单光子吸收论文_范连斌,张琛,李红福,王凯歌,冯晓强

导读:本文包含了单光子吸收论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:诱导,空场,相位,光子,探测器,布拉格,导纳。

单光子吸收论文文献综述

范连斌,张琛,李红福,王凯歌,冯晓强[1](2018)在《基于聚合物低单光子吸收连续激光直写技术研制亚衍射极限纳米孔阵列(英文)》一文中研究指出基于单光子吸收激光直写技术,成功地制备了大面积阵列分布、一致性可控的纳米孔复合结构。通过一种涡旋相位板的调制,532 nm波段的连续激光在高数值孔径物镜的焦点处形成了一个圆环形光斑,作用于均匀的SU8光刻胶薄膜上,进而制备出形状与大小可控的、具有高深宽比、直径突破阿贝衍射极限的纳米孔结构。通过逐点扫描方法,最终制备出内径仅为入射波长约1/10的纳米孔阵列结构。此外,利用SEM技术研究了曝光光强和曝光时间对纳米孔尺寸和形貌的影响。(本文来源于《稀有金属材料与工程》期刊2018年01期)

杨萌萌[2](2016)在《超导单光子探测器中光吸收结构的研究》一文中研究指出工作于近红外波段的超导纳米线单光子探测器(SNSPD)具有探测效率高、暗计数低、计数速率快等优点,可应用于量子通信和激光测距等领域。SNSPD因其纳米线的曲折线结构而具有极化敏感性,对电场极化方向平行于纳米线的入射光(TE波)吸收率高于对电场极化方向垂直于纳米线的入射光(TM波)吸收率。当我们需要利用这种极化敏感性时(如遥感成像的偏振测定和散射介质中的偏振成像),则需要增大TE波吸收率和TM波吸收率的比值PER;当我们要进行光的强度探测时,就要尽可能减弱极化敏感性。本论文围绕高效超导单光子探测器的极化敏感特性展开,分析了影响NbN纳米线TE和TM吸收率的因素,同时设计了两种不同的光吸收结构来提高探测器的极化敏感性和降低探测器的极化敏感性。主要成果如下:第一,我们把具有极化选择性的耦合反对称分裂环加载到SNSPD上,抑制器件对TM波的吸收,同时由于光学腔的作用,器件对TE波吸收高达85.5%,极化消光比PER为585。此外该器件纳米线宽度120nm,间隙480nm,占空比小,易于制备。通过详细地分析器件的工作原理和设计方法,我们给出优化器件性能的严密步骤,对于其他工作波长的器件有相当大的参考价值。第二,我们把高反射率的布拉格镜引入1550nm波段的SNSPD器件设计中,该器件的TE吸收率高达98%,但是TM吸收率低。为消除NbN纳米线本身的极化敏感性,我们在NbN纳米线上方覆盖一层Si膜(20nm),同时调节NbN纳米线下方的SiO2厚度(159nm),使得NbN纳米线对TE波的吸收率和TM波的吸收率同时达到95%。除了仿真结果外,我们也提供了部分实验数据,包括14对Nb2O5/SiO2的反射谱和粗糙度,以及在布拉格镜上生长6nm的NbN薄膜的方阻和临界温度等。第叁,从电磁场理论和薄膜光学理论出发,推导出适用于SNSPD模型的多层膜传输矩阵,并给出反射率、透射率和吸收率的表达式。经过MATLAB编写程序,验证了基于布拉格镜的SNSPD和双面腔结构的SNSPD的吸收谱,该方法所需时间只有FDTD仿真软件的1/83。(本文来源于《南京大学》期刊2016-05-01)

邓云峰,蔡绍洪,许红斌[3](2014)在《基于中间插件延长法对聚对苯二甲酸乙二酯的电子结构及单光子吸收谱的研究》一文中研究指出在杂化密度泛函理论B3LYP精度下,用本实验组参与发展的线性标度电子结构计算方法——中间插件延长法(central insertion scheme),计算聚对苯二甲酸乙二酯的电子结构,得到了它的量子尺寸效应,亦即能量间隙随尺寸的变化;并在此基础上计算了其单光子吸收谱。另外还在包含色散效应(dispersion effect)的密度泛函wB97XD精度下,计算其电子结构和单光子吸收谱。发现在wB97XD精度下,聚对苯二甲酸乙二酯的能量间隙明显增大,从而导致其单光子吸收谱发现明显的变化。另外两种精度下的体系的能量间隙随尺寸变化情况也不相同。这意味着色散效应对研究体系的电子结构和光学性质都有着明显的影响。(本文来源于《贵州师范学院学报》期刊2014年09期)

蔡涵,徐正,尹合钰,日盛,李铁夫[4](2014)在《强吸收结构高速超导纳米线单光子探测器(英文)》一文中研究指出本文研究具有强吸收结构的高速超导纳米线单光子探测器(SNSPD)的设计与仿真.该SNSPD基于高折射率入射介质和空气腔结构,可以提高超导纳米线的光子吸收率.与现有超导单光子探测器结构相比,在相同材料和厚度的超导超薄膜制成纳米线的条件下,用更低的占空比就可以实现接近于100%的吸收率,这使得电子束曝光步骤的难度大大降低.而SOI衬底的采用则可以同时保证超导薄膜的高质量生长,不影响探测器的本征量子效率.另外,在保证同样大的有效探测面积的条件下,由于需要的纳米线的总长度显着减小,制备过程中发生缺陷的概率显着降低,探测器的最高计数率可以得到提升.(本文来源于《低温物理学报》期刊2014年01期)

张珺,迟云鹏,敖兰其其格[5](2013)在《单光子吸收法测定包头市正常人骨矿含量》一文中研究指出目的:测定包头市正常人骨矿含量。方法:应用国产单光子密度仪测定820名正常人桡骨骨矿含量,其中男415例、女405例,年龄3~78岁。结果:骨矿含量有随年龄变化而改变的规律。结论:正常人骨矿含量因性别、年龄而发生改变;应用单光子吸收法测定精密度高,病人无创伤。(本文来源于《包头医学院学报》期刊2013年03期)

王晓波,马维光,王晶晶,肖连团,贾锁堂[6](2012)在《单光子波长调制吸收光谱用于1.5μm激光器的波长锁定》一文中研究指出提出了一种kHz调制频率量级的单光子调制技术,实现对激光器的实时锁定.通过探测乙炔气体的单光子吸收光谱,对离散的单光子响应脉冲进行锁定放大,获得激光器频率锁定的鉴频曲线.将1.5μm分布反馈半导体激光器的输出频率稳定在乙炔气体v_1+v_3带P5e支吸收峰上,在175 s内典型激光频率起伏小于25 MHz.这种基于单光子波长高频调制吸收光谱的稳频技术消除了低频段较高背景的噪声,可应用于单光子量级的量子保密通讯系统以及光学波分复用系统.(本文来源于《物理学报》期刊2012年10期)

王云珊,彭世坤[7](2012)在《相干光场的相对相位对K-型五能级原子的单光子和双光子吸收性质的影响》一文中研究指出当K-型五能级原子的两基态能级邻近简并时,连接基态的两个跃迁路径与同一个真空场辐射场相互作用导致的量子干涉效应便产生了空场诱导相干性。K-型五能级原子系统的单光子和双光子电磁诱导透明受空场诱导相干性的作用效果十分明显,单光子吸收性质与外加相干光场的相对相位也有直接联系。(本文来源于《西昌学院学报(自然科学版)》期刊2012年01期)

王云珊,彭世坤[8](2011)在《空场诱导相干性对K-型五能级原子系统单光子和双光子吸收性质的影响》一文中研究指出当K-型五能级原子的两基态能级邻近简并时,连接基态的两个跃迁路径与同一个真空场辐射场相互作用导致的量子干涉效应便产生了空场诱导相干性。空场诱导相干性对K-型五能级原子系统的单光子和双光子电磁诱导透明有重要的影响。(本文来源于《廊坊师范学院学报(自然科学版)》期刊2011年06期)

关星[9](2010)在《NiNc(NCO)_4化合物单光子诱导激发态双光子吸收特性研究》一文中研究指出激光与材料相互作用时表现出的非线性光学特性有着重要的应用,因此对材料的非线性光学特性以及光学非线性参数测量的研究受到了人们的广泛关注。NCO自由基是含氮燃料燃烧过程中重要的中间物之一,由于其本身的复杂性,它既存在电子振动相互作用(Renner-Teller效应) ,又存在ν_1′和2ν_2′之间的费米共振,使得该自由基团成为人们研究的热点。本论文我们应用速率方程理论和Z-扫描方法,研究了四种叁能级模型:基态-激发态单光子吸收模型、基态单光子-双光子吸收并存模型、基态双光子吸收诱导激发态单光子吸收模型和单光子吸收诱导激发态双光子吸收模型的光学非线性吸收特性。讨论了NiNc(NCO)_4化合物的光学非线性吸收,主要包括NiNc(NCO)_4化合物的饱和吸收向反饱和吸收的转化和光学非线性吸收参数的测量。我们对上面述的四种叁能级模型进行了稳态分析,研究表明只有单光子诱导激发态双光子吸收模型存在着饱和吸收向反饱和吸收转化的特征。再通过对单光子诱导激发态双光子模型进行动态分析,研究表明该模型还存在反饱和吸收向饱和吸收转化现象。这里我们详述了单光子诱导激发态双光子吸收模型产生饱和吸收和反饱和吸收相互转化的原因和条件。通过对NiNc(NCO)_4化合物的Z-扫描实验,并利用单光子诱导双光子吸收模型理论进行数据拟合,得到的实验曲线和理论拟合曲线符合的很好,证明了NiNc(NCO)_4化合物中单光子诱导激发态双光子吸收模型的有效性。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2010-07-01)

李文超,封继康,任爱民,孙家锺,于晓强[10](2010)在《3,6-和2,7-咔唑衍生物单光子和双光子吸收性质的理论研究》一文中研究指出采用密度泛函理论B3LYP方法以及ZINDO/SDCI方法计算3,6-和2,7-咔唑衍生物的分子平衡几何结构、电子结构及单光子和双光子吸收性质.乙烯基吡啶取代基的位置影响分子的单光子和双光子吸收性质.与3,6-咔唑衍生物相比,2,7-咔唑衍生物的单光子吸收波长红移,振子强度增大;双光子吸收波长红移,双光子吸收截面增加.结果表明,2,7-咔唑衍生物是更好的双光子吸收材料.(本文来源于《高等学校化学学报》期刊2010年01期)

单光子吸收论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

工作于近红外波段的超导纳米线单光子探测器(SNSPD)具有探测效率高、暗计数低、计数速率快等优点,可应用于量子通信和激光测距等领域。SNSPD因其纳米线的曲折线结构而具有极化敏感性,对电场极化方向平行于纳米线的入射光(TE波)吸收率高于对电场极化方向垂直于纳米线的入射光(TM波)吸收率。当我们需要利用这种极化敏感性时(如遥感成像的偏振测定和散射介质中的偏振成像),则需要增大TE波吸收率和TM波吸收率的比值PER;当我们要进行光的强度探测时,就要尽可能减弱极化敏感性。本论文围绕高效超导单光子探测器的极化敏感特性展开,分析了影响NbN纳米线TE和TM吸收率的因素,同时设计了两种不同的光吸收结构来提高探测器的极化敏感性和降低探测器的极化敏感性。主要成果如下:第一,我们把具有极化选择性的耦合反对称分裂环加载到SNSPD上,抑制器件对TM波的吸收,同时由于光学腔的作用,器件对TE波吸收高达85.5%,极化消光比PER为585。此外该器件纳米线宽度120nm,间隙480nm,占空比小,易于制备。通过详细地分析器件的工作原理和设计方法,我们给出优化器件性能的严密步骤,对于其他工作波长的器件有相当大的参考价值。第二,我们把高反射率的布拉格镜引入1550nm波段的SNSPD器件设计中,该器件的TE吸收率高达98%,但是TM吸收率低。为消除NbN纳米线本身的极化敏感性,我们在NbN纳米线上方覆盖一层Si膜(20nm),同时调节NbN纳米线下方的SiO2厚度(159nm),使得NbN纳米线对TE波的吸收率和TM波的吸收率同时达到95%。除了仿真结果外,我们也提供了部分实验数据,包括14对Nb2O5/SiO2的反射谱和粗糙度,以及在布拉格镜上生长6nm的NbN薄膜的方阻和临界温度等。第叁,从电磁场理论和薄膜光学理论出发,推导出适用于SNSPD模型的多层膜传输矩阵,并给出反射率、透射率和吸收率的表达式。经过MATLAB编写程序,验证了基于布拉格镜的SNSPD和双面腔结构的SNSPD的吸收谱,该方法所需时间只有FDTD仿真软件的1/83。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

单光子吸收论文参考文献

[1].范连斌,张琛,李红福,王凯歌,冯晓强.基于聚合物低单光子吸收连续激光直写技术研制亚衍射极限纳米孔阵列(英文)[J].稀有金属材料与工程.2018

[2].杨萌萌.超导单光子探测器中光吸收结构的研究[D].南京大学.2016

[3].邓云峰,蔡绍洪,许红斌.基于中间插件延长法对聚对苯二甲酸乙二酯的电子结构及单光子吸收谱的研究[J].贵州师范学院学报.2014

[4].蔡涵,徐正,尹合钰,日盛,李铁夫.强吸收结构高速超导纳米线单光子探测器(英文)[J].低温物理学报.2014

[5].张珺,迟云鹏,敖兰其其格.单光子吸收法测定包头市正常人骨矿含量[J].包头医学院学报.2013

[6].王晓波,马维光,王晶晶,肖连团,贾锁堂.单光子波长调制吸收光谱用于1.5μm激光器的波长锁定[J].物理学报.2012

[7].王云珊,彭世坤.相干光场的相对相位对K-型五能级原子的单光子和双光子吸收性质的影响[J].西昌学院学报(自然科学版).2012

[8].王云珊,彭世坤.空场诱导相干性对K-型五能级原子系统单光子和双光子吸收性质的影响[J].廊坊师范学院学报(自然科学版).2011

[9].关星.NiNc(NCO)_4化合物单光子诱导激发态双光子吸收特性研究[D].哈尔滨工业大学.2010

[10].李文超,封继康,任爱民,孙家锺,于晓强.3,6-和2,7-咔唑衍生物单光子和双光子吸收性质的理论研究[J].高等学校化学学报.2010

论文知识图

面积定理[10]单光子非共振条件下,传播距离z79....五能级系统模型图不同Al含量下的吸收限如图所示,如果...(a)晶体中对泵浦光的偏振依赖测试...(a)脉冲强度包络及(b)各能级粒子数...

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