光学性能分析论文-周安然,韩于利,孙东松,韩飞,唐磊

光学性能分析论文-周安然,韩于利,孙东松,韩飞,唐磊

导读:本文包含了光学性能分析论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:相干激光雷达,载噪比,风场测量,光学效率

光学性能分析论文文献综述

周安然,韩于利,孙东松,韩飞,唐磊[1](2019)在《高光学效率相干多普勒激光雷达的测风性能分析与测试》一文中研究指出近期研发了一套高光学效率全光纤化相干激光雷达设备,可用于风场的实时探测。该相干激光雷达工作于1.55μm波段,望远镜直径50 mm,时间分辨率和距离分辨率分别是1 s和30 m。系统集成了光纤结构的接收单元、可编程扫描模式的两轴扫描头及一个用于实时信号处理的多核数字信号处理器。对系统的测风性能进行了理论分析并同实验结果进行了对比,验证了系统测量距离达到5 km。之后,通过将激光雷达与超声波风速仪数据进行对比验证系统的测量精度。经过数据分析水平风速相关系数达0.980,标准差为0.235 m/s,风向数据相关系数达0.993,标准差为3.105°。表明该相干激光雷达具有优良的性能,可以应用于大气边界层内的风场探测。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2019年11期)

徐福华,丁凤建,陈玲,刘麟,曹永盛[2](2019)在《高精度纳秒强电磁脉冲集成光学电场传感器性能分析》一文中研究指出基于铌酸锂(LiNbO3)结构研制了一种采用马赫-曾德尔干涉仪与领结天线的、可用于纳秒强电磁脉冲测量的高精度电场传感器。通过实验对传感器性能进行了验证,结果表明:该传感器在对纳秒电磁脉冲上升时间、下降时间与脉冲宽度的测量中,最大误差分别仅为3.9%、4.3%与0.3%,测量数据线性度达到0.999 1,最小/最大可测电场强度分别达到3kV/m和50kV/m。(本文来源于《半导体光电》期刊2019年06期)

陈薇,张爱锋[3](2019)在《基于ANSYS的锥台形观察窗光学性能分析》一文中研究指出光学角偏差和光学畸变是评价深海耐压结构观察窗光学性能的重要参数。现有研究以试验测量为主,而在产品设计阶段并无实物来进行试验研究。本文基于ANSYS有限元模拟的观察窗结构受压变形状态,根据几何光学原理建立光学角偏差和光学畸变计算的理论方法,利用Matlab GUI设计功能建立了交互式光学角偏差计算界面,可便捷地对深海耐压结构观察窗的光学性能进行预测分析。结果显示,观察窗的变形程度对其视野范围、光学角偏差及光畸变均有明显影响。(本文来源于《船舶力学》期刊2019年10期)

刘丽丽,刘巧平,李琼,耿雷英[4](2019)在《水热法制备Co掺杂ZnO纳米棒的及其光学性能分析》一文中研究指出采用水热法制备了不同Co掺杂浓度的六方纤锌矿结构的ZnO纳米粉体材料,通过X-射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和(光致发光)PL谱对样品的形貌、结构、光学性能分别进行了表征和测试. XRD分析结果表明:Co掺杂并未改变纤锌矿ZnO的晶体结构;SEM可以看出随着Co掺杂浓度的增大,花状ZnO纳米棒的均匀性变差,而且不同浓度Co掺杂ZnO纳米棒中均出现了少量的且尺寸较小的单根纳米棒;而PL光谱显示样品在381 nm附近具有微弱的紫外发光峰,在位于579 nm附近具有较强的可见光发光峰.特别是Co掺杂ZnO纳米棒的紫外发光峰强度同本征样品相比没有明显的变化,而可见光发光强度同本征样品相比具有明显的下降.随着Co掺杂浓度增大,样品可见发光峰的强度先减小再增大,说明样品的结晶质量先提高再降低.当Co掺杂的浓度为2.0%时,所制备的ZnO花状纳米棒具有良好的结晶质量,具有优异的光学性能.(本文来源于《河南科学》期刊2019年07期)

蒋佳春,唐海银,邓力伟,陈俊[5](2019)在《节能玻璃光学热工性能检测分析研究》一文中研究指出随着我国节能环保经济发展理念的普及,各地区在建筑施工过程中,都会采用符合设计要求、节能的配套设施开展建设。玻璃作为幕墙建筑、外窗的主要使用材料,不仅要符合国家规定的参数标准,还要具有良好的可见光透射比、导热系数及遮阳能力。该文对节能玻璃的光学性能、热工性能展开探讨,通过不同玻璃光学性能分析,来尽可能保证建筑玻璃达到节能的效果。(本文来源于《科技资讯》期刊2019年03期)

袁振华,赵晓燕,闫素英,王伟超,王峰[6](2018)在《圆柱型集热器腔体优化设计及光学性能分析》一文中研究指出为了提高碟式太阳能热发电系统中圆柱型集热器的光学性能,文章利用Tracepro光学软件建立了圆柱型集热器-聚光器仿真模型,并通过数值模拟分析了当圆柱型集热器采光口平面与聚光器焦点之间的距离发生变化时,采光口平面上能流密度的分布情况,以确定圆柱型集热器的最佳位置,此外,还分析了锥腔径比对圆柱型集热器光学性能的影响。分析结果表明:采光口平面距离聚光器焦点越近,采光口平面上能流密度的分布趋势越趋近于高斯分布,即越接近实际分布情况;锥腔径比越大,圆柱型集热器的光学性能越好,当锥腔径比为0.95时,圆柱型集热器的光学效率为75.3%,比锥腔径比为0.30时高出14.1%。(本文来源于《可再生能源》期刊2018年12期)

程丽萍[7](2018)在《硫属银分子团簇基的合成、结构分析与光学性能研究》一文中研究指出硫银簇合物由于具有多样化的几何拓扑结构和独特的配位模式,其在非线性光学及发光领域备受科学家们的青睐。然而,银硫簇合物的形成,一般涉及到多组分的组装过程,因此其合成富有一定的难度。而改变配体的种类(包括使用混合配体)以及使用阴离子模板法被证明是合成银硫簇合物的有效途径之一。本论文尝试使用这两种方法来制备得到多个银硫簇合物,使用X-射线衍射、红外、质谱及元素分析等对结构表征测试后,进一步采用固体紫外可见吸收光谱及荧光光谱仪测定了簇合物的光学性质。本论文研究主要分为叁部分:第一部分,使用氮杂巯基配体4,6-二甲基-2-巯基嘧啶与可溶性银盐自组装得到一个六核含银簇合物:[Ag_6(dmmp)_6]·CH3OH(1,dmmpH为4,6-二甲基-2-巯基嘧啶的缩写)。结构分析表明,该簇合物的骨架结构为六个银离子与巯基嘧啶配体相互配位形成的畸形八面体构型。由于杂环中的大π键,配体与金属进行配位后分子内、外都存在共轭现象,该簇其在室温下具有很强的荧光。第二部分,我们使用巯基吡啶与银盐反应成功合成出两例银硫属超四面体簇合物:[(H_2O)_2Ag_(10)(PyS)_8(HPyS)_4(Hmba)_4·2H_2O](2,PySH为2-巯基吡啶的缩写,H_2mba为2-巯基苯甲酸的缩写)和[Ag_(10)(PyS)_6(HPyS)_(11)·sba·2PF_6·10H_2O](3,H_2sba为2-磺基苯甲酸的缩写)。晶体结构分析表明,2和3为由缺角超四面体结构单元所构成的零维V_(3,4)型簇合物和一维链状结构的V_(3,2)型簇合物。此处,为了区别于常规的CdS/ZnS-T_n簇,我们重新定义了一类缺角超四面体单元为V_(n,m),其中n是金属层的数量,而m则表示缺角数。固体紫外-可见漫反射光谱谱图分析表明,2和3的半导体带隙宽分别为2.32 eV和2.26 eV,带隙宽明显低于传统的CdS/ZnS-T_3型超四面体簇合物。由此表明,这类银硫超四面体团簇能显着降低半导体的带隙,使这种超四面体团簇更适用于可见光区域的应用。此外,这类银硫超四面体团簇还表现出变温荧光的特性。缺角银硫超四面体簇合物的获得不仅丰富了金属硫族四面体团簇的研究,发现了缺角银硫超四面体簇,弥补了IB族硫属金属超四面体的空缺,而且还为第11族金属硫族超四面体团簇的合成提供了参考价值。第叁部分,往前驱体环戊硫银聚合物中引入硫酸根(SO_4~(2-))作为阴离子模板剂成功合成了具有多层壳结构的78核银硫纳米团簇[SO_4@Ag_(78)S_(15)(CpS)_(27)(CF_3CO_2)_(12)](CF_3CO_2)_7(4,CpSH为环戊硫醇的缩写)。在相同的制备过程中,用一个体积较大的钼酸盐(Mo_8O_(26))~(4-)代替SO_4~(2-),仅得到一种笼状结构46核银簇合物{(Mo_7O_(24))~(6-)@[Ag_(46)(CpS)_(28)(CF_3COO)_(10)]}~(2+)(5)。4的结构解析表明,该七十八核银硫纳米簇合物为类球状双层结构,在不包含外层配体的情况下,类球体的外径约为1.6 nm。最引人注目的是,该簇合物内部包含着18个银原子有序排列形成的一个罕见的拉长的同相双叁角台塔凸面体。硫酸根阴离子则位于凸面体的中心,并与第一层银壳Ag_(18)紧密结合,最外层由60个银原子所构筑而成。实验中,如果把小尺寸的硫酸根离子换成大体积的同多酸阴离子(Mo_7O_(24))~(6-),反而只能得到一种内嵌(Mo_7O_(24))~(6-)的四十六核银簇合物5。这充分说明硫酸根离子在诱导形成多壳高核银簇上的重要性。4的固态能级带隙为1.5eV,可作为一个潜在的窄带隙半导体,其能级带隙与合成前驱体的能级带隙相比显着降低了约1.0 eV,这或许与银簇的多壳结构及SO_4~(2-)的内嵌有关,使得这种银簇合物更适合于在可见光和近红外区域的应用。(本文来源于《华侨大学》期刊2018-12-03)

顾煜炯,耿直,赵学林,谢典[8](2018)在《新型槽式太阳能集热器光学及热力学性能分析》一文中研究指出针对传统槽式太阳能集热器聚光不均匀导致较大热应力的情况,提出了一种新型加装聚光器的槽式集热器,并利用蒙特卡罗光线追迹法以及有限元法分析了新型集热器的聚光特性、热应变以及热应力等特性,得到了集热管周围的热流密度分布,再以此为基础分析了集热管周围圆周方向的温度场分布,从而对集热管的热应力进行了计算。结果表明:相较于传统槽式集热器的集热管,新型太阳能槽式集热器的集热管在管周方向的热流密度分布更趋均匀,从而应力、应变分布也有明显改善,可有效提高集热器的使用寿命。(本文来源于《热力发电》期刊2018年11期)

张彦伍[9](2018)在《应用于光学防伪的光致发光材料及性能分析》一文中研究指出现代印刷与包装中常使用荧光油墨印刷来进行光致发光现象下的真伪鉴别以及增加复制的难度。论文就当前两类主要的应用于光学防伪的光致发光复合材料制备进行归纳与分析。(本文来源于《中小企业管理与科技(下旬刊)》期刊2018年09期)

陈新欣,杜遥雪,周阳,殷小春[10](2018)在《透镜组注射压缩成型工艺优化与光学性能分析》一文中研究指出采用稳健设计方法,以LED透镜组折射率变化为实验目标,应用L18(37)正交试验矩阵及模拟优化获得最优工艺参数组合,并对透镜组进行了光色和配光曲线测试。结果表明:压缩距离对透镜组折射率变化的影响最大,优化后透镜组的成型质量和光学性能明显提升,其翘曲变形量和折射率变化分别减小了5.6%、和25%;与冷流道注射压缩成型透镜组相比,热流道成型透镜组的翘曲变形量减小了5.3%,折射率变化减小了33.3%,透光率和光强则分别提高了5.6%和186.2 cd,其成型质量和光学性能相对更加优越。(本文来源于《塑料科技》期刊2018年07期)

光学性能分析论文开题报告

(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:

基于铌酸锂(LiNbO3)结构研制了一种采用马赫-曾德尔干涉仪与领结天线的、可用于纳秒强电磁脉冲测量的高精度电场传感器。通过实验对传感器性能进行了验证,结果表明:该传感器在对纳秒电磁脉冲上升时间、下降时间与脉冲宽度的测量中,最大误差分别仅为3.9%、4.3%与0.3%,测量数据线性度达到0.999 1,最小/最大可测电场强度分别达到3kV/m和50kV/m。

(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。

光学性能分析论文参考文献

[1].周安然,韩于利,孙东松,韩飞,唐磊.高光学效率相干多普勒激光雷达的测风性能分析与测试[J].红外与激光工程.2019

[2].徐福华,丁凤建,陈玲,刘麟,曹永盛.高精度纳秒强电磁脉冲集成光学电场传感器性能分析[J].半导体光电.2019

[3].陈薇,张爱锋.基于ANSYS的锥台形观察窗光学性能分析[J].船舶力学.2019

[4].刘丽丽,刘巧平,李琼,耿雷英.水热法制备Co掺杂ZnO纳米棒的及其光学性能分析[J].河南科学.2019

[5].蒋佳春,唐海银,邓力伟,陈俊.节能玻璃光学热工性能检测分析研究[J].科技资讯.2019

[6].袁振华,赵晓燕,闫素英,王伟超,王峰.圆柱型集热器腔体优化设计及光学性能分析[J].可再生能源.2018

[7].程丽萍.硫属银分子团簇基的合成、结构分析与光学性能研究[D].华侨大学.2018

[8].顾煜炯,耿直,赵学林,谢典.新型槽式太阳能集热器光学及热力学性能分析[J].热力发电.2018

[9].张彦伍.应用于光学防伪的光致发光材料及性能分析[J].中小企业管理与科技(下旬刊).2018

[10].陈新欣,杜遥雪,周阳,殷小春.透镜组注射压缩成型工艺优化与光学性能分析[J].塑料科技.2018

标签:;  ;  ;  ;  

光学性能分析论文-周安然,韩于利,孙东松,韩飞,唐磊
下载Doc文档

猜你喜欢