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51.
由于腔模与激子对压力的依赖关系不同,所以可以选择不同的压力使激子和光场处于不同的耦合状态,从而实现对耦合的调谐。利用这种办法,我们观测到了代表激子与光场强耦合作用的Rabi分裂。由于在我们现有样品结构中压力对激子本征行为的影响很小,与以前报道的温度、电场等调谐方式相比,这种调谐方法不仅可以有效地调谐半导体微腔内激子与腔模的耦合程度,而且能够保持激子的本征性质在整个调谐过程中基本不变。这有助于研究在强耦合过程中激子极化激元的本征性质。将实验结果与压力下激子与腔模耦合理论进行拟合,得出了正确的Rabi分裂值。  相似文献   
52.
激光水下偏振特性用于目标图像探测   总被引:8,自引:7,他引:1  
利用激光水下偏振特性获得偏振差分图像(PDI),并运用PDI技术,从理论和实验上对水下目标探测进行了研究.介绍了PDI基本概念和实验系统原理,然后比较分析了不同条件下普通图像与PDI在辨别目标距离及其纹理上的差别和PDI中背景偏振光的影响,得出利用目标和背景偏振光的差异区分二者,从而提高探测距离的结论,并取得了较好的效果.在此基础上提出了通过处理有关PDI偏振参量来进一步辨别目标与背景的设想.  相似文献   
53.
<正> [Au13Ag12(μ-Br)1(μ3-Br)2 (Ph3P)10Br2] Br, monoclinic. space group C2/m, a = 36. 496(17). b=16. 878(7), c-=19. 772(9) A , β=99. 87(5)°, V=11998. 9 A3.Z=2. The final R(Rw) is 0. 097(0. 109) for 3779 reflections with I>3σ(I). The structure can he considered as two icosahedral cluster units (AurAg6) sharing one vertex and linked hy six bromine atoms. The Au - Au, Au - Ag. and Ag-Ag distances fall in the ranges of 2. 69-2. 96. 2. 84-3. 02. and 2. 92-3. 26 A, respectively.  相似文献   
54.
x射线近贴显微技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵卫  张小秋 《光子学报》1993,22(1):35-39
x射线近贴显微技术不但可使活的生物样品成象,分辨率高于光学显微镜,而且人为的样品准备程序在该技术中都可避免。本文描述了用高功率激光打靶产生的等离子体作为软x射线源而进行的近贴显微研究,并得到了分辨率好于1μm的结果。  相似文献   
55.
本文对高速摄象系统(包括电视摄象系统和光机式摄象系统)的象质评价方法予以讨论,并用实验方法对目前广泛使用的Kodak SP-2000、NAC HSV-200等高速电视摄象系统及我们自己开发的一维扫描电视摄象系统的象质,在新的定义下给出了评价,对它们的动态精度作了对比性测试,同时和光机式高速摄象系统作了比较。  相似文献   
56.
本文详细地介绍了我们自己设计和安装的一个Nd:YAG超短脉冲激光微束系统,该系统分成二个部分:激光源和显微镜。由电光调Q非稳腔Nd:YAG激光倍频后得到355nm紫外光进入显微镜并由物镜聚焦。同时,这超短脉冲激光微束照射在细胞上并且在细胞上产生一个可以自恢复的小孔。在文中我们还讨论了超短脉冲激光微束与细胞之间作用效应及机理。  相似文献   
57.
牛荣祥 《光子学报》1991,20(3):332-335
本文阐述了伺服系统结构设计中估算系统固有频率的必要性,介绍了一种分析和计算经纬仪方位伺服系统扭转振动固有频率的方法。  相似文献   
58.
利用微扰展开技术推导出变参数波振器的小信号增益两个近似求积表达式并将其计算结果与数值模拟结果进行了比较,二者吻合很好。利用近似解析式对小信号增益进行了初步探讨,得到了电子入射能量可低于初始谐振能,能散度允许范围受波振器设计影响以及降低锥度改变率可提高小信号增益等新结论。  相似文献   
59.
罗秀娟  马健康 《光子学报》1991,20(3):342-347
在GS-221高速摄影测量仪中,测角信息采集与处理速度的快慢是重要性能指标之一。本文讨论了如何在尽可能短的时间内对测角信息进行采集和处理的软件实现方法。  相似文献   
60.
Three New Diarylpropanes from Dioscorea composita   总被引:1,自引:0,他引:1  
Three new diarylpropanes were isolated from the dried rhizomes of Dioscorea composita Hemsl., and their structures were determined as 1, 3-bis-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl) propane (1), 1, 3-bis-(2, 4-dihydroxyphenyl)propane (2), 1-(2′-hydroxy-4′-O-β-D- glucopymnosy-phenyl)-3-(2“, 4“-dihydroxyphenyl)propane (3), by spectroscopic analysis, respectively.  相似文献   
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