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法拉第调制器多层螺线管线圈的设计与分析
摘要: 设计精良的偏振仪是实现高灵敏度原子磁力计的关键。在各类检测方案中,基于法拉第调制器的光学偏振测量法因其低频段的角灵敏度而被最广泛应用。多层螺线管线圈是基于法拉第效应的光学检测系统核心部件。本文主要研究法拉第调制器多层线圈的设计与分析,系统识别并分析了影响最优设计的所有确定性参数,推导出轴向磁场均匀性、调制深度及功率损耗的数学表达式——这些参数均与线圈几何结构直接相关。通过合理的几何构造,优化了线圈设计参数在目标区域内的轴向磁场均匀性并降低功率损耗。重点阐述了不同几何与电磁参数对最优设计的影响,并给出了设计流程指南。理论计算结果与仿真及实验数据进行了比对验证。该数学模型可编程实现循环设计,辅助达成法拉第调制器线圈的最优设计方案。
关键词: 螺线管线圈、法拉第调制器、调制深度、磁场均匀性、功率耗散
更新于2025-09-23 15:19:57
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[2019年IEEE第八届先进光电子学与激光国际会议(CAOL) - 保加利亚索佐波尔(2019.9.6-2019.9.8)] 2019年IEEE第八届先进光电子学与激光国际会议(CAOL) - 基于改进型比尔-朗伯定律的光电容积脉搏波信号调制深度解析评估
摘要: 基于改进的比尔-朗伯定律建立了光体积描记(PPG)信号幅度调制深度的估算模型。通过理论分析证实,PPG信号的调制深度取决于波长和照明几何条件,且与光源到探测器的距离成正比。绿光(525 nm)对血容量变化的敏感度约为红光(640 nm)和红外光(805 nm)的6-9倍。研究发现:对于绿光而言,PPG信号调制主要源于吸收系数变化;而对于红光和红外光,其调制则主要由散射系数变化引起。
关键词: 血容量、调制深度、光电容积描记法、幅度调制、修正的比尔-朗伯定律
更新于2025-09-23 15:19:57
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石墨烯等离子体超分子中具有可调电磁特性的多重法诺共振
摘要: 通过破坏结构对称性或在保持空间对称性不变的情况下添加额外纳米粒子,可在贵金属结构中产生多重法诺共振(FRs),这一现象已被证实。然而,由于调制深度低、阻尼率大及宽带光谱响应等缺点,许多共振应用受到限制。本研究论文通过在石墨烯七聚体周围添加12个额外纳米盘,提出了一种石墨烯等离子体超分子(PMM),在消光光谱中观察到两个不同波长的法诺共振模式。通过改变纳米结构的材料和几何参数,研究了两种FRs之间的竞争关系以及各FRs的调制深度。采用一个模拟PMM径向分布的简单三聚体模型来理解参数变化过程中的电磁场行为。我们提出的石墨烯纳米结构在单分子检测、化学或生化传感以及纳米天线等领域具有重要应用价值。
关键词: 表面等离子体、化学势、法诺共振、石墨烯超分子、调制深度、等离子体耦合
更新于2025-09-19 17:13:59
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[IEEE 2019年第三届电路、系统与仿真国际会议(ICCSS) - 中国南京(2019.6.13-2019.6.15)] 2019年第三届电路、系统与仿真国际会议(ICCSS) - 调制光LED引起视觉疲劳的长期效应
摘要: 通过主观症状报告和生理信号检测,研究了在荧光灯具产生的稳定光照与不同调制深度LED灯具产生的波动光照下长期工作所引发的视觉疲劳。主观感受和生理指标均显示,在所有测试照明条件下,随着暴露时间延长,视觉疲劳程度均会加重。与荧光灯具相比,全调制光LED灯具引发的严重症状更为显著,而调制深度为75%的LED灯具则被完全接受。
关键词: 生理信号、发光二极管、视觉疲劳、调制深度、主观症状
更新于2025-09-12 10:27:22
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[IEEE 2019年第44届国际红外、毫米波和太赫兹波会议(IRMMW-THz) - 法国巴黎 (2019.9.1-2019.9.6)] 2019年第44届国际红外、毫米波和太赫兹波会议(IRMMW-THz) - 基于石墨烯的巨型双模太赫兹调制器
摘要: 我们报道了一种具有双操作模式的高性能太赫兹(THz)调制器。在脉冲操作模式下,该太赫兹调制器具有高调制深度(MD)优势,且能在宽带频率范围内工作。实验实现了0.8 THz五阶脉冲太赫兹回波调制深度超过90%,并在超过1 THz的宽带频率范围内保持调制深度大于75%。而在相干操作模式下,通过考虑法布里-珀罗(F-P)干涉效应,同样实现了0.76 THz处调制深度超过75%的性能。
关键词: 双操作模式,太赫兹调制器,调制深度,法布里-珀罗干涉,石墨烯
更新于2025-09-11 14:15:04
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P-I-N量子点半导体可饱和吸收镜的建模与仿真
摘要: 基于InAs量子点(QD)的半导体可饱和吸收镜(SESAM)对设计快速锁模激光器件至关重要。本研究开发了用于模拟自组装QD-SESAM的自洽时域材料行波(TDTW)模型。该一维TDTW模型综合考虑了时变QD光学敏感度、子带间自由载流子吸收导致的折射率变化、均匀与非均匀展宽效应,并将载流子浓度速率方程与行波模型同步求解。该模型用于分析1.3微米p-i-n型QD InAs-GaAs SESAM的特性,通过求解TDTW方程获得吸收区与分布式布拉格反射镜内的场分布,进而计算包括调制深度和恢复动力学在内的器件特性。研究考察了QD面密度、非均匀展宽、QD吸收层数量及反向偏压等因素的影响。基于假设器件参数所得结果,在定性层面与实验数据高度吻合。
关键词: 行波模型、量子点、调制深度、半导体可饱和吸收镜、恢复动力学
更新于2025-09-11 14:15:04