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通过与电磁辐射和斯托克斯荧光的相互作用放大冷却的装置
本发明是一种通过与电磁辐射的相互作用放大冷却的装置,用于物体和/或物体表面的光学,基本上有三层,其中底层由配置为发射红外辐射的单层或多层材料组成;中间层,由单层或多层材料组成,配置为在吸收电磁辐射时产生斯托克斯荧光应...
雅龙·申哈夫 玛岩·福克斯 特兹·坦普尔曼
基于斯托克斯荧光制冷的低生热Yb:YAG碟片激光器研究
在固体激光器中,增益介质内部产生的废热是限制输出激光性能进一步提升的重要因素。从散热角度看,碟片结构具有高的表面积-体积比,有利于提高增益介质的冷却效果,削弱热透镜效应,保证轴向温度场的均匀分布。从生热机制看,采用103...
宋恩茂
关键词:热负载稳定性
基于声子辅助斯托克斯荧光的高速瞬态测温技术研究
深入理解撞击作用下含能材料中热点的形成及演化机制是提高含能材料性能和安全性的基础。然而,由于撞击诱导形成的热点具有温升速率快、持续时间短、空间尺寸小且为单次事件等特点,导致其原位实时诊断非常困难,需要时间和空间分辨率高的...
颜林
关键词:激光加热光谱
斯托克斯荧光冷却
用于物体表面的光学斯托克斯冷却的双层或多层设备或装置。该设备包括:至少一个底层,其配置成在吸收电磁辐射时以斯托克斯荧光响应;以及至少一个顶层,其铺设在底层上并配置成过滤电磁辐射并将电磁辐射的选定光谱带传输到底层。主动...
Y·申哈夫G·格罗塔斯
Ho^(3+),Tm^(3+)∶LuLiF_4晶体斯托克斯荧光谱对光学制冷的加强
2017年
为了研究Ho^(3+),Tm^(3+)共掺引起的能量传递效应对光学制冷效果的加强作用,采用中心波长为2 069nm的π偏振激光负调谐泵浦Ho^(3+)∶LuLiF_4晶体和Ho^(3+),Tm^(3+)∶LuLiF_4晶体,通过收集负泵浦产生的荧光,并分析计算得出Tm^(3+),Ho^(3+)共掺晶体较单掺Ho^(3+)的晶体光学制冷中效率提高3.47倍,Ho^(3+),Tm^(3+)共掺晶体的能量传递作用对光学制冷效率有一定的加强作用。
余龙高彦伟
关键词:反斯托克斯荧光光谱
斯托克斯荧光荧光
2016年
阐释了斯托克斯光的发光原理。根据荧光的定义,得出斯托克斯光不属于荧光的结论。指出了仪器分析课程中存在的概念性错误,简要分析了错误原因。
米程
关键词:反斯托克斯荧光发光机理仪器分析
斯托克斯荧光物质作为安全文件中的安全标志
本发明涉及作为安全标志用于安全文件中,例如邮票或钞票中的斯托克斯荧光物质。此外,本发明涉及含有根据本发明的斯托克斯荧光物质的安全标志和配备所述安全标志的安全文件。根据本发明的荧光物质是具有组成为Gd<Sub>2</S...
O·穆特M·普夫卢格赫夫特
稀土离子掺杂玻璃材料斯托克斯荧光制冷的研究
本文根据Er3+掺杂玻璃材料中Er3+的2H11/2能级斯托克斯荧光发射,提出了一种新型的光学制冷途径,并且利用Er3+的2H11/2和4S3/2这两个绿光发射能级的荧光光谱来即时的监测制冷温度。我们首先用高温熔融淬火...
隋国柱
关键词:稀土离子掺杂玻璃材料反斯托克斯激光制冷荧光光谱
一种斯托克斯荧光制冷方法
本发明公开了一种斯托克斯荧光制冷方法,以Er<Sup>3+</Sup>作为激光制冷中心,利用绿光半导体LD泵浦Er<Sup>3+</Sup>的<Sup>4</Sup>S<Sub>3/2</Sub>能级,通过<Sup>4...
李香萍陈宝玖张金苏程丽红孙佳石仲海洋
斯托克斯荧光制冷技术综述被引量:3
2008年
分析了斯托克斯荧光制冷的原理,回顾了其发展历史。分析了常用的基于Yb3+、Tm3+和Er3+等激光制冷材料的性质,着重介绍了激光制冷的实验研究现状,并详细介绍了当前激光制冷器的最新结构设计和实验结果,特别是美国LosAlamos实验室的激光制冷器的结构设计和运转情况。讨论了制约激光制冷效率的因素,同时探讨了提高激光制冷效率的方法和途径,并对斯托克斯荧光制冷技术的应用前景及其未来发展方向进行了探讨与展望。
闫兴鹏柳强曹杉何发红巩马理王东生
关键词:反斯托克斯荧光激光制冷稀土离子

相关作者

贾佑华
作品数:13被引量:6H指数:2
供职机构:上海第二工业大学理学院
研究主题:激光制冷 激光冷却 反斯托克斯荧光 制冷功率 稀土离子
秦伟平
作品数:288被引量:405H指数:13
供职机构:吉林大学
研究主题:上转换发光 TM 稀土 碲酸盐 上转换发光材料
印建平
作品数:256被引量:289H指数:8
供职机构:华东师范大学理工学院精密光谱科学与技术国家重点实验室
研究主题:分子 囚禁 原子光学 空心光束 激光冷却
张存泉
作品数:83被引量:170H指数:7
供职机构:武汉理工大学
研究主题:斯特林制冷机 调相 气动分置式斯特林制冷机 制冷机 脉冲管
徐烈
作品数:279被引量:896H指数:17
供职机构:上海交通大学
研究主题:真空 接触热阻 低温真空 传热 液氮