基于空芯光子晶体光纤的光学陀螺仪研究进展.docx
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基于空芯光子晶体光纤的气体受激拉曼散射效应的中期报告.docx
基于空芯光子晶体光纤的气体受激拉曼散射效应的中期报告一、研究背景与意义气体受激拉曼散射效应是指激光与气体分子相互作用时,由于光子与分子之间的能量交换,使得光子的频率发生改变,从而产生拉曼散射。这一现象具有非常广泛的应用前景,包括环境监测、航空航天、生命科学等领域。但传统的气体受激拉曼散射检测方法通常需要使用长光程的光路和大功率激光器,存在测量精度低、成本高、不便携等问题。基于空芯光子晶体光纤的气体受激拉曼散射技术具有高度集成、远程测量、高灵敏度等优势。因此,研究基于空芯光子晶体光纤的气体受激拉曼散射技术,
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基于空芯光子晶体光纤的拉曼光谱增强效应研究.docx
基于空芯光子晶体光纤的拉曼光谱增强效应研究摘要:拉曼光谱技术是目前广泛应用于化学和生命科学领域的一种分析工具。而空芯光子晶体光纤(HC-PCF)作为可以在波长范围内实现波导效应且具有超长的传输距离和高灵敏度的一种光学传感器,与拉曼光谱相结合可以大大增强其灵敏度和分辨率。本文主要介绍了基于HC-PCF的拉曼光谱增强效应的研究成果,并讨论了其在分析化学和生命科学领域的应用前景。关键词:空芯光子晶体光纤;拉曼光谱;增强效应;分析化学;生命科学引言:近年来,拉曼光谱技术在化学和生命科学领域中广泛应用。拉曼光谱技术