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  • 利用分数阶因子设计优化和抑制铝掺杂TiO2颗粒中的光催化效应,以提高发光二极管封装的光学性能

    本研究聚焦于如何通过铝元素掺杂来改善二氧化钛(TiO₂)在LED封装材料中的应用。尽管TiO₂具有优异的光学性能,但其高光催化活性成为其作为填料的限制因素之一。在LED封装过程中,这种高活性会导致封装材料的快速老化,尤其是聚氨酯材料的黄变问题。因此,开发一种既能保持TiO₂优良光学特性,又能有效抑制其光催化活性的材料成为当前研究的重点。本研究通过采用一种统计实验设计方法——部分因子设计(Fractional Factorial Design, FFD),对五个关键参数进行系统研究,以优化掺杂后的TiO₂颗粒的光催化和吸附性能。TiO₂是一种广泛应用于各种工业领域的材料,例如在涂料、自清洁表面和

    来源:Optical Materials

    时间:2025-09-30

  • 具有高光学反馈容忍度的单模单片耦合腔激光器,采用高Q值的变形方形微腔结构

    这项研究提出了一种基于双环光电子振荡器(DL-OEO)和参量频率混频器的稳定飞秒光电子频率梳(EOFC)生成方案,并通过实验验证了其可行性。光电子频率梳是一种由均匀分布的频率成分组成的光谱,具有相干和稳定的相位关系。它在高精度测量、任意波形生成、远程传感、密集波分复用以及信号处理等领域具有广泛的应用。其中,飞秒级的脉冲宽度是提升频率梳在时间分辨率和频率精度方面性能的关键因素。因此,如何实现飞秒级的脉冲压缩成为研究的重点。传统的频率梳生成方法主要包括锁模激光器(MLLs)和外部调制技术。锁模激光器可以产生具有宽频带和高稳定性的频率梳,但其重复频率通常限制在GHz范围内。此外,锁模状态的启动和维持

    来源:Optics & Laser Technology

    时间:2025-09-30

  • 利用频域极化特征进行多模态水下图像增强

    本文介绍了一种基于双环光电子振荡器(DL-OEO)和参量频率混频器的稳定飞秒电光频率梳(EOFC)生成方法,并通过实验验证了该方法的可行性。该方法不仅实现了高重复频率和可调的频率梳,还显著提升了脉冲宽度的压缩能力,从而在多个领域展现出广阔的应用前景。频率梳是一种由均匀分布的频率成分构成的光谱,其各个频率之间具有相干且稳定的相位关系。频率梳技术广泛应用于精密测量、任意波形生成、遥感、密集波分复用和信号处理等领域。其中,在精密测量中,频率梳的脉冲宽度是影响其性能的关键因素之一。脉冲宽度的调整直接关系到频率梳在频率域中的分布特性,而超短脉冲宽度则有助于提升频率梳的时间分辨率和频率精度。目前,频率梳的

    来源:Optics and Lasers in Engineering

    时间:2025-09-30

  • 基于ZnO/CuO核壳异质结构纳米棒阵列的紫外光探测器制备,该探测器采用Ag互指电极

    ZnO(氧化锌)作为一种广泛研究的半导体材料,因其无毒、宽禁带(约3.37 eV)和较大的激子结合能等特性,在紫外光(UV)光探测器领域展现出巨大的潜力。然而,尽管ZnO具备优良的光电性能,其在实际应用中仍面临一些固有的挑战,如光生电子-空穴对的高复合率、光生载流子的低传输效率以及光腐蚀等问题。这些问题限制了ZnO在高性能光探测器中的应用,尤其是在需要长期稳定性和高响应速率的场景下。为此,研究人员不断探索新的材料结构和制备方法,以克服这些限制,提高ZnO基光探测器的性能。在这一背景下,ZnO/CuO核壳异质结结构的提出为解决上述问题提供了新的思路。CuO作为一种窄禁带(1.4–1.7 eV)的

    来源:Optical Materials

    时间:2025-09-30

  • 在添加了Ag和SiO₂介电层的PS/ZnO复合材料中,紫外光和可见光下的光致发光性能得到了增强

    锌氧化物(ZnO)作为一种宽禁带半导体材料,因其优异的光电性能在多个领域展现出广泛的应用前景。ZnO具有较高的激子结合能(约60 meV)和电子迁移率,使其成为紫外(UV)发光器件、太阳能电池、气体传感器和光催化剂等应用的理想选择。然而,尽管ZnO在理论上具备良好的发光特性,其实际应用仍受到低光致发光(PL)效率和表面态相关问题的限制。这些限制主要源于ZnO晶体内部的缺陷以及表面状态对光发射过程的干扰,导致其在可见光和紫外光区域的发光强度不足,影响了其在高性能光电器件中的表现。为了提升ZnO的发光性能,研究人员尝试了多种策略,包括结构工程、掺杂和引入等离子体材料。其中,金属纳米颗粒(如银纳米颗

    来源:Optical Materials

    时间:2025-09-30

  • 在可见光和近红外波长下,双发射碳点中非线性光学吸收与折射的超快激发过程

    阿米纳库蒂·尼尔卡蒂尔(Aminakutty Neerkattil)| 斯里坎斯·佩鲁姆比拉维尔(Sreekanth Perumbilavil)| 穆鲁克沙南·瓦达克·马塔姆(Murukeshan Vadakke Matham)| 贾耶塔·巴塔查里亚(Jayeeta Bhattacharyya)印度泰米尔纳德邦金奈,印度理工学院马德拉斯分校物理系,邮编600036摘要纳米材料的非线性光学特性因其在光子学、光电子学和激光技术发展中的关键作用而受到广泛关注。碳点(Carbon dots)作为一种新型碳基纳米材料,表现出卓越的非线性光学行为,这归因于其独特的结构和多样的表面功能。与传统半导体不同,碳

    来源:Optical Materials

    时间:2025-09-30

  • 用于超平坦波前检测的微散焦光子筛径向剪切干涉仪

    Jian Lin|Junyong Zhang|Xingqiang Lu中国科学院上海光学精密机械与物理研究所高功率激光与物理重点实验室,中国上海201800摘要径向剪切干涉术存在一个根本性限制:在测试超平坦波前时,该技术会变得无效。为了解决这一挑战,我们提出了一种基于微离焦光子筛的径向剪切干涉术,在这种技术中,即使在超平坦入射条件下,也会在干涉图中引入一个受控的圆形载波。这一设计有效地扩展了径向剪切干涉术的应用范围,使其能够用于之前难以处理的超平坦波前场景。为了实现精确的相位恢复,我们利用深度学习提取干涉条纹的骨架,并通过迭代算法重建波前。一个直径为48毫米的可见光实验验证了所提出的方法,并证

    来源:Optics and Lasers in Engineering

    时间:2025-09-30

  • 综述:专为特定波长设计的光学元件:光谱衍射光学元件的全面综述

    谱学衍射光学元件(Spectral Diffractive Optical Elements, DOEs)近年来成为光电子领域的重要研究方向,因其在实现对光谱成分的精确控制方面展现出独特的潜力。DOEs是一种基于微结构表面设计的光学元件,通过操控光的衍射、干涉和相位变化,能够在紧凑的平面结构中实现多种光谱功能。这种技术的出现,使得在光学系统中对光的波长特性进行选择性调控成为可能,为科学研究和工程应用提供了新的解决方案。在现代光学系统中,光谱控制能力已成为不可或缺的一部分。无论是科学仪器还是消费电子产品,光谱控制都能实现关键功能,如颜色分离、色散、滤波和波长复用等。随着对紧凑性、集成度和高性能的

    来源:Optics and Lasers in Engineering

    时间:2025-09-30

  • 利用马赫-曾德尔干涉仪和法布里-珀罗腔,在气体吸收线之外实现远距离高精度波长校准

    这项研究围绕可调激光器(Tunable Laser, TL)的波长校准展开,特别是在其光谱范围超出气体吸收线覆盖区域时,如何实现高精度的波长测量。传统方法在这一区域存在显著的校准误差,因此,本文提出了一种结合马赫-曾德尔干涉仪(Mach–Zehnder Interferometer, MZI)与法布里-珀罗腔(Fabry–Pérot cavity, FP)的混合校准方案,并利用复数Morlet小波变换提升干涉信号的相位提取精度。该方法不仅解决了气体吸收线覆盖范围有限的问题,还有效应对了材料色散导致的非线性相位-频率映射,从而显著提升了整体的校准性能。可调激光器因其能够在一个特定范围内连续调整波

    来源:Optics & Laser Technology

    时间:2025-09-30

  • 用于FMCW激光雷达的双匹配滤波器:实现更精确的距离和速度测量

    频率调制连续波激光雷达(Frequency Modulated Continuous Wave Lidar,简称FMCW激光雷达)作为一种测量目标速度和距离的重要工具,在许多实际应用中展现出良好的前景。然而,传统信号处理方法在应用过程中存在一定的局限性,如距离测量范围受限、近距离高速测量困难、信号噪声干扰严重以及非线性频率调制对测量精度的影响等。针对这些问题,本文提出了一种双匹配滤波方法,该方法在保持原有测量精度和分辨率的同时,显著提升了系统的性能,为FMCW激光雷达的发展提供了新的思路和技术支持。FMCW激光雷达的核心原理在于利用两个独立激光源的相干特性,通过将本地参考光与反射信号进行组合,

    来源:Optics & Laser Technology

    时间:2025-09-30

  • 高功率、低发散度、852纳米单横模二极管激光器,采用耦合波导结构

    在现代光电子技术的发展中,半导体激光器因其在通信、传感、计量等领域的广泛应用而受到高度重视。特别是对于某些高精度应用,如原子钟和导航系统,对激光器的性能提出了更高的要求。在这些应用中,852纳米波长的激光器尤为重要,因为其对应于铯原子的超精细能级跃迁,是国际时间标准的重要组成部分。因此,研发出具有高输出功率、良好光谱特性和优良光束质量的单模852纳米半导体激光器成为当前研究的重点。传统的边发射激光器通常采用较为简单的光学腔结构,但这种结构在某些方面存在局限性。例如,由于波导层厚度通常小于1微米,导致垂直远场发散角较大,进而影响光束质量。此外,大范围的发散角还会增加光学系统的复杂性、成本以及耦合

    来源:Optics & Laser Technology

    时间:2025-09-30

  • 采用脉冲激光沉积法制备Ho₂O₃薄膜作为X射线纳米光子学的X射线材料

    在当今科技迅速发展的背景下,光学和量子光子技术正逐渐成为推动科学研究与工业应用的重要领域。特别是微型化X射线激光系统的研发,为高分辨率成像、纳米尺度材料分析以及超快泵浦-探测光谱等技术提供了新的可能性。然而,实现这一目标面临诸多挑战,其中关键在于如何克服X射线波段中自发辐射与受激辐射之间的基本失衡。这种失衡导致在X射线波长范围内实现并维持粒子数反转变得极其困难,从而限制了激光的产生。因此,探索新的材料和工艺方法,以实现稳定的X射线激光发射,成为研究的重要方向。在这一背景下,研究人员开始关注晶体材料,特别是稀土氧化物。这类材料因其独特的光学和晶体结构特性,被认为在软X射线激光应用中具有巨大的潜力

    来源:Optical Materials

    时间:2025-09-30

  • 在单轴拉伸应变作用下,WSSe合金单层中的上转换光致发光现象

    Shrawan Roy|Jie Gao|Xiaodong Yang密苏里科技大学机械与航空航天工程系,罗拉,MO,65409,美国摘要通过施加机械应变,可以有效地调节单层过渡金属硫属化物(1L-TMDs)的光学响应。在本研究中,我们探讨了通过施加单轴拉伸应变来调节1L-WSSe合金的上转换光致发光(UPL)发射。当单轴拉伸应变从0%变化到1.02%时,UPL发射的峰值位置向红移了约25.6纳米,且随着上转换能量差从-197 meV变化到-131 meV,UPL强度呈指数函数增加。1L-WSSe合金中UPL发射的亚线性功率依赖性表明其涉及多声子介导的上转换过程,且每次转换需要一个光子。这种可调节

    来源:Optical Materials

    时间:2025-09-30

  • 低成本、高性能的ITO/ZnO/ITO多层结构用于硅异质结太阳能电池

    埃姆雷·卡尔塔尔(Emre KARTAL)| 艾莎·塞汉(Ayşe SEYHAN)| 弗尔坎·古克卢尔(Furkan Güçlüer)尼德德奥梅尔·哈利斯德米尔大学(Nigde Omer Halisdemir University)物理系,尼德德51240,土耳其摘要透明导电氧化物(TCO)对于硅异质结(SHJ)太阳能电池中的有效光传输和电荷收集至关重要。虽然氧化铟锡(ITO)仍然是标准选择,但其高昂的成本和材料稀缺性促使人们寻找替代或互补材料。氧化锌(ZnO)因其宽禁带和化学稳定性而成为有前景的候选材料。在本研究中,提出了一种ITO/ZnO/ITO多层结构,作为传统单层TCO配置在SHJ太阳

    来源:Optical Materials

    时间:2025-09-30

  • 基于双通道萨格纳克环的可切换、宽波长区间可调的多波长EDFL(光纤放大器)

    作者:赵光辉 | 张伟华 | 汤正荣 | 王雪 | 王浩中国天津市300384,天津工业大学集成电路科学与工程学院,教育部光电设备及通信技术工程研究中心,薄膜电子与通信器件天津市重点实验室摘要本文介绍了一种基于双通道萨格纳克环的可切换、宽波长区间可调的多波长掺铒光纤激光器(EDFL),并对其进行了实验研究。其基本工作原理依赖于萨格纳克配置中的双折射引起的偏振态演化以及反向传播光之间的干涉,从而实现了稳定多波长激光的产生,并且可以调节波长间的间隔。通过偏振控制器(PC)的调整,该激光器能够输出多达8个同时存在的波长。在单波长模式下,激光器的输出波长可在1553.64 nm至1558.84 nm之

    来源:Optical Fiber Technology

    时间:2025-09-30

  • 多尺度波浪建模的进步:2022年大西洋飓风季节期间的全球与沿海应用

    这项研究围绕2022年大西洋飓风季节的案例,探讨了波浪模型在不同分辨率网格上的表现。研究采用了第三代谱波浪模型WAVEWATCH III(WW3),展示了使用可变分辨率全球网格(5-30公里)生成的波浪参数在与多种验证观测数据集进行比较时,其精度与成本更高的固定分辨率网格(3公里)相当。这一成果表明,通过优化网格设计,可以在不影响模型准确性的前提下显著提升计算效率。研究中使用的可变分辨率无结构三角网格在保持陆地几何特征和波浪演变梯度的同时,对较深海域的分辨率进行了适度降低。这种设计方式使得模型在捕捉波浪变化显著的区域(如浅水区和飓风附近)更加精准,而在波浪变化不明显的深水区域则减少了计算负担。

    来源:Ocean Modelling

    时间:2025-09-30

  • 关于圣保罗高原和桑托斯盆地性质与组成的新限制:是岩浆地壳、大陆地壳还是混合地壳?

    在巴西东南部海域,圣保罗高原(São Paulo Plateau, SPP)是位于圣托斯段(Santos segment)的一个神秘地质构造。该高原覆盖面积广,延伸超过500公里,位于水深超过3000米的海域,其下方堆积着从白垩纪到新生代的厚层沉积物。由于其复杂的地质历史和多样的构造演化,SPP的岩石圈组成一直存在争议。研究者们提出了多种可能的解释,包括减薄的大陆岩石圈、增厚的洋壳或混合型岩石圈(由大陆岩石圈和岩浆物质共同构成)。这些不同的观点反映了SPP在地质演化过程中可能经历了多种构造作用,如多期次的变形、斜向裂解以及蒸发岩沉积的形成。为了更好地理解SPP的岩石圈组成,研究团队采用了一系列

    来源:Marine and Petroleum Geology

    时间:2025-09-30

  • 限制北苏门答腊地区的自源地层作用:盆地-石油系统与地层正演建模的整合

    在当今全球能源勘探的背景下,随着传统油气藏的逐步开发,地质学家和能源专家越来越关注那些具有潜力但尚未被充分认识的复杂地质构造。其中,层状构造陷阱(stratigraphic traps)因其独特的形成机制和分布特征,成为了油气勘探中的重要目标。这类陷阱通常与沉积层序的几何变化有关,比如砂岩的尖灭(pinch-out)区域或泥岩的局部遮挡。与传统的构造陷阱相比,层状构造陷阱的勘探风险更高,尤其是在多石油系统共存的地区,这使得其识别和评估变得更具挑战性。层状构造陷阱的识别和划分,通常依赖于三维地震数据的分析,或者通过整合钻井数据进行综合判断。然而,在一些前沿地区,由于缺乏高密度的三维地震覆盖,以及

    来源:Marine and Petroleum Geology

    时间:2025-09-30

  • 浊积岩记录的不完整性:将浊流运动的直接监测与保存在海底扇中的沉积物进行比较(加拿大东部的Pointe-des-Monts)

    弗洛里安·雅克(Florian Jacques)|亚历山大·诺曼多(Alexandre Normandeau)|让-卡洛斯·蒙特罗-塞拉诺(Jean-Carlos Montero-Serrano)|纪尧姆·圣昂日(Guillaume St-Onge)|奥黛丽·利摩日(Audrey Limoges)|安德烈·罗雄(André Rochon)|乌尔斯·诺伊迈尔(Urs Neumeier)|帕特里克·拉茹内斯(Patrick Lajeunesse)|丹尼尔·布尔戈(Daniel Bourgault)加拿大海洋地质研究主席,魁北克大学里穆斯基分校(Université du Québec à Rimo

    来源:Marine Geology

    时间:2025-09-30

  • 基于腐败过程中产蛋白酶微生物群及蛋白水解酶多样性的青蒿在冷藏牡蛎中的保鲜机制

    Jie Yang|Xiaolong Zhu|Wenrui Su|Chen Huang|Xinyi Liu|Chao Su|Obafemi Ibitayo Obajemihi|Guangchao Liu中国青岛市青岛农业大学食品科学与工程学院,266109摘要本研究调查了来自中国五个省份的冷藏牡蛎的理化特性和细菌腐败情况,并评估了紫苏叶提取物(PLE)作为天然防腐剂的效果。在样品中共鉴定出62株产蛋白酶的细菌,主要为Pseudoalteromonas、Shewanella以及某些地区的Vibrio,其中丝氨酸蛋白酶和金属蛋白酶是主要的分泌酶,加速了牡蛎的腐败过程。宏基因组分析表明,PLE处理降低

    来源:Magnetic Resonance Imaging

    时间:2025-09-30


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