在现代光电系统和电子电工设备中,光学元件名称的准确识别与理解是确保系统设计、维护及优化的基石。无论是构建精密的光纤通信网络,还是调试复杂的激光加工设备,工程师和技术人员若对各类光纤元件、透镜、滤光片等关键部件的命名规则与功能特性模糊不清,极易导致选型错误、性能下降甚至系统故障。随着半导体器件与光电技术的深度融合,掌握规范的光学元件名称不仅关乎技术沟通的效率,
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概述
参数
- 数据接口 / Data Interface : USB 3.0
- 扫描模式 / Scan Mode : Progressive Scan
- 传感器类型 / Sensor Type : CMOS
- 色度 / Chrome : Monochrome, B/W
- 透镜支架 / Lens Mount : C-Mount
- RoHS / RoHs : Yes
- 传感器制造商 / Sensor Manufacturer : Sony Corporation
- 传感器型号 / Sensor Model Number : IMX249
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一种利用湿法化学蚀刻实现超薄砷化镓太阳能电池的简易光捕获方法
超薄砷化镓 湿法蚀刻 纹理化III-V族太阳能电池 光捕获 发光耦合输出
减薄砷化镓(GaAs)太阳能电池的吸收层可降低成本并提升抗辐射性能,这对太空应用至关重要。然而,实现这些电池高吸光率所需的光捕获方案在实验上可能具有挑战性或会引入各种寄生损耗。本研究展示了一种基于湿法化学蚀刻的简易光捕获方法:使用氢氧化钠基蚀刻剂,在局部欧姆接触点之间对超薄GaAs太阳能电池的背面接触层进行湿法化学纹理化处理。通过原子力显微镜和扫描电子显微镜表征了所得接触层形貌。在裸露和镀银的纹理化接触层上均测得高宽带漫反射率和雾度因子。该纹理化接触层成功集成于包含300纳米GaAs吸收层和银背面接触层的薄膜太阳能电池中作为漫反射后镜。纹理化电池的短路电流密度(JSC)持续增加约3 mA cm?2(15%),而开路电压和填充因子未受纹理化后镜影响。最佳电池实现24.8 mA cm?2的JSC和21.4%的功率转换效率。纹理化后镜增强了开路状态下的发光耦合输出,使外量子效率显著提升。
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[IEEE 2019年第15届自动化科学与工程国际会议(CASE) - 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市 (2019.8.22-2019.8.26)] 2019年IEEE第15届自动化科学与工程国际会议(CASE) - 选区激光熔化中功率曲线成形的迭代学习控制
迭代学习控制 激光功率分布 开源SLM打印机 选择性激光熔化 熔池发射测量
选择性激光熔化(SLM)可用于制造传统制造方法无法生产的复杂几何功能性金属部件。然而,SLM工艺控制尚不能保证关键应用所需的最终零件质量。工业SLM设备的封闭架构及缺乏面向控制的适用过程模型,使得基于模型的控制策略在SLM中的应用复杂化。本文中我们(1)展示了一台支持实时功率调节的开源SLM打印机;(2)采用数据驱动方法——迭代学习控制(ILC),通过同轴相机采集的熔池发射测量数据来学习合适的激光功率曲线。通过在开源SLM设备上的实验,我们验证了所提ILC方法的有效性。
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人体皮肤激光散斑对比度时间动态的小波分析
激光多普勒血流仪 振荡 血液微循环 小波分析 激光散斑对比成像
目的:激光多普勒血流仪(LDF)信号的光谱分析已广泛应用于生理性血管功能调节研究。作为LDF的替代方法,激光散斑对比成像技术(LSCI)基于相同物理原理,但能提供较宽皮肤区域的无扫描全场成像,并具备高时空分辨率,可呈现微血管结构。结合大量证实LSCI时域分析有效性的研究,这推动了通过LDF与LSCI监测血流时序动态关联的实验研究。 方法:采用连续小波变换构建信号时频表征。 结果:对同步记录的10分钟LDF与LSCI输出信号分析显示,其振荡成分具有高度相关性。首次证明时域LSCI记录中0.01-2Hz频段振荡的光谱能量与传统LDF记录携带相同信息,因而反映相同的生理性血管张力调节机制。 结论:本方法可用于研究正常及病理状态下LSCI的散斑图案动态。意义:关于空间合并与平均处理对LSCI监测灌注光谱特性影响的研究结果,对开发优化时序动态评估的LSCI系统具有重要价值。
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光电信息材料与器件实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用湿法化学蚀刻技术对超薄砷化镓太阳能电池的背面接触层进行织构化处理以实现光捕获。该方法使用基于氢氧化钠的蚀刻剂在局部欧姆接触点之间形成织构表面。 2. 样品选择与数据来源:所用样品为具有300纳米砷化镓吸收层和银背面接触的超薄砷化镓太阳能电池。通过原子力显微镜和扫描电子显微镜对织构化接触层进行表征。 3. 实验设备与材料清单:设备包括Dimension 3100原子力显微镜系统、蔡司Sigma 300扫描电镜和Reichert-Jung Polyvar MET光学显微镜。材料包含砷化镓晶圆、基于氢氧化钠的蚀刻剂以及用于背面接触的银。 4. 实验步骤与操作流程:将背面接触层浸入稀释的氢氧化钠/过氧化氢溶液中进行1分钟蚀刻以实现织构化。分析所得形貌特征,并将织构化层集成至太阳能电池中评估性能提升效果。 5. 数据分析方法:测量并比较织构化电池与平面电池的短路电流密度、开路电压和光电转换效率等性能指标。
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智能制造工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用开源SLM打印机实现实时功率调节,并通过迭代学习控制(ILC)根据同轴相机采集的熔池发射信号调整激光功率曲线。 2. 样本选择与数据来源:实验在自主搭建的开源SLM设备上进行,数据源自观测熔池区域的同轴相机。 3. 实验设备与材料清单:包含激光器、扩束镜、扫描振镜、聚焦透镜、离轴及同轴成像系统以及运动控制器。 4. 实验流程与操作规范:激光器按预设轨迹扫描粉末床层,功率根据同轴相机测量数据经ILC算法更新进行动态调节。 5. 数据分析方法:通过熔池发射信号特征与最终制件质量的关联性评估ILC方法的有效性。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:采用连续小波变换构建信号时频表征 2. 样本选取与数据来源:14名健康受试者参与研究,从手掌正面采集激光多普勒血流(LDF)和激光散斑衬比成像(LSCI)样本 3. 实验设备与材料清单:使用波长635nm的10mW激光源、CMOS相机DCC 3260M、MVL25M23镜头及偏振片 4. 实验流程与操作规范:在20-24℃安静房间内完成预适应后进行测量,单次测量时长10分钟 5. 数据分析方法:采用Spearman相关系数比较两信号均值,并进行小波互相关分析
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Lynx-1024-GigE是一款高分辨率、高速度的非制冷SWIR线扫描相机,具有卓越的灵敏度,适用于多种工业检测和成像应用。
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