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31.
基于阻抗匹配理论与组合谐振结构特性,设计了一种超宽带超材料太阳能吸收器。该吸收器由栅格结构与金属/介质/金属堆叠结构组合而成,组合结构有效拓展了吸收带宽。采用时域有限差分法分析了吸收器的吸收特性,结果表明:该吸收器在300~4000 nm波段内的平均吸收率可达94.9%,吸收带宽为3700 nm,可有效覆盖可见光与红外光波段。该吸收器在整个吸收波段范围内具有一定的偏振独立特性,以60°广角斜入射时,平均吸收率仍可达到93%。谐振频点处的电磁场分布表明,该吸收器的超宽带高吸收特性主要归因于表面等离子体共振、局域表面等离子体共振、慢波效应、法布里-珀罗共振,以及共振模式间的杂化耦合作用。所提超宽带高吸收太阳能吸收器在许多超材料领域具有潜在的应用价值。 相似文献
32.
<正>受限于半导体激光的低亮度特性,以半导体作为泵浦源的单路光纤激光输出功率在10 kW之后面临泵浦注入瓶颈,输出功率难以进一步提升。同带泵浦技术以高亮度光纤激光作为泵浦源,大幅提升了光纤可注入功率上限和激光输出潜力。由于镱离子对泵浦激光的吸收截面在波长1018 nm处比在976 nm处低一个数量级,为了达到相同吸收强度,需要提升镱离子的掺杂浓度,以避免过长光纤引起的严重受激拉曼散射(SRS)效应,同时还需要将光纤损耗控制在较低水平, 相似文献
33.
乙二醇对反向微乳辐照法制备纳米级氧化亚铜形貌的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
在乙二醇存在下,采用反向微乳辐照法制备了纳米级氧化亚铜(Cu2O)立方体.利用吸收光谱、X射线粉末衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、高分辨透射电镜(HRTEM)、扫描电镜(SEM)等对所得产物进行了表征.吸收光谱显示随着乙二醇用量逐渐增加,Cu2O的半导体激子吸收特征峰逐渐增强并且红移,初步表明所得产物的粒径逐渐增大.常规透射电镜的结果表明所得Cu2O的纳米颗粒的粒径逐渐增大,并且变得规整.实验结果表明,乙二醇对Cu2O纳米粒子的形貌具有重要影响.乙二醇的存在增大了微乳水池粘度,而粘度大小影响水化电子的反应性,从而影响Cu2O的生成速率、结晶过程.它还可以降低微乳界面刚性,增大水池间的物质交换而影响Cu2O的成核和结晶;此外,它对Cu2O特定晶面的吸附影响其最终形貌. 相似文献
34.
引言PDA(photodiode Array),即光敏二极管陈列是近年来发展起来的一种新型光探测器。国外已经有不少光谱工作者将PDA用于ICP的特性的研究,但很少见有用PDA作为ICP-AES元素定量分析的检测器,至今还很少有用PDA作为探测器的ICP-AES商品仪器。我们用PDA作为ICP-AES的检测器,测定了几个元素的检测限和工作曲线的线性范围。初步评价了这样一个用PDA作为检测器ICP-AES系统的性能。 相似文献
35.
36.
37.
用TMM数值模拟波源对二维光子晶体带隙的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
把传移矩阵法(Transfer Matrix Method)用于数值模拟二维光子晶体传输特性,计算了若干波源情况下二维圆柱光子晶体的传输函数随频率的变化。计算结果表明敞源会影响光子晶体的带隙,带隙与采用平面波源还是用高斯波源有关,在同一波源下带隙与入射角有关。 相似文献
38.
39.
本文研究直至940°,青岛细孔硅胶、粗孔硅胶、泰仁硅胶及英国细孔硅胶的热稳定性。并测定水、苯、环己烷蒸气在上述硅胶上的吸附等温线。所得结果如次: 1.经硝酸处理的纯硅胶的热稳定性较未经处理者大。后者于940°灼烧几失去所有的多孔性和活性。但相同条件下,粗孔硅胶之热稳定性较细孔硅胶大。 2.硅胶经600°以上的热处理,其吸水等温线和憎水性硅胶相同,低压下呈凹形。 3.无论细孔或粗孔硅胶,灼烧温度增高,比表面和微孔总体积减少,但硅胶之平均孔半径几不变。 4.较低温下,加热时间(直至四十四小时)不影响硅胶的吸附性能;但高温下(细孔硅胶在600°以上,粗孔硅胶在800°以上)吸附量随灼烧时间延长而减少。 5.硅胶表面经基脱水后再浸水可部分水合,但灼烧温度超过980°,则不能再水合。 6.苯蒸气在粗孔硅胶上的吸附-解吸等温线呈显著的滞后圈,而在细孔硅胶上则无。 7.据水蒸气吸附的结果,说明青岛细孔硅胶的孔性结构与英国B.D.H.细孔硅胶相似。 相似文献
40.
用分步富里叶变换法求解Kerr系数随机变化的光孤子NLS方程,发现Kerr系数随机扰动对单孤子传输的影响主要是使孤子振幅发生变化;对双孤子传输的影响是增强了孤子间的相互作用,随机度较大时使波形发生严重畸变,导致信号无法传播,采用滤波法可在一定程度上克服Kerr系数随机扰动带来的影响。 相似文献