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2.
受激发射损耗荧光显微镜利用荧光饱和和激发态荧光受激损耗的非线性关系,通过限制损耗区域,可突破远场光学显微术的衍射极限分辨力并实现三维成像。基于对粒子速率方程组的修正,建立了描述荧光团各能级粒子数概率时间特性的模型,并定义了时间平均损耗效率判据。采用高斯函数模拟两束入射激光脉冲通过对模型的数值计算,模拟了激发脉冲的SIED激光脉冲的光强、脉冲宽度以及两束光的延迟时间等参量与损耗效率之间的关系,并获得了各参量的最佳值,优化了损耗效率,为提高系统分辨力提供了有效的途径。 相似文献
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Optical Fibre Mode Structures Measured by Collection Mode Near-Field Scanning Optical Microscopy 下载免费PDF全文
High order fibre mode structures are measured by a near-field scanning optical microscope (NSOM) and are determined to be consistent with the standard fibre LP patterns. The mode-field distortions of high-order mode LP11 and LP21 structures by far-field measurement are analysed based on scalar diffraction theory, and the maximum distortions may reach as high as 5.1% and 6.2%。 This shows that the method of using the NSOM is more accuracy than the far-field measurement method, especially for high-order mode structures of optical fibres. 相似文献
6.
平面波经小圆孔非傍轴衍射的轴上光强解析分析 总被引:3,自引:2,他引:1
用亥姆霍兹 基尔霍夫积分定理和基尔霍夫边界条件,推导出了平面波经小圆孔非傍轴衍射时轴上强度的简单解析表达式,研究了平面波经小圆孔后整个衍射空间非傍轴的轴上光强分布.给出了计算圆孔菲涅尔数的精确公式,重新检查了通常的菲涅尔数公式的有效性.数值计算显示,应用解析表达式所得的结果与应用衍射积分公式所得的结果完全一致. 相似文献
7.
X射线激光实验研究的主要目的是进行相应的应用研究。由于具有波长短、脉冲短、亮度高、相干性好的优点,因此在很多领域有潜在的应用前景。在所有的应用中,利用X射线激光作为探针来诊断等离子体或其他介质材料方面的应用是最普遍的。一般来说,激光探针穿越等离子体或介质后,光束的强度、前进方向、光程都会发生变化。分别检测这些变化,就可以获得等离子体的电子密度或介质折射率的相关信息。这就需要对作为探针的X射线激光的输出特性有深入的了解,并且选择更合适的条件进行优化。采用场图测量的方法,即直接测量X射线激光的输出光束在某一位置处的截面光强分布,能够很好地提供关于X射线激光输出光束的全面的信息,对应用研究具有很好的参考和指导作用。 相似文献
8.
基于厄米-双曲余弦高斯光束通过无光阑限制薄透镜聚焦的解析传输公式,研究了厄米-双曲余弦高斯光束聚焦区域的光强分布,并对光束的焦移进行了分析,讨论了偏心参数对光强主极大位置的影响。结果表明:TEM11模厄米-双曲余弦高斯光束的相对焦移(绝对值)随偏心参数和菲涅尔数的减小而增大,菲涅尔数较大时相对焦移趋于零。TEM22模光束在偏心参数小于0.54时,轴外与轴上光强极大值的比值大于1,此时光强主极大在轴外,偏心参数大于0.54时则相反;在偏心参数等于0.54时比值为1,此时光束有两个主极大,偏心参数愈大光强愈集中于轴上。使用LW法和GH法得到的TEM22模光束的相对焦移(绝对值)随偏心参数和菲涅尔数的变化规律与TEM11模光束一致,但相同参数下使用这两种方法得出的具体结果不同。 相似文献
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10.
光纤加速度传感器研究进展 总被引:5,自引:0,他引:5
光纤加速度传感器与传统加速度传感器相比,不但能抗电磁干扰,而且体小、质轻、动态范围宽、精度高、能在恶劣环境下工作,因此受到各先进国家军事与商业领域的极大重视,各种实用的光纤加速度传感器不断涌现。主要有光强调制型和相位调制型两大类。光强调制式有反射式、透射式和偏振式等等。相位调制式有Mach-Zender干涉仪、Michelson干涉仪和Fabry-Perot干涉仪。有一维的,也有二维的;有与水听器组合在一起的,也有与光纤陀螺仪组合的光纤加速度传感器。最小的已经做到2.5cm长,直径仅0.25mm;测量精度已能达到1μg;共振频率可达到10kHz。为了克服温度不稳定性对测量精度的影响,人们采用了3×3耦合器解调法,双光路法,由单臂式改成推挽式等。一旦关键技术得以克服,光纤加速度传感器将会在惯性导航和其它领域发挥更重要的作用。本文将分别介绍目前各种类型光纤加速度传感器的结构、特点、走向实用化存在的问题。 相似文献