美开发“分区供电法”可大幅提高激光器效率

激光与现代社会密不可分,从CD播放器到军用武器装备,随处都能看到激光的身影,但对大型装备而言,能量易损、效率不高却是人们不得不面对的一个问题。 据物理学家组织网近日报道,美国普林斯顿大学的科学家发现,通过精心设计激光器内的能量传递区域,可解决这一问题,大幅提高其发光效率。他们开发出一种数学方法来优化电能传递模式,并让激光的效率获得数倍的提升。借助该技术有望生产出灵敏度更高、耗电更少的激光器。相关论文发表在近日出版的《自然·光子学》杂志上。 激光器的核心部件是一种供电后能够发光的材料。较少的电能通过其中时,激光器出现光“不相干”现象,实质上的意思是其中包括多种波长或颜色。而当能量逐渐增加,该材料突然达到“激射”阀值时,它就会发出相干光特定波长的光。在较低电量的情况下,材料整个表面并不会发射激光,但如果把该材料排列成一定的形状,如光盘状,光盘环状的边缘就可能发光。这是因为更多能量的加入,更多图案的形成,越靠近中心的位置越容易......阅读全文

测量生物发光共振能量转移

fff简介分子之间的能量转移大多是由辐射导致的。然而当不同荧光物质非常靠近时(

测量生物发光共振能量转移

fff简介分子之间的能量转移大多是由辐射导致的。然而当不同荧光物质非常靠近时(

新型激光器能量转换效率突破80%

德国斯图加特大学与斯图加特仪器有限公司科研团队研制出一款紧凑型短脉冲激光器,其能量转换效率高达80%,远超当前同类产品。这一突破为开发便携、经济的激光设备开辟了新途径,有望广泛应用于医学、分析技术与量子科学等领域。相关研究成果发表于最新一期《自然》杂志。短脉冲激光器能发射纳秒至飞秒级别的极短脉冲。由

输出能量高于一瓦特的太赫兹量子级联激光器

近期,研究人员宣布他们已经制造出了输出能量高于一瓦特的太赫兹量子级联激光器。   太赫兹波,在电磁波谱图中位于红外线与微波之间,能够穿透可见光无法透过的物质。所以,太赫兹波可被用于药品监控、遥测密封于信封中的化学爆炸物和无创检测人体癌症。   然而,对于科学家和工程师来说,实现太赫兹波应用的

氦氖激光器的发光波长是多少

最常见的为可见光波段632.8nm,通常说的氦氖激光器都是指这个。其他还有1.1523μm及3.3913μm,

陷阱能量上转换用于体内近红外长余辉发光成像

  Adv. Mater.:  【研究背景】由于独特的光学性质,长余辉材料(PLPs)在材料科学和生物学领域有着广阔的应用前景。本质上,这种持续发光的激活依赖于PLPs中的固有晶格缺陷。传统理论中,缺陷态具有能量型连续性属性,可以捕获离域载流子,并在激发光关闭后将其储存长达数小时或数周。然而,到目前

“吞下”微激光器让活细胞发光-有望看到肿瘤生长过程

  最近,英国苏格兰圣·安德鲁大学一个研究小组开发出一种新奇的方法,把一种微小的共振器放入人体活细胞内,一经照射就会发出荧光。研究人员指出,这一技术在细胞传感、医疗成像等领域有着广泛应用。相关论文发表在最近出版的《纳米快报》上。   研究小组多年来一直在探索以单细胞为基础的激光,希望在活组织内造出会

美开发“分区供电法”-可大幅提高激光器效率

  激光与现代社会密不可分,从CD播放器到军用武器装备,随处都能看到激光的身影,但对大型装备而言,能量易损、效率不高却是人们不得不面对的一个问题。  据物理学家组织网近日报道,美国普林斯顿大学的科学家发现,通过精心设计激光器内的能量传递区域,可解决这一问题,大幅提高其发光效率。他们开发出一种数学方法

激光拉曼光谱法的检测原理

  红外光谱法的检测直接用红外光检测处于红外区的分子的振动和转动能量:用一束波长连续的红外光透过样 品,检测样品对红外光的吸收情况;而拉曼光谱法的检测是用可见激光(也有用紫外激光或近红外激光进行检测)来检测处于红外区的分子的振动和转动能量,它是 一种间接的检测方法:把红外区的信息变到可见光区,并通过

长春应化所等在新型半导体激光器研究中取得进展

  近期,中国科学院长春应用化学研究所秦川江课题组、日本九州大学安达千波矢研究室合作,开发出一种基于新型低成本半导体材料钙钛矿的激光器,突破了其以往仅能在低温下连续稳定工作的瓶颈,实现室温可连续激光输出的钙钛矿激光器。  激光器是将输入的光或电能量转换成光的器件,由于发光高度均匀,被广泛应用于工业、

(Raman)详细的分析方法

与红外光谱一样,拉曼光谱也是用来检测物质分子的振动和转动能级,所以这两种光谱俗称姊妹谱。但两者的理论基础和检测方法存在明显的不同。我们说 物质分子总在不停地振动,这种振动是由各种简正振动叠加而成的。当简正振动能产生偶极矩的变化时,它能吸收相应的红外光,即这种简正振动具有红外活性;具 有拉曼活性的简正

(Raman)详细的分析方法

与红外光谱一样,拉曼光谱也是用来检测物质分子的振动和转动能级,所以这两种光谱俗称姊妹谱。但两者的理论基础和检测方法存在明显的不同。我们说 物质分子总在不停地振动,这种振动是由各种简正振动叠加而成的。当简正振动能产生偶极矩的变化时,它能吸收相应的红外光,即这种简正振动具有红外活性;具 有拉曼活性的简正

钙钛矿激光器实现室温连续激光输出

  来自中国科学院长春应用化学研究所和日本九州大学的国际合作团队开发了一款钙钛矿激光器,该激光器基于新型低成本半导体材料,突破了以往仅能在低温下连续稳定工作的瓶颈,率先实现了室温可连续激光输出。相关研究成果9月3日发表在《自然》上。 激光器是将输入的光或电能量转换成光的器件。由于其发光高度均匀,

福物所设计实现稀土纳米晶高效能量迁移上转换发光

  稀土掺杂上转换纳米晶作为一种新型荧光探针已广泛应用于生物检测和成像中。特别地,由于铽离子(Tb3+)的5D4→7FJ跃迁的能量迁移上转换发光不受纳米晶表面或近邻有机分子/配体高频声子的影响,其能量迁移上转换发光强度和荧光寿命可以作为一种稳定、可靠的检测信号源,以保证生物检测和成像的高准确性。  

OLED新突破-使有机激光器成为可能

  得益于一种显著降低功效损失的理论,科学家们现在朝着实现有机激光器又近了一步。  有机发光二极管(OLED),一般由碳材料制备而成,被业界视作拥有变革显示技术的潜能。例如OLED的发光效率高、能耗低、柔软,而且无需像LCD显示器那样需要使用荧光灯泡或者发光二极管作为背

激光粒度仪关于氦氖激光器与半导体激光器的对比

 波长越短测量精度越高。氦氖激光波长632.8纳米,显然优于半导体激光635纳米和650纳米。氦氖激光线宽窄稳定性高在诸多激光器中是的,这已经是光学界的共识。半导体激光器的线宽在各种激光器中是zui宽的,可以达到几十至几百cm-1,也就是说半导体激光器的单色性是zui差的。从激光原理看,激光发光与跃

激光粒度仪关于氦氖激光器与半导体激光器的对比

波长越短测量精度越高。氦氖激光波长632.8纳米,显然优于半导体激光635纳米和650纳米。氦氖激光线宽窄稳定性高在诸多激光器中是的,这已经是光学界的共识。半导体激光器的线宽在各种激光器中是zui宽的,可以达到几十至几百cm-1,也就是说半导体激光器的单色性是zui差的。从激光原理看,激光发光与跃迁

关于氦氖激光器与半导体激光器的对比

波长越短测量精度越高。氦氖激光波长632.8纳米,显然优于半导体激光635纳米和650纳米。 氦氖激光线宽窄稳定性高在诸多激光器中是首屈一指的,这已经是光学界的共识。 半导体激光器的线宽在各种激光器中是最宽的,可以达到几十至几百cm-1,也就是说半导体激光器的单色性是最差的。

半导体激光器与氦氖激光的对比

波长越短测量精度越高。氦氖激光波长632.8纳米,显然优于半导体激光635纳米和650纳米。  氦氖激光线宽窄稳定性高在诸多激光器中是的,这已经是光学界的共识。  半导体激光器的线宽在各种激光器中是zui宽的,可以达到几十至几百cm-1,也就是说半导体激光器的单色性是zui差的。  从激光原理看,激

简介激发光谱的测试方法

  ①激发态的能谱。  ②确定η随激发光光波长的变化。从而了解无辐射跃迁。  ③在不能测准吸收光谱的情况下,获得高分辨率的吸收光谱。这时需要用强度高的激发光源,例如可调谐激光器。  ④利用偏振光激发,可以判断发光中心在晶体中的位置的对称性。  ⑤可以用来分析在发光体中从敏化中心 (S)到发光中心(A

吸收能量,是电子吸收能量而跃迁,还是原子吸收能量

都有可能,一般来说都是外层电子跃迁,这样的跃迁一般涉及红外、可见光、紫外线这种能量较低的光子。但内层电子也可以跃迁,这涉及x射线这种能量较高的光子。原子核也能跃迁,这涉及到伽马射线这种能量很高的光子,一般只有核反应里才能遇到。

量子级联激光器的原理

  量子级联激光器(Quantum Cascade Laser,简称QCL)是一种新型半导体激光器。   QCL原理   传统的半导体激光器,工作原理都是依靠半导体材料中导带的电子和价带中的空穴复合而激发光子,其激射波长由半导体材料的禁带宽度所决定,由于受禁带宽度的限制,使得半导体激光器

探讨智能拉曼光谱仪所用的激发光源

  智能拉曼光谱仪由于价格高昂等原因,仅在高校实验室以及相关科研院所使用。随着环境检测、食品安全以及实时安检等众多领域日益受到人们的关注。国外众多知名公司已推出了高灵敏、高分辨便携式拉曼光谱仪,这些设备也广泛应用于教学、科研以及实际测试。国内一些高校与研究所位也研制了小型化的拉曼光谱仪,但未做到市场

关于能量代谢的能量利用

  机体各种能源物质在体内氧化时所释放的能量,约有50%以上迅速转化成为热能的形式,主要用于维持机体的体温。热能不能再转化为其他形式的能,因此不能用来做功。其余不足50%的能量是可以用于做功的“自由能”。这部分自由能的载体是三磷酸腺苷(adenosine triphosphate ,ATP),能量贮

发光细菌的发光机理

  发光机理的研究表明,不同种类的发光细菌的发光机理是相同的,是由特异性的荧光酶(LE)、还原性的黄素(FMNH2)、八碳以上长链脂肪醛(RCHO)、氧分子(02)所参与的复杂反应,大致历程如下:  FM NH2+LE → FMNH2·LE+ O2 → LE·FM NH2·O2  + RCH O →

发光细菌的发光机理

  发光机理的研究表明,不同种类的发光细菌的发光机理是相同的,是由特异性的荧光酶(LE)、还原性的黄素(FMNH2)、八碳以上长链脂肪醛(RCHO)、氧分子(02)所参与的复杂反应,大致历程如下:  FM NH2+LE → FMNH2·LE+ O2 → LE·FM NH2·O2  + RCH O →

能量公式

对于原子序数为Z的原子,俄歇电子的能量可以用下面经验公式计算:EWXY(Z)=EW(Z)-EX(Z)-EY(Z+ Δ)-Φ式中, EWXY(Z):原子序数为Z的原子,W空穴被X电子填充得到的俄歇电子Y的能量。EW(Z)-EX(Z):X电子填充W空穴时释放的能量。EY(Z+Δ):Y电子电离所需的能量。

太赫兹量子级联激光器功率达到1瓦特

  据物理学家组织网10月31日(北京时间)报道,奥地利维也纳技术大学的一组研究人员制造出一种新型量子级联激光器,成功输出了1瓦特的太赫兹辐射,打破了此前由美国麻省理工学院所保持的0.25瓦特的世界纪录,成为目前世界上功率最大的太赫兹量子级联激光器。   太赫兹射线,是波长介于微波与红外之间的一种

荧光测量

荧光测量   荧光测量对许多生物学(叶绿素和类胡萝卜素)、生物医学(病变的荧光诊断)和环境监测是必要的测量手段。荧光测量通常需要高灵敏度的光谱仪(推荐使用AvaSpec-2048TEC,积分时间大于 5秒)。对于大多数荧光应用来说,产生的荧光能量只相当于激发光能量的3%左右。荧光的光子能量比

固体激光器的激励源

  固体激光器以光为激励源。常用的脉冲激励源有充氙闪光灯;连续激励源有氪弧灯、碘钨灯、钾铷灯等。在小型长寿命激光器中,可用半导体发光二极管或太阳光作激励源。一些新的固体激光器也有采用激光激励的。  固体激光器由于光源的发射光谱中只有一部分为工作物质所吸收,加上其他损耗,因而能量转换效率不高,一般在千