公式.将这些理论应用到光纤通信接收机前置放大器的噪声计算上,用统一的方法,算出了光接收机BJT和FET前置放大器的等效输入端噪声电压电流功率谱,供光接收机设计使用 相似文献
10.