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1.
MAXWELL鱼眼微球透镜准直性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
球对称梯度折射率(Gradientrefractiveindex,GRIN)微球透镜具有体积小、光路短、外形易加工、使用易调整,且无螺旋光线、像差小等优越光学性能[1],在微型光学系统和集成光学中具有诱人的应用前景。本文研究了MAXWELL鱼眼微球透镜对由光纤端部出射的发散光束的会聚作用。计算结果表明,若将该种透镜用于光纤耦合准直器,其准直效果将优于由均匀介质球构成的相应系统。  相似文献   
2.
本文提出了测量自聚焦棒透镜周期长度的一种新方法。通过自聚焦透镜后光斑的大小与周期长度之间的确定关系,测定光斑直径而求得周期长度的值。实验分别对锂玻璃和铊玻璃自聚焦透镜进行测量,获得了满意的结果。  相似文献   
3.
本文分析了“使用不同浓度混合熔盐进行多阶段离子交换的方法”用于制备球对称GRIN球形光学器件的可能性,导出了所得GRIN分布的级数解。对广义Luneburg微球透镜所进行的数值计算,获得了最佳工艺条件和满意的GRIN分析。  相似文献   
4.
球对称梯度折射率微球透镜具有体积小、光路短、外形易加工、使用易调整,且无螺旋光线、像差小等优越性能.研究用其制作光纤耦合用准直器的可能.通过理论计算证明了:在适当的技术参数下,用球对称梯度折射率微球透镜制作的光纤准直器有望达到较高的耦合效率;试用实验室制备的梯度折射率聚合物微球透镜制作了这种新型准直器,测试了它的光学性能.  相似文献   
5.
本文用几何方法对二维系统的融化过程作了全面的研究。在仅考虑排斥势的情况下修正了Kawamura等人的理论,理论计算值与计算机模拟实验的结果接近。在计入吸引势后采用凝聚态Van der waals理论中的近似展开,所得融化曲线在三相点附近更接近正确的位置。  相似文献   
6.
本文提出了在熔盐中加Li~+和分阶段离子交换制造非均匀光波导的新方法。计算表明,用改进的工艺制造非均匀介质光波导,其折射率分布可以得到明显的改善。  相似文献   
7.
研究了在幂函数势场中n维气体粒子的态密度公式 ,并讨论了n维理想玻色气体的玻色—爱因斯坦凝聚。  相似文献   
8.
悬浮聚合条件对高分子微球粒径及其光学性能的影响   总被引:4,自引:2,他引:2  
悬浮扩散共聚法是制备高分子梯度折射率微球较为容易实施的聚合方法。为了制备出粒径大、圆度好、透过率和梯度折射率高的聚合物光学微球 ,本文首先系统地研究了影响苯乙烯及甲基丙烯酸甲酯悬浮聚合的因素 ,并做出了这两种单体不同引发剂浓度下的悬浮聚合时间与转化率曲线 ,为下一步通过第二种单体的扩散共聚合制备出折射率梯度较大的光学微球奠定良好的实验基础。通过对不同搅拌速度、油水比以及几种类型的悬浮分散剂的比较研究 ,我们发现 :在搅拌速度 1 50~ 2 0 0rpm范围内 ,采用部分醇解的PVA(醇解度 88% )作分散剂 ,控制溶液表面张力值在 60~65mN/m左右 ,并选择合适的油水比 (3~ 5) ,可以制备出透过率和圆球率高且粒径较大的聚合物微球  相似文献   
9.
以简单的幂函数势为例讨论了在外势场中的粒子态密度 ,以及理想玻色气体实现玻色—爱因斯坦凝聚的条件和性质。  相似文献   
10.
含C_(60)高分子材料的制备和新颖的光学性能的研究(英文)   总被引:1,自引:0,他引:1  
合适分子设计的C60 聚合物 ,具有优越于C60 本身的加工性能和新颖的光学性能 ,引起了人们的很大兴趣 ,很多C60 功能高分子已被合成出来。在这篇论文中 ,我们使用有机金属催化剂制备了C60含量分别为 4.6wt%和 9.5wt%的高分子共聚物。使用傅立叶红外光谱、核磁共振光谱、凝胶渗透色谱和电子吸收光谱分别表征了聚合物的分子结构。共聚物对 532nm波长激光呈现出较好的光限幅性能 ,这种C60 聚合物具有新颖的蓝光发光效应 ,发光效率随聚合物中C60 含量的增加而增强 ,分析了聚合物的发光机制。  相似文献   
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