【摘 要】
:
激光干涉向后转移是激光向后转移和激光干涉技术结合而产生的新技术。激光干涉向后转移作为一个新兴的激光微纳加工技术,具有应用范围广、低成本、高效、无污染和可在大气环境下实施等优点。以短脉冲激光作为光源,能够在大气环境下,在接收衬底表面制备大面积微纳结构,同时实现亚波长粒子制备。本文基于脉冲激光沉积原理,提出双光束激光干涉向后转移理论模型,研究了激光能量密度、脉冲数和薄膜厚度等参数对激光干涉向后转移的影
论文部分内容阅读
激光干涉向后转移是激光向后转移和激光干涉技术结合而产生的新技术。激光干涉向后转移作为一个新兴的激光微纳加工技术,具有应用范围广、低成本、高效、无污染和可在大气环境下实施等优点。以短脉冲激光作为光源,能够在大气环境下,在接收衬底表面制备大面积微纳结构,同时实现亚波长粒子制备。本文基于脉冲激光沉积原理,提出双光束激光干涉向后转移理论模型,研究了激光能量密度、脉冲数和薄膜厚度等参数对激光干涉向后转移的影响,并在大气环境条件下成功制备具有表面增强拉曼散射效应的金和银微纳条纹结构。本文主要工作如下:(1)建立了双光束激光干涉向后转移的理论模型。分析了脉冲激光沉积过程各阶段机理,研究了激光干涉向后转移过程中各阶段特征和实验条件的影响。基于脉冲激光沉积基本原理,建立了大气环境下,双光束激光干涉向后转移制备金属微纳条纹结构的理论模型。对双光束激光干涉向后转移制备金和银微纳条纹结构的形成过程及机理进行了分析。(2)研究了脉冲数和激光能量密度对微纳条纹结构的影响。利用Nd:YAG纳秒激光器,将金和银薄膜分别作为被转移对象在普通玻璃表面进行了微条纹阵列转移实验验证。脉冲数设为1、5和10,薄膜厚度为30nm和50nm,转移金薄膜的激光能量密度为123-177m J·cm-2,转移银薄膜的激光能量密度为141-195m J·cm-2。在钠钙玻璃表面成功制备了由均匀分布的纳米颗粒构成的微米尺度周期性条纹结构。经过SEM和EDS两种测试技术分析表征条纹结构,发现实验结果与理论模型较为吻合。(3)研究了微条纹结构对有机物的拉曼增强效应。使用拉曼光谱仪测试了金和银微纳条纹结构的表面增强拉曼散射效应,发现金和银微纳条纹结构针对10-8M浓度的罗丹明B和环丙沙星均表现出明显的表面增强拉曼散射效应。银微纳条纹结构对丙溴磷也表现出显著的表面增强拉曼散射效应。为食品工程及水污染高灵敏度检测提供了一种新的拉曼增强衬底芯片。
其他文献
微环谐振器(MRR)滤波性能优良,结构简单,Q值高,谐振性能优异,易于集成等优点,受到了研究人员的广泛关注。但是,它的传输谱线是对称的洛伦兹形,基于这种谱线的器件有着消光比低,谐振峰斜率小,调制深度低等缺点。法诺谐振谱线具有明显的不对称特征,透射系数在很小波长范围内就可以从最大变为最小,比洛伦兹谱线更陡峭,可以显著地减少光开关所需要的频率改变或提高生化传感器的检测极限。目前,研究人员基于多环耦合,
近年来,随着5G+AICDE、超级计算、脑机交互等新理论、新技术的不断涌现和快速发展,类脑研究上升为国际科技前沿的战略重点和各国的核心科技发展领域,被视为未来新的经济增长点和引领新科技的变革引擎.类脑智能的发展虽然还处于初级阶段,但前景广阔,市场潜力巨大,将是未来科研和产业革命新的爆发点和增长点,电信运营商应把握发展趋势,快速展开类脑领域的研究和布局.rn类脑智能的概念及发展现状rn类脑智能是受大脑神经运行机制和认知行为机制启发,以计算建模为手段,通过软硬件协同实现的机器智能,其具备信息处理机制上类脑、认
技术创新能力一直以来都是支撑科技企业基业长青的强根之本.当前,国际运营商纷纷加快了数字化转型发展的步伐,以往依托频谱资源优势和传统电信业务规模化发展的路径已经无法再使运营商维持稳定的营收增速和盈利能力.为抓住第四次科技革命的窗口期,依托5G、物联网、AI、量子通信等前沿技术打造第二增长极,国际运营商以夯实技术创新能力,优化产品和服务的提供能力为重要抓手,旨在为企业提供新的增长动能的同时持续推进降本增效,加速企业转型升级的步伐,夯实企业可持续发展的能力.
没有网络安全就没有国家安全.当前,网络与信息安全已经上升到国家战略层面,信息技术不断发展的同时,安全威胁层出不穷,对网络安全提出了更高的要求.中国电信作为国内三大运营商,是国家网络安全保障的主力军,承担着从底层提升网络安全的重任.rn中国电信广东公司(以下简称“广东电信”)身处市场一线,面对复杂的网络安全形势,勇于担当,深入实施云改数转战略,采取系统化措施,全方位营造安全网络环境.
数字化转型是一个持续演进的过程,根据Omdia (OVUM) 2020年12月对全球106家运营商的调查,82%的受访者认为所在企业所有或部分业务领域都在推进数字化转型;63%的受访者认为所在企业正稳步推进数字化转型,25%认为企业加快了数字化转型步伐;而“提升客户体验并增强关系”则成为运营商数字化转型的首选驱动力.rn通过对主要国际运营商数字化运营转型历程的分析可以发现:数字化重塑了客户体验,客户希望在整个客户旅程中得到个性化和一致的高水平服务;由此驱动运营商在客户体验、产品形态、运营模式、数据能力等方
卡塞格林式光学系统能实现长焦距大孔径成像,主要应用于航空、航天、天文等远距离探测领域。经典卡塞格林光学系统能够实现轴上点完善成像,但离开轴上点之后轴外像差迅速增大,严重影响成像质量,限制了成像视场范围。R-C系统作为卡塞格林系统的衍生结构,其视场有所扩大,但从应用的角度来看,其视场仍较小。为了更好地满足较大视场的要求,可在两反射镜前方或后方加入校正镜或校正透镜组来校正轴外视场的像差,但这种方法使结
激光扫描投影技术能够基于零部件的CAD数模在待装配的准确位置处投影出清晰明亮的外形轮廓线框,从而辅助工人完成零部件的智能装配和制造,提高装配精度和工作效率。其中激光扫描投影系统的“标定”,即激光扫描投影仪坐标系与被投影物体坐标系的转换和统一是该系统的技术关键。如果“标定”不准确,将导致投影出轮廓线框图形的位置不准确,就无法满足先进制造场景下的精准定位与装配操作要求。而现有激光扫描投影系统的标定技术