光学反馈腔增强吸收光谱技术中干涉抑制方法

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提出了一种降低光学反馈腔增强吸收光谱(optical?feedback-cavity?enhanced?absorption?spectroscopy,OF-CEAS)系统中干涉噪声影响的干涉抑制方法.?使用Ariy函数分析了透射腔模信号中存在的干涉噪声,?研究发现该系统中的干涉信号源自于光束在前腔镜内的多次反射,?并通过更换3种厚度不同的平面反射镜进行验证.?提出利用Ariy函数拟合得到的干涉信号作为无吸收情况下的背景信号,?与测量气体的吸收信号相减直接获得无背景吸收光谱信号.?该方法有效避免了OF-CEAS系统中,?由于环境因素导致腔体稳定性改变等原因造成的测量误差.?最后,?基于该方法测量了1.53?μm附近的乙炔气体吸收特性,?评估系统的探测灵敏度为7.143?×?10–8?(1s),?实验表明该方法在提高OF-CEAS系统的探测灵敏度方面有着很大的应用前景.
其他文献
将有效液滴模型和推广的液滴模型推广至激发态丰质子核的双质子发射半衰期研究,?发现这两个模型都能较好地再现双质子发射半衰期的实验数据.?基于这两个模型预言了一些核的激发态的双质子发射的半衰期,?为将来的实验提供参考,?并将上述半衰期与统一裂变模型给出的半衰期进行了比较和分析.?此外,?以94Ag的21+激发态的双质子发射为例,?讨论了衰变能和衰变过程中带走的轨道角动量对其半衰期的影响,?发现半衰期对它们的依赖很敏感,?半衰期对衰变能的强烈依赖表明了精确测量核质量和激发能的重要性和必要性.
单分子体系是一种典型的受限量子体系,?且由于其能级分立、轨道局域、化学拓展性强,?因而具有丰富的电子态、光子态以及自旋态,?这些分子体系中由量子力学决定的物态使得利用单分子作为未来量子信息的载体成为可能.?对单分子尺度量子态的探测和调控研究有利于我们“自下而上”精确构建量子器件.?由于单分子体系的尺寸限制,?宏观的表征手段难以对其进行精确地调控和探测.?扫描隧道显微镜具有高精度的实空间定位能力,?高分辨的成像和谱学能力,?可以实施原位的分子操纵,?还可以与多种外场和局域场表征技术联用,是目前精确探测和调控
在量子物理领域的研究中,?量子控制是必不可少的.?精确高效的量子控制,?是利用量子系统进行实验研究的前提,?也是量子计算、量子传感等应用的基础.?金刚石氮-空位色心作为固态自旋体系在室温下相干时间长,?可用光学方法实现初始化和读出,?通过微波射频场能实现普适的量子控制,?是研究量子物理的优秀实验平台.?本文从量子控制出发介绍金刚石氮-空位色心体系在量子物理领域取得的代表性成果,?主要讨论了1)?金刚石氮-空位色心的物理性质和量子控制原理,?2)氮-空位色心的退相干机制,?3)单自旋量子控制的相关应用及最近
在各种物理量中,?温度是最直观和最普遍的量.?温度的剧烈变化通常意味着物体的物理性质出现波动,因此在各个领域中温度往往是重要的指标.?随着科学技术的发展,?许多领域研究和应用的尺度越来越小,?然而在小于10?μm的空间尺度内还没有通用的温度测量方法.?除了空间分辨率的要求,?传感器在测量过程中不应该对被测对象有巨大影响,?金刚石氮-空位(nitrogen?vacancy,?NV)色心是一种稳定的发光缺陷,?通过对其能谱和电子自旋量子态的测量,?可以获得其附近温度、电磁场等物理量的信息.?由于金刚石的化学特
类似于利用强泵浦光调控介质光学性质实现对原共振吸收光的诱导透明,?本文利用实空间量子散射理论研究了如何实现波导光子从全反射到透射的转变.?结果表明,?通过引入辅助四分之一波长谐振器的耦合,可实现原四分之一波长谐振器对共振微波全反射的透射.?利用微纳加工工艺制备了对应上述理论模型的四分之一波长谐振器样品,?在极低温条件下对该样品的微波传输特性进行了实验测试,?观测到了理论预言的微波波段类电磁诱导透明的部分现象,?证实了耦合谐振器的模式重整理论.
基于多组态Dirc-Fock方法和密度矩阵理论,?给出了原子序列双光双电离光电子角分布的计算表达式,开发了相应的计算程序.?利用该程序计算了Ar原子和K+离子np?(n?=?2,?3)壳层的光电离截面、电偶极和非偶极角各向异性参数,?进一步给出了光电子的角分布情况.?结果表明:?在序列双光双电离中两次光电离过程相互影响,?两次光电离的截面以及各向异性参数类似;?在电离阈值附近,?3p壳层和2p壳层光电离截面以及各向异性参数展现出较大的差异,?在远离阈值时,?3p和2p壳层的截面和角各向异性参数变化行为类似
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分子内的电子-振动耦合特性对电子跃迁和分子光谱特征有重要影响,?是分子光谱学研究的中心课题之一.?本文利用具有亚纳米分辨的扫描隧道显微镜诱导发光成像技术,?通过高度局域的隧穿电子来充电激发单个苝四甲酸二酐分子,?研究该分子的瞬时带电态(–2价态)的电致发光特性以及相应的电子-振动跃迁的实空间成像特征.?具有亚分子分辨的光谱成像结果表明,?0-0纯电子跃迁的光子图“两点”亮斑特征是沿分子短轴的,?而某些电子振动峰的光子图“两点”亮斑方向却沿着分子长轴,?相对于0-0跃迁光子图的图案旋转了90°.这表明这些振
量子信息技术是20世纪极具代表性的两种科技进步—量子力学和信息科学技术相结合的新兴领域,其发展需要解决量子信号的产生、处理、传输、同步和存储等一系列问题,?对材料的特性提出了严苛的要求,然而目前还没有一种材料可以在所有功能上都能满足量子信息应用的需要.?掺铒晶体材料在1.5?μm具有光学辐射峰,?并且具有良好的相干特性,?在量子信息技术的若干关键节点都有着巨大的应用前景.?本文结合掺铒晶体的性质,?回顾其在量子存储、量子频率转换、量子光源以及基于离子间相互作用的量子调控等方面的应用进展,?并对可能的发展方
基于广义Zakharov模型,?结合斜入射等离子体的时域有限差分(FDTD)方法与双流体力学方程,?通过由二维麦克斯韦方程等价转换的一维麦克斯韦方程,?与等离子体流体力学方程建立了一个电磁波以不同角度入射电离层传播的数值模型.?分析推导出TEz波在斜入射非线性电离层等离子体的支配方程,?然后推导了适用于计算电离层电磁波传播特性的FDTD算法.?通过仿真来证明该方法在较小倾角下,?电磁波对电离层加热形成Langmuir扰动及其传播特性的准确性和有效性.?结果表明,?在小角度入射下,?大功率高频电磁波在电离层