简介:Ablationdynamicsoftungstenirradiatedwitha70fslaserpulseisinvestigatedwithX-rayinterferometryandX-rayimagingusinga13.9nmsoftX-raylaserof7pspulseduration.Theevolutionofhigh-densityablationfrontoftungsten(i.e.,W)ispresented.Theablationfrontexpandsto~120nmabovetheoriginaltargetsurfaceat160psafterfemtosecond-laserirradiationwithanexpansionspeedofapproximately750m∕s.TheseresultswillprovideimportantdataforunderstandingablationpropertiesofW,whichisacandidatematerialofthefirstwallofmagneticconfinementfusionreactors.
简介:Thepotentialenergycurves(PECs)ofBOmolecule,includingΣ+andΠsymmetrieswithdoubletspinmultiplicities,areobtainedemployingmulti-referenceconfigurationinteraction(MRCI)methodandDunning'scorrelationconsistentbasissets.Theanalyticalpotentialenergyfunctions(APEFs)arefittedusingtheMurrell-Sorbie(MS)functionandtheleastsquaremethod.BasedonthePECs,thespectroscopicconstantsofthestateshavebeendeterminedandcomparedwiththetheoreticalandexperimentalresultsavailabletoaffirmtheaccuracyandliabilityofthecalculations.Theroot-mean-square(RMS)errorsbetweenthefittedresultsandtheabinitiovaluesaretoolittleincomparisonwiththechemicalaccuracy(349.755cm-1).ItisshownthatthepresentAPEFsareaccurateandcandisplaytheinteractionbetweentheatomswell.ThepresentAPEFscanbeusedtoconstructmorecomplicatedAPEFordosomedynamicinvestigations.
简介:线阵CCD已广泛应用于在线检测、图像识别等系统,目前高帧率采集系统多在200~500Hz之间。高速线阵CCD采集系统,如1K甚至10KHz以上的采集要求,设计难度大,电路实现复杂,需要专用处理器,产品成本高,提出了一种采用并行高速FPGA驱动线阵CCD,通过常规分立元件完成模拟信号处理,实现数字信号实时传输的方案。该方案不仅简化了硬件设计上的难度,在同等性能情况下,可实现每秒万帧的高速采样,大幅度降低了成本。方案选用AlteraFPGA作为控制核心,实现高速信号采集的同时,在片上实现一定的图像算法,不仅加速了图像处理速度,同时降低了计算机的处理压力。最后,本电路通过USB2.0接口,完成数据的实时传输。设计具有高帧率、高灵敏度、性能稳定,便携使用等特点,同时还有一定的通用性,已应用于一些光学系统中。
简介:ZnCuInS/ZnS量子点是一种无重金属“绿色”半导体纳米材料。制备出了直径为2.9nm的ZnCuInS/ZnS核壳量子点。从ZnCuInS/ZnS量子点的吸收及光致发光光谱中可以看到,量子点的斯托克斯位移为410meV。这样大的斯托克斯位移表明,ZnCuInS/ZnS量子点的复合机制与缺陷能级有关。研究并计算了在辐射及非辐射驰豫过程的(Huang-Rhys)因子及平均声子能量。结果表明在50~373K范围内,能量带隙的变化以及光致发光光谱的增宽是分别由光从能带边缘向缺陷能级跃迁及载流子声子耦合导致的。
简介:考虑光场限制因子、温度变化和阱间载流子非均匀分布,给出A1GaInAs多量子阱增益求解的分析模型。对量子阱应变量、阱宽和载流子浓度对材料增益TE模和TM模的影响进行了分析。设计出C波段内增益低偏振相关的混合应变多量子阱结构。在15~45℃温度范围,其模式增益具有低的偏振相关性(2%以内);当注入载流子浓度从2×10^24m^-3。增大到3×10^24m^-3时,模式增益逐渐增大,且能在一定温度下保持低的偏振相关(3%以内)。