有机化合物中分子聚集物的光控大量析出

来源 :ChineseOpticsLetters | 被引量 : 0次 | 上传用户:jwqpl
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
During the mass formation of aggregates of molecules in a gelatin film dyed with the mixture of chrysophenine and acridine yellow dyes, photo-reorientation, photo-disorientation, and photo-orientation of the molecules are observed. Based on these observations, the photo-induction of granular aniso tropy may be realized.
其他文献
设计一种包含顶角经过圆角处理的金属脊和特定三角形空气间隙层的混合表面等离子激元波导结构, 这种特定三角形结构和其他材料的组合有效提高了纳米激光器的性能。应用有限元法, 借助于COMSOL Multiphysics软件分别构建二维平面和三维体积模型, 使用模态分析模块对该波导结构的波导特性与激光器特性进行分析。结果表明, 当工作波长为1550 nm时, 所设计波导的光场约束可以达到较好的亚深波长水平, 同时保持较大的传输长度。该波导结构可以实现表面等离子体激元模式和纳米线模式之间的超强耦合, 耦合强度最高可
期刊
设计了一种基于方形多毛细管X射线透镜的X射线探测系统,该系统具有较小的X射线收集角。方形多毛细管X射线透镜是一种基于X射线全反射的X射线调控器件, 可将大面积范围内的X射线汇聚至X射线CCD探测器。通过测定X射线在方形多毛细管X射线透镜中的传输特性、建立数据模型, 可校正X射线CCD所测数据并还原透镜入口端的入射X射线信息。通过光线轨迹追踪方法模拟了方形多毛细管X射线透镜的传输特性。结果表明, 该系统适合探测能量低于21.5 keV的X射线, 用于大面积成像; 也适合探测能量低于14.6 keV的X射线,
深度图像作为Kinect传感器的重要组成部分, 其获得的深度图像往往伴随着不可避免和无法预知的阴影噪声, 这也极大地影响并制约其在三维可视化等方面的应用及研究。因此, 针对深度图像提出了一种基于分数阶微分的阴影检测方法。在研究分数阶微分定义的Tiansi模板基础上, 设计并实现了一种非线性拉伸算子。该算子在0.6阶次可以增强阴影区域边界信息的同时实现阴影的有效检测。通过分析比较发现, 该方法在F测度的评价体系中可以达到0.971, 而其他传统的检测方法均小于0.7。实验结果证明文中提出方法可以有效实现深度
本文阐述了节流抽气式气动激光窗口(TEALW)的真空密封原理,推导出了分子互扩散方程。依据此方程对CO2激光器工作气体He、N2、CO2、O2的互扩散速率进行了计算,所得曲线与实验数据能很好地吻合。
The phase noises of two narrow-linewidth fiber laser and laser diode are measured by using unbalanced Michelson interferometers with various optical path differences (OPDs). The measured results indicate that the phase noises of the two lasers do not chan
去年9月,在美帝布朗大学召开了II-VI族半导体化合物国际会议。会议历时三天,分十二个专题进行活动。参加者约三,提出论文报告九十四篇。今摘录其中与激光有关的部分。
期刊
本文描述了光纤的光学传输系统的结构。导出了用端面球透镜离焦耦合时一些参数的计算公式,并用这种耦合方法消除了脉冲YAG:Nd激光注入光纤时在光纤平端面产生的损伤现象。
期刊
建立了一套激光驱动瑞利泰勒(R-T)不稳定性正向诊断实验数据的处理流程和方法,主要包括:利用拟合背光曲线的方法扣除背光的不均匀性;采用快速傅里叶变换(FFT)方法对数据进行光滑化处理(去除高频噪声)后得到探针穿越调制靶后的强度信息;结合R-T不稳定性的物理模型,给出R-T不稳定性随时间演化的一些物理规律。并使用这套方法,对神光II装置上取得的直接驱动铝平面调制靶动态诊断实验原始数据进行了处理,并从中得到了光学厚度和增长振幅等物理量随时间的演化规律。
航空研究公司(Aerodyne Research INC.)是12年前创建的一个经营研究和发展的承包公司。它的创办人和现任主席卡麦克博士(M. Camao)以前曾在阿符科·埃佛雷特研究实验室研究原子和分子物理。该公司的主要活动领域是研制和使用激光器,这些激光器主要作为研究中的诊断工具及先进系统的关键部件。本文介绍的一些实验方案或装置的应用都涉及激光器。
期刊