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磁
光
克爾與法拉第效應綜合測試系統
由上海復旦天欣科教儀器有限公司研制生產的磁光克爾與法拉第效應綜合測試系統將兩種研究磁光效應的實驗結合于同一套測試系統中。在表面磁光克爾效應的研究中,應用該系統可以自動改變電磁鐵電流大小及方向,并實時采集記錄偏振光信號與磁場強度信號的改變,從而獲得薄膜樣品矯頑力、磁各異性等方面的信息;在法拉第效應的實驗中加入了控溫裝置,可在不同溫度下利用正交消光法檢測樣品的的費爾德常數。 應用該實驗儀主要完成以下實驗: 1.磁光克爾效應實驗:測量薄膜或者塊狀拋光鐵磁性樣品的克爾旋轉角,分析其磁學性質; 2.常溫法拉第效應實驗:測量不同材料的常溫費爾德常數; 3.變溫法拉第效應實驗:測量不同溫度情況下材料的菲爾德常數,分析溫度對材料磁滯旋光的影響; 4.法拉第效應譜線測量:測量不同光譜照射情況下材料的菲爾德常數(選用不同波長的激光器)。
上海復旦天欣科教儀器有限公司
2022-05-24
MXY5002
光
無源器件參數測試實驗儀
一、產品簡介 光無源器件是光纖通信設備的重要組成部分。它是一種光學元器件,也是其它光纖應用領域不可缺少的元器件。該實驗儀重點介紹了常用的光無源器件的相關參數及測試方法,主要包括光纖轉換器、光纖變換器、光纖耦合器,光纖隔離器、光纖衰減器、WDM等器件的參數的測試原理及測試方法。幫助學生直觀的了解各種光無源器件的性能,從而更準確的使用不同器件進行光纖通信方面實驗。 二、實驗內容 1、光纖轉換器測試實驗 2、光纖變換器測試實驗 3、光纖耦合器測試實驗 4、光纖隔離器特性測試實驗 5、波分復用器和解復用器測試實驗 6、可調光纖衰減器測試實驗 7、光纖機械光開關特性測試實驗 8、光纖偏振控制器特性測試實驗 9、光纖偏振分束器(PBS)性能能參數測試實驗 三、實驗配置參數 1、光源:波長1310±20nm,1550±20nm;輸出功率:1-2.5mw,連續可調;輸出端口:FC/PC;穩定性<0.5db(5h);光源類型:LD光源; 2、光功率計:波長范圍800-1700nm;輸入接口:FC 校準波長:1550nm,1310nm; 3、偏振控制器:插入損耗<0.05dB;消光比>40dB;回波損耗>65dB; 4、光纖機械光開關:插入損耗:1310/1550 P1→P2 0.56/0.54 dB ,P1→P3 0.53/0.47 dB ;回波損耗>50dB ;開關速度:≦8ms ; 5、高隔離度光纖隔離器:最大插入損耗:0.35dB ;回波損耗:≧50dB ;隔離度:≧30dB ; 6、光纖耦合器:分光比:50% : 50% ;最大插入損耗1310/1550: 3.3dB ; 7、光纖波分復用器:隔離度:1310nm :31.8% ;1550nm :34%;插入損耗:1310nm :0.30%;1550nm :0.34% ; 8、光纖可調衰減器:0-30db可調; 9、配置:光纖光源,光纖光功率計、光纖耦合器、光波分復用器、光纖偏振控制器、光纖偏振分束器,可調衰減器、光纖隔離器、光纖機械光開關、法蘭盤、實驗指導書及實驗錄像光盤等。 四、實驗目的 1、了解光連接器及其原理、種類,實驗操作進行連接器參數測量; 2、掌握光纖偏振控制器工作原理,實驗操作單模光纖偏振狀態控制; 3、了解光纖耦合器用途及其性能參數,實驗操作測量耦合器特性參數測量; 4、了解光纖隔離器用途及其性能參數,實驗操作光纖隔離器特性參數測量; 5、了解光纖光開關用途及其性能參數,實驗操作光纖光開關特性參數測量; 6、了解光波分復用器(WDM)的原理與意義,操作雙波長波分復用(WDM)的原理性實驗;
天津夢祥原科技有限公司
2021-12-17
蘇打鹽堿地大規模以稻治堿改土
增
糧關鍵技術創新及應用
中國科學院機構知識庫(CAS IR GRID)以發展機構知識能力和知識管理能力為目標,快速實現對本機構知識資產的收集,長期保存,合理傳播利用,積極建設對知識內容進行捕獲,轉化,傳播,利用和審計的能力,逐步建設包括知識內容分析,關系分析和能力審計在內的知識服務能力,開展綜合知識管理.
吉林農業大學
2021-05-04
具有內
增
塑功能的腸溶型藥用包衣聚丙烯酸樹脂乳液及制備方 法
本發明是一種具有內增塑功能的腸溶型藥用包衣聚丙烯酸樹脂乳液,它由以下配比 的原料(質量比)經反應而成:甲基丙烯酸∶甲基丙烯酸甲酯∶甲基丙烯酸丁酯∶復合乳化 劑∶過硫酸鉀∶分子量調節劑=1∶(1.20-1.32)∶(1.451.58)∶(0.060-0.080)∶ (0.013-0.025)∶(0.020-0.030)。本發明還公開了種子聚合法制備上述聚丙烯酸樹脂乳液的 方法。本發明聚丙烯酸樹脂乳膠液屬于腸溶型水分散體包衣,具有使用安全、環保、不需加 入增塑劑即可實現高效、高質量包衣的特點。
安徽理工大學
2021-04-13
鄔大
光
| 面向2035:高校學科優化調整布局的思考
當以“面向2035”為邏輯起點,遵循“現實與未來相關照”“學科內外部發展邏輯相統一”“多元主體、多種因素相協調”的邏輯理路,對面向2035的高校學科優化調整布局進行系統性、全局性和前瞻性的戰略思考。
光明日報
2022-10-14
液相沉積法制備云母鈦珠
光
顏料的合成技術
云母鈦珠光顏料是20世紀80年代由日本,法國等國家的學者開發成功的高檔顏料產品,顏料粒子是片狀,粒徑一般為10-6um,每個粒子都具有層狀結構,即云母片夾在兩層TiO2包覆層之間,它們之間沒有任何粘附劑,TiO2的晶型為金紅石型。云母鈦珠光原料的外觀為銀白色粉末,折射率為2.4-2.6,相對密度為3.7。無毒,耐光,耐熱,耐化學腐蝕,不易燃,不導電。顏料的珍珠光澤金額干涉色的差異與產品的粒度大小,粒度分布及TiO2的含量有關,粒子顆粒較粗時具有類似金屬的閃爍效果,粒子較細小時,具有類似絲綢的柔和光澤。TiO2含量較低(約為10-20%),即色膜層較薄時,其發射色是白色,銀白色或珍珠色;含量較高即色膜層較厚時,其發射色為各種顏色的干涉色,或為金色或為紅色,藍色或綠色。色澤鮮艷,幻彩繽紛,閃爍無窮,美觀無限。云母鈦珠光顏料主要用于塑料,橡膠,涂料,化妝品等高檔商品的生產中,為產品提供柔和多變的色彩,使產品更具高貴華麗。在轎車面漆生產中加入本產品可增加汽車漆面的耐候性和潔亮的光澤,延長使用壽命;在高檔化妝品中使用,使產品無毒,色彩穩定和潔膚潤滑之功能;在橡膠,塑料中使用,還能使產品的熱穩定性顯著提高
武漢工程大學
2021-04-11
磁
光
雙控超分子納米纖維可抑制腫瘤侵襲轉移
利用修飾有線粒體靶向肽的氧化鐵磁納米粒子與修飾有β-環糊精的透明質酸構筑了一種超分子納米纖維。該超分子納米纖維可以經由光照或磁場(甚至包括很弱的地磁場)調控其形貌轉換。無論是體內還是體外條件下,由于透明質酸受體在腫瘤細胞表面過表達,該超分子納米纖維可以高效靶向腫瘤細胞,并且經過地磁場的導向聚集,誘導腫瘤細胞線粒體功能障礙和細胞間聚集,從而特異性抑制體內腫瘤細胞的侵襲和遷移。該超分子納米纖維可以作為一種方便的工具,不僅可以加深對動態或刺激響應性生物事件的理解,而且可以促進用于腫瘤治療的生物材料的設計和發展。
南開大學
2021-04-10
“國家最高科學技術獎”獲得者——徐
光
憲
徐光憲,男,1920年11月生于浙江省紹興市,北京大學教授,1980年被增選為中國科學院學部委員,是我國著名的化學家和教育家。由教育部推薦。
北京大學
2021-02-22
飛秒激光脈沖制備硅基微納結構
光
伏材料
太陽能作為一種潔凈和相對易于獲取的能源在未來的動力產品中將占有越來越大的比份。如何發展高光電能量轉換效率、高可靠性和低成本的太陽能電池是目前太陽能利用領域所面臨的關鍵問題。相對于第一代和第二代太陽能電池(轉換效率<<50%),各國科學家紛紛研究不同的應用于第三代太陽能電池的新材料和新結構,目標是使光電轉換效率大于5 0%。近年來,一種具有微、納米量級特殊結構的光伏材料成為太陽能電池的研究熱點。利用飛秒脈沖激光在極短的持續時間內激發出極大的峰值能量,其在硅片的相互作用過程中具有很強的非線性效應,聚焦燒蝕硅表面很小的一塊面積,形成規則排列的微納米結構。這種微納米結構由于表面積增大,對入射光波有很大的吸收,且對光的敏感性提高了數百倍,這些性質對我們提高光電轉換效率具有很大的指導意義。這種材料與本底未處理材料的性質相比,材料帶隙減小,對光的敏感性提高了數百倍,這使得其對波長為250—2500 nm的入射光波有大于90%的吸收;另外,黑硅比傳統材質的硅的比重低。這些奇特的光電和物理性質能進一步提高太陽能電池的光電轉換效率。根據光吸收效率,激子光量子效率,化學電勢效率以及填充因子計算總的光電轉換效率,普通硅基太陽能電池光電轉換效率只有1 5%,而基于微納結構光伏材料的太陽能電池轉換效率可望達到50%-60%。 針對國民經濟可持續發展在太陽能光伏技術方面的重大需求,發展利用超短脈沖激光制備具有優異光電轉化效率的微納結構光伏材料的新方法,以及通過探測光伏材料中非平衡載流子的能帶結構及微分負電導等特性,探知光伏材料的光電轉換效率,從而篩選出轉換效率較高的微納結構光伏材料,最終在發展新型、高效太陽能電池的新原理和新技術方面取得創新性突破,為我國研發具有自主知識產權的高效第三代光伏電池打下堅實基礎。
上海理工大學
2021-04-11
實現混沌輔助的超寬譜微腔
光
頻梳的研究
光學頻率梳是具有確定梳齒頻率間隔的光頻標尺,在精密測量中發揮了極為重要的作用。近年來,一種基于光學微腔的新型芯片級光梳取得了突破性進展,其具備體積小、功耗低、精度高等優勢,大大拓寬了傳統桌面級精密光源的應用場景。目前,這種芯片級光梳已在超快激光雷達、光學頻率合成、大容量相干光通信和精密光譜學等方向上展現了巨大潛力,因而對基礎研究和產業應用都具有重要意義。然而,單個微腔光梳能夠覆蓋的光譜范圍往往被色散以及收集效率限制,從而阻礙了其在光學原子鐘、類地行星探尋、生物成像等重要領域的進一步應用。
北京大學
2021-04-11
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