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不同波长单色光响应度随波长的分布特性。 ...
表征人体组织对光响应的物理量。包括吸收系数、散射系数、各向异性因子等基本参量及约化散射系数、衰减系数、穿透深度等导出参量。 ...
。当梯度层的光响应用多层结构表示时如图1-19(a)所示,其厚度dj和介电函数都是必需的。然而,由于存在大量的分析参数,使用这种光学模型进行椭偏谱分析通常比较困难。此外,该分析中的拟合误差随着分析误差的传播逐渐向顶层增加。但是在VSA中,复杂的底层结构用伪介电函数表示,只有厚度(d)和介电函数如图1-19(b)。因此,即使样品的介电函数在生长方向上不断变化,VSA的分析也可以相对容易地进行。图1-19用于分析梯度层的光学模型:(a)多层模型和(b)虚拟衬底近似(VSA)图1-20为VSA的光学模型。在这个图中,和表示计算出的伪介电函数,n表示在一定间隔内测量到的实时光谱数。VSA的关键特征是利 ...
磁光效应磁光效应是指当光在外加磁场的作用下与具有固有磁矩的磁性物质相互作用时,磁性物质的磁光特性会发生变化,从而改变光波的传输特性作用于它,导致各种新的光学各向异性。对介质施加磁场会影响在其中传播的光的偏振态,而光偏振态的变化与磁场的大小有关。根据光与磁光材料相互作用方式的不同以及光与磁光材料相互作用产生的光学各向异性,磁光效应又分为法拉第效应、磁线阵双折射、塞曼效应、磁光克尔效应等。(1)磁光法拉第效应磁光法拉第效应又称磁光旋光效应,是指当一束线偏振光从磁光材料沿磁场方向透射时,由于材料折射率的不同,磁光材料中的左旋和右旋偏振光,即偏振面相对于入射光的偏振面偏转一定角度的一种磁光现象。法拉第 ...
有效接收最终光响应脉冲的光子且不会被淹没在噪声中。2001年俄罗斯莫斯科师范大学 Gol’tsman小组首次利用5nm厚度的氮化铌(NbN)薄膜制成的单根直纳米线条成功实现了从可见光到近红外光子的探测由此开启了SNSPD研究的先河,而后,该小组成立的俄罗斯SCONTEL公司,二十多年来一直致力于超导纳米线单光子探测器的研究,不断地在技术上取得了新的突破。https://www.auniontech.com/details-314.html超导纳米线单光子探测器的出现,极大促进了量子信息、光电探测、超导电子学等领域的发展,其性能不断提升并在地月光通信、量子光学实验、激光测距等方面展示出卓越的性能 ...
流抑制和快速光响应效应。图1 a) 包含阻挡层的有机半导体器件结构示意图。插图:由电子受体材料(PC71BM 和 eh-IDTBR)组成的感光层的纳米结构填充示意图。 b) PBDTTT-EFT、eh-IDTBR 和 PC71BM 的分子结构。通过以6 mW cm-2的入射功率密度打开和关闭 LED 来评估有机半导体器件的响应时间。如图2所示,富勒烯受体有机半导体表现出 6.24 µs 的上升时间和 10.8 µs 的下降时间。由于OPD器件的响应时间受内部电容和电荷传输时间的影响,推测 PC71BM 具有较高的内部电容和较大的陷阱位点。非富勒烯受体OPD器件的上升和下降时间分别为2.72 µ ...
由于其较差的光响应(小于400 nm),极大地限制了其大规模应用。天津工业大学赵晓明团队首次以酰胺肟化聚丙烯腈(PAN)纤维为载体,通过简单的水热法合成了一种可见光驱动的TiO2催化剂。纤维状双齿配体不仅通过配体-金属电荷转移(LMCT)敏化促进TiO2的可见光捕获,而且促进了TiO2中N原子的掺杂。这种独特的结构使得TiO2在可见光(λ > 420 nm)照射下具有很高的光催化活性,可以降解多种新型有机污染物,这是由LMCT和N型掺杂机制共同决定的。该项研究结果可能为设计可见光驱动的环境修复光催化剂提供一种新的策略。实验该实验中以PAN纤维为载体,制备了一种新型TiO2催化剂。通过羟胺 ...
响应时间快激光响应范围宽(0.19um~25um)线性度良好灵敏度高,zui小可探测0.1mW损伤阈值高携带方便,操作简单热电堆型激光功率计主要参数型号AUT-5W-NAUT-40W-NAUT-100W-N光谱范围(um)0.19um -—— 15um0.19 um-—— 25um0.19 um-—— 25um功率范围100uW —— 5W10mW —— 40W (80W)100mW —— 100W (200W)间歇测量功率NA40W (Cont.), 60W (3min),80W (2min)100W (Cont.), 150W (3min), 200W (1min)分辨率(mW)5 uW0 ...
范围内平坦的光响应。并且,探测器可自动校准。指标参数:我司可提供配套斩波器,用于后续信号分析。 ...
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