激光探针(又称激光诱导击穿光谱,简称LIBS)技术是采用高能量密度激光脉冲激发被分析物质,产生等离子体,同时对等离子体中原子和离子的能级跃迁特征光谱进行分析。
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在详细阐述全光因特网的系统结构和逻辑结构的基础上,以河南省为平台提出了一种新型的具有MESH 网络和自愈环网双重网络特性的全光因特网拓扑结构。系统误码性能和光谱特性仿真结果表明,这种类似“蜘蛛网”状的全光因特网拓扑结构具有生存性高、误码率低以及易于故障定位等优点。
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本文讨论了A 型微晶硅薄膜性能随硅烷浓度(4:)的变化。采用B 射线衍射仪(B0C),拉曼光谱仪和傅立叶变换红外吸收光谱仪(3690)对薄膜的结构进行了表征。随硅烷浓度的增加,微晶硅薄膜材料的生长速率和暗电导率(!D)逐渐增大,光学带隙逐渐降低。当硅烷浓度为)’ *E 时,硅基薄膜材料是以非晶硅为主并有散落的微晶硅颗粒的非晶硅结构。当硅烷浓度为,’
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可以拓宽吸收光谱,最大限度地将光能变成电能,提高了太阳能电池的能量转换效率,这类太阳能电池是目前研究的热点。本文集中介绍了非晶硅叠层太阳能电池、多元化合物叠层太阳能电池和染料敏化叠层太阳能电池的研究现状,对它们的结构、性能指标和效率等做了介绍和评估,指出了各自的优缺点,分析了阻碍叠层太阳能电池进一步发展和应用的制约因素主要有两个:很难找到两种晶格匹配良好的半导体晶体;对环境友好,价格合理,来源丰富
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借助RF2PECVD 辅助RTP 技术,采用高沉积气压的技术路线制备了优质的微晶硅薄膜,并利用拉曼光谱、反射谱和透射谱分别研究了微晶硅的晶化率和光学性质. 实验中发现微晶硅的吸收边出现了相对红移,此相对红移可归结于薄膜晶化率的提高和带尾态密度的降低.
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硅薄膜太阳电池技术是光伏领域最具低成本优势的光伏技术, 目前已成为各国光伏计划支持的重点。相比于 非晶硅电池, 相变区的微晶硅薄膜太阳电池几乎没有光致衰退, 且具有良好的长波段光谱响应特性, 可以和非晶硅薄膜电池相结合制备成叠层电池。而当电池衬底使用柔性薄膜材料后, 薄膜电池的研制工艺技术更具有特殊性。本文回顾了硅基薄膜电池的研究历史,
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根据微弱光谱信号的快速检测原理,构建了一种适用于阿达玛变换光谱仪的MOEMS(微光机电系统)可动光栅光开关阵列。对一种适用于补偿光栅光调制器件加工误差的阿达玛变换算法进行了分析,设计了以Al膜为主的表面微加工工艺流程,制作出MOEMS可动光栅光开关阵列。实验测试结果表明,可动光栅光开关阵列可以在低至8.1V的电压下进行光调制,开关频率达到140Hz,完全可以满足阿达玛变换光谱仪调制速度快、光谱范围
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一种反射率测试方法,可以方便且准确地测得光伏组件中真实的背板和背面EVA组合体的反射率,还可从反射率谱图中得到EVA+背板对每一段光谱的反射率,直观简便了解光伏组件封装材料的有效反射率。
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通过符合人眼光谱特性曲线的环境光照传感器UI202检测环境照度,由单片机内部A/D转换将光照值转换成数字量,产生PWM信号控制LED灯驱动TPS61165实现自动调光功能。该设计方案的电子焊接操作台不但降低了由于电烙铁未及时关闭带来的安全问题和耗电问题,也使焊接的环境更加人性化。
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针对相干光通信系统对窄线宽可调谐激光器的要求,提出并实际研制了一种基于MEMS(微电子机械系统)技术的外腔可调谐激光器,分析了外腔参数对激光器性能的影响。该激光器尺寸符合光互联论坛关于ITLA(集成可调谐激光器组件)的标准01.2,调谐范围覆盖C波段内40nm,输出功率N13dBm,光谱线宽N100kHz。为进一步验证器件的性能,使用该激光器作为本振光源,验证了它在基于PM-DQPSK(偏振复用-
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在当今社会中,制造商总是在寻找那些更低能耗和更高效率的设备。来自IMS研究所的Barry
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LED用于通用照明已指日可待。LED在通用照明系统中优势很多,如寿命更长以及效率更高。然而, LED技术还面临着一些挑战。其中一个挑战就是如何产生高品质的白光。白光LED的构成包含了蓝光LED 和能将光输出移至光谱的其他波段的一种荧光粉。许多白光LED都无法产生高显色指数(Color Rendering Index,CRI),该参数用于衡量光源真实重现色彩的能力。
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高纯度,鲜艳丰富的色彩。目前LED几乎覆盖了整个可见光谱范围,且色彩纯度高。而获得色彩光的传统方式是白炽灯加滤光片,大大降低了光效。
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将有限元法和传输矩阵法相结合,系统地研究了保偏微结构光纤(PMMOF)啁啾布拉格光栅的折射率传感特性。仿真研究了光纤空气孔中充入不同折射率被测物时啁啾光栅的反射谱,结果表明随着被测物折射率的增加,反射谱的面积出现明显变化,由此得到了光栅反射谱面积与被测物折射率的关系。分析了中心孔直径、啁啾系数、切趾函数等光栅结构参数对反射谱的影响。分析表明由于光纤两个方向的偏振模对温度、噪声等干扰响应相似,因此
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介绍了分布式光纤拉曼温度传感器(DTS)的基本原理、发展趋势和工程应用研究状况,研究了分布式光纤拉曼温度传感器的关键技术,全面提升了DTS的性能。将拉曼放大技术应用于DTS系统,用拉曼增益部分抵偿光纤的传输损耗,使系统的传感长度达到50km;对脉冲激光器进行211位循环编码,在接收时采用相关运算解调,显著提高系统的信噪比,使测温不确定度达到1℃;采用双波长自校正技术提高了系统的空间分辨率,达到2m
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