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偏振無關(guān)純相位液晶空間光調(diào)制器
割領(lǐng)域由于激光能在工件上發(fā)射精確的功率密度,大多數(shù)高功率焊接和切割激光器都利用了激光的這種精密性饱岸。為了保證使用過程中精度的持續(xù)性徽千,監(jiān)控激光的性能非常重要∷椋現(xiàn)在通常所采用的處理方法是檢測瑕疵處闲礼,或者監(jiān)控未聚焦光束和推斷聚焦光束的性能。但這兩種方法都不是最佳解決方案慎菲。首先露该,為了了解激光是否正常工作第煮,需要浪費(fèi)材料和時(shí)間制造一個(gè)缺陷抑党,有時(shí)缺陷還很難被探測到底靠,只有在激光加工過程中才能被探測出來特铝,這樣就產(chǎn)生了額外費(fèi)用暑中,增加了廢棄和返工的可能鳄逾。監(jiān)控最初的激光束的缺點(diǎn)是只檢測了激光器牵素,而不是實(shí)際的光學(xué)系統(tǒng),它不能告訴您下一步怎么處理半成品请琳。通過設(shè)計(jì)合理的狹縫掃描光束分析儀俄精,比如德國Cinogy公司光束質(zhì)量分析 ...
/cm2的激光能量密度竖慧,熱穩(wěn)定良好(波長熱漂移降至5pm/K@532nm)圾旨、經(jīng)久耐用魏蔗,經(jīng)研究測試:在使用的10年間,反射式體布拉格光柵(RBG)的各項(xiàng)參數(shù)均未發(fā)現(xiàn)有退化現(xiàn)象廓鞠。正是由于體布拉格光柵反射鏡(RBG)的優(yōu)良性能谣旁,他現(xiàn)在被廣泛的用于激光器波長鎖定、橫縱模選取及控制榄审、激光線寬壓窄及提高激光器工作溫度范圍的應(yīng)用領(lǐng)域中。隨著激光技術(shù)在生活怨绣、醫(yī)療、軍事减细、工程方面的應(yīng)用赢笨,高功率激光器也就越來越受到人們的歡迎。高功率的激光器自然也就需要擁有更高損傷閾值萧吠、更穩(wěn)定纸型、更精確的光柵梅忌。據(jù)我們了解,國內(nèi)許多公司琼腔、重點(diǎn)大學(xué)實(shí)驗(yàn)室踱葛、科研機(jī)構(gòu)都已經(jīng)配備光柵的全息曝光技術(shù)尸诽,但在光柵的損傷閾值、穩(wěn)定性等方面卻不如人意洲赵。 ...
為了保證結(jié)構(gòu)光能發(fā)生高對比度的穩(wěn)定干涉胶滋,必須調(diào)整結(jié)構(gòu)光偏振態(tài)究恤。如果需要實(shí)時(shí)調(diào)整后德,這里我們建議采用1/4波片和1/2波片配合LCC實(shí)現(xiàn)。北京大學(xué)在應(yīng)用偏振光結(jié)構(gòu)光超分辨顯微技術(shù)(PSIM)研究蛋白在亞細(xì)胞結(jié)構(gòu)中的定位和取向時(shí)應(yīng)用Forthdd 公司SXGA—3DM空間光調(diào)制器成功提取熒光分子的偶極子方位信息與超分辨結(jié)構(gòu)信息理张。同時(shí),研究人員進(jìn)行了大量的生物學(xué)實(shí)驗(yàn)來證明其廣泛的適用性悟耘,如λ-DNA暂幼、BAPE細(xì)胞和小鼠腎組織中的肌動蛋白絲移迫、肌動蛋白和肌球蛋白之間的相互作用,以及中GFP染色的U2OS活細(xì)胞微管邪媳。特別是荡陷,研究小組針對神經(jīng)元中的膜相關(guān)周期骨架(MPS)進(jìn)行了研究亲善。PSIM以極其高的空間分辨 ...
感蛹头、傳像以及光能量與光信號傳輸?shù)确矫嬗兄烊粌?yōu)勢,并且在這些領(lǐng)域得了廣泛的應(yīng)用渣蜗。通過實(shí)際測試得知光纖的主要優(yōu)點(diǎn)包括:集光能力好、傳輸效率高讼昆、抗干擾性能優(yōu)秀浸赫。但是赃绊,光纖作為一種光波導(dǎo)傳輸介質(zhì),同樣會對內(nèi)部的光信號傳輸產(chǎn)生影響运敢,如:光纖損耗、色散迄沫、光譜展寬等卦方。而影響光纖通信最主要的因素還是光纖損耗問題,因?yàn)殡S著傳輸距離的增加各種損耗最終會累加到一個(gè)閾值困后,導(dǎo)致我們無法得到想要的傳輸信號衬廷,因此為了實(shí)現(xiàn)長距離的信號傳輸就必須設(shè)法降低光纖的損耗。一吗跋、光纖的損耗特性以光纖光纜為基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng),無中繼長距離傳輸產(chǎn)生的信號衰減值是衡量光纖光纜傳輸?shù)男盘栙|(zhì)量最重要的指標(biāo)之一酗宋,信號衰減很大程度上限制了整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的 ...
時(shí)間內(nèi)通過的光能量翔烁;我們繼續(xù)再看看亮度蹬屹,光源在給定方向上的單位立體角內(nèi)的光通量除以面源的有效面積白华,單位立體角:簡單理解就是單位角度;光通量上面有說過厦取,再來看看面源的有效面積鸟赫,簡單點(diǎn)光束的照射方向上的某一個(gè)截面的面積抛蚤,再來個(gè)圖。從以上解釋中朋沮,照度是光照在物體上的能量缀壤,而亮度是發(fā)光體照射在人眼中能量的大小。這兩個(gè)所描述對象就不同筋夏,一個(gè)是接收光条篷,一個(gè)是發(fā)射光蛤织。通常亮度的受光體是人眼。人眼感受的到的明亮程度乞巧。那么摊鸡,人眼感受存在一系列問題柱宦,光從光源經(jīng)過發(fā)射到達(dá)人眼,在這個(gè)過程中存在許多不確定掸刊;首先有可能是光源不同,普通的白熾燈忧侧,熒光燈等蚓炬,反射又有漫反射、鏡面反射经宏,反射物體顏色不同,對光的吸收程度又不同烁兰; ...
特效應(yīng)能夠?qū)?span style="color:red;">光能轉(zhuǎn)化成電能沪斟。目前市場上較普遍的是晶體硅太陽能電池,主要的結(jié)構(gòu)為PN結(jié)择吊,在P型硅上面構(gòu)建N型半導(dǎo)體層几睛,就形成了一個(gè)N+/P型的PN結(jié)粤攒。當(dāng)太陽光照射到PN結(jié)時(shí),能量大于等于硅半導(dǎo)體禁帶寬度的光能必峰,被半導(dǎo)體吸收吼蚁,產(chǎn)生電子-空穴對问欠。在空間電荷區(qū)顺献,產(chǎn)生的電子-空穴對在自建電場的作用下漂移,在外電路產(chǎn)生光電流(太陽能電池結(jié)構(gòu)和原理如下圖)能曾。硅太陽能電池結(jié)構(gòu)示意圖太陽能電池工作原理圖除了半導(dǎo)體PN結(jié)材料本身寿冕,太陽能電池的制備工藝是極其復(fù)雜的,有許許多多道工序(如下圖)椒袍,為了保證制備的太陽能電池的性能驼唱,減少缺陷,必須嚴(yán)格把控每一個(gè)步驟(下圖是硅太陽能電池制備工藝流程圖)驹暑。硅太陽能電池制備工藝流 ...
光能經(jīng)過多模光纖傳輸時(shí)玫恳,不可避免地會發(fā)生光能損失辨赐。首先光在折射面上折射時(shí)總伴隨著少量的反射損耗,光經(jīng)多模光纖纖芯傳輸時(shí)還有吸收存在京办,此外肖油,光纖端面磨光不良和疵病還會造成光的漫反射和漫折射。這些是主要的光能損失因素臂港。下面將主要討論折射時(shí)光能的反射損失审孽,又稱為菲涅爾反射損耗浑娜。如下圖佑力,光線從折射率為n的介質(zhì)進(jìn)入折射率為n^'的另一介質(zhì)中,期間發(fā)生反射和折射打颤,入射角為i,折射角為i^'漓滔,反射角為-i编饺。對于非鍍膜面响驴,折射時(shí)光能的反射損失,可根據(jù)菲涅爾公式計(jì)算豁鲤,即另外秽誊,折射定律如下:nsini= n' sini'上述公式中,ρ稱為反射率琳骡,表示光傳播到二透明介質(zhì)分界面上時(shí),有 ...
電子吸收入射光能量躍遷到導(dǎo)帶,產(chǎn)生電子空穴對,這時(shí)候去掉激發(fā)光,材料導(dǎo)帶中的電子從激發(fā)態(tài)回到基態(tài),緩慢放出較長波長的光,放出的這種光就叫熒光.如果把熒光的能量--波長關(guān)系圖作出來,那么這個(gè)關(guān)系圖就是熒光光譜.電子從激發(fā)態(tài)回到基態(tài)經(jīng)歷的時(shí)間即為熒光壽命.為了評估異質(zhì)結(jié)中載流子的分離和傳輸特性,可對異質(zhì)結(jié)進(jìn)行熒光壽命測試.上圖紅藍(lán)黑色曲線分別對應(yīng)WS2,ReS2&WS2界面,ReS2的熒光壽命.可以看到ReS2的熒光壽命幾乎沒有信號,由于ReS2區(qū)域的壽命比WS2和界面區(qū)域的信號弱得多,因此在這種泵浦探測波長下,無法從ReS2到WS2傳輸光生載流子.所以從WS2到ReS2的光生載流子的時(shí)間 ...
現(xiàn)對投影區(qū)域光能量的調(diào)制最易。這些DLP芯片通常用于高速工業(yè)、醫(yī)療和高級顯示應(yīng)用炫狱。光學(xué)作為一種微光學(xué)機(jī)械電子元件耘纱,它有兩個(gè)穩(wěn)定的微鏡狀態(tài)(對大多數(shù)當(dāng)前的DMD來說是+12°和-12°),這是由像素在工作中的幾何結(jié)構(gòu)和靜電控制決定的毕荐。不上電時(shí)束析,DMD微鏡處于平坦?fàn)顟B(tài),上電以后憎亚,可以實(shí)現(xiàn)雙穩(wěn)態(tài)運(yùn)行员寇,兩種偏轉(zhuǎn)位置決定了光的偏折方向弄慰。按照慣例,DMD作為空間光調(diào)制器蝶锋,正(+)狀態(tài)是向照明方向傾斜的陆爽,稱為“打開”狀態(tài)扳缕。類似地慌闭,負(fù)(-)狀態(tài)偏離了光照,稱為“off”狀態(tài)躯舔。通過編程可以控制每一塊微鏡的偏轉(zhuǎn)狀態(tài)和偏轉(zhuǎn)時(shí)間驴剔,從而實(shí)現(xiàn)DMD“光開關(guān)”的功能。圖1顯示了兩個(gè)像素粥庄,一個(gè)處于on狀態(tài)丧失,另一個(gè)處于off狀態(tài)。 ...
收峰惜互,阻止激光能量穿透作用組織以外布讹,達(dá)到精確消融或切割的目的,同時(shí)CO2激光良好的止血性能也有助于外科醫(yī)生的操作训堆。盡管二氧化碳激光器有許多優(yōu)點(diǎn)描验,但由于缺乏一種靈活的介質(zhì)將激光功率傳輸?shù)饺梭w中的目標(biāo),它在醫(yī)學(xué)上的應(yīng)用相對有限坑鱼。由于沒有靈活的傳輸介質(zhì)挠乳,CO2激光的使用僅限于在激光和目標(biāo)之間建立直接視線的程序,主要是在皮膚科和使用剛性喉鏡的耳姑躲、鼻睡扬、喉(ENT)手術(shù)。利用全向反射一維光子帶隙來限制光的中空纖維已經(jīng)被開發(fā)出來黍析,并成功地用于CO2激光器的一些微創(chuàng)手術(shù)中卖怜。如圖6所示,這些光纖足夠柔軟阐枣,可以通過柔韌的內(nèi)窺鏡引入體內(nèi)马靠,將CO2激光輻射傳送到以前這種激光器無法到達(dá)的區(qū)域。圖6蔼两、圖中灰色光纜內(nèi)部的空 ...
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