红外光电探测技术研究现状及展望(特邀)

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红外探测技术在激光测距、成像、遥感、夜视等领域有重要应用,降低红外光电探测器的尺寸、重量、功耗和成本,以及提高探测器的性能是目前的研究重点。本文综述了红外探测器技术的发展历程、工作原理及研究现状并对其未来发展方向进行了展望。内容主要涵盖基于碲镉汞、Ⅱ类超晶格、量子阱、量子点、硅基锗锡等材料的光子型红外光电探测器及其阵列。红外系统成本降低最终取决于在常温条件下耗尽电流限探测器阵列像素密度是否与系统光学元件的背景极限和衍射极限性能匹配,选择HgCdTe、Ⅱ类超晶格和胶体量子点等材料可提高光子探测器室温性能。各
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最近,天津市为进一步加大机动车污染防治力度,持续改善环境空气质量,经国务院批准,决定实施第五阶段国家机动车大气污染物排放标准。一是自2015年9月1日起,新增轻型汽油车实施《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第五阶段)》(GB18352.5-2013)标准,同时必须达到该标准对车载诊断(OBD)系统氮氧化物(NOX)监测和实际监测频率(IUPR)的相关要求。二是自2015年9月1日起,停止销售
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最近,上海市为加快建设具有全球影响力的科技创新中心,推出了十一条支持本市众创空间发展的政策意见。主要包括:1.大力支持各类众创空间主体设立,为各类创业创新主体提供更多开放便捷的创业创新服务平台。2.支持各类众创空间名称中含有“众创空间”、“创客空间”、“创业孵化器”等字样,经营范围表述为“众创空间(创客空间、创业孵化器)经营管理”等。3.鼓励盘活和利用闲置的商业用房、工业厂房、企业库房、物流设施等
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结合时延储备池计算和垂直腔面发射激光器,基于现有的光纤光学平台,对以1550 nm波段垂直腔面发射激光器为非线性节点的时延光储备池计算系统进行了实验研究。结果表明,在该实验系统中可以分别成功地实现单个Santa-Fe混沌时间序列预测任务以及单个非线性信道均衡任务。基于垂直腔面发射激光器在特定参数条件下能实现双模共存,进一步在该系统中垂直腔面发射激光器的两个偏振模式中同时注入外部信号,成功地完成了Santa-Fe混沌时间序列预测和非线性信道均衡任务的并行处理,但是整体性能要弱于单任务处理性能;除此之外,并行
将远程激光诱导击穿光谱技术应用于航空合金原材料的原位在线分析,可为航空工业生产在线监控提供新方法。研制了一套基于光纤光谱仪的1~30 m可连续调焦的远程共轴激光诱导击穿光谱装置。利用该装置在4 m外对6种未经处理的不同牌号航空合金样品进行激光诱导击穿光谱测量,通过选取6条特征谱线,结合K最近邻算法对光谱进行分析鉴别。实验结果表明,在同一靶点,当激光脉冲累计数为10时,分类正确率为98%;当脉冲累计
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川藏铁路地形起伏较大,地质条件极为复杂,查明线路所经区域的隐伏构造,为设计提供可靠的地质资料显得尤为重要。微动勘探采集的是天然场信号,具有操作简单,不受环境影响的优点,能够有效弥补大地电磁法浅部精度低的缺陷。因此在川藏铁路某工点进行了微动勘探,由于工点位于高原无人区,背景场高频信号较弱,导致地表浅部刻画不够精细,通过现场试验,人为增加了随机震动的高频成分,保证了高频到低频信号的有效性,最后结合测区