闪烁体荧光光谱的分离技术用以提取特定光谱范围的光信号或图像信息,广泛应用于工业、军事以及科学研究中,现有的光谱分离技术主要基于窄带干涉滤光或材料吸收滤光,应用中不能实现对紫外特定光谱段、宽波长范围光谱的提取,也不能满足较高的光学效率和信噪比的需求。本项目提出一种基于反射式干涉滤光膜的光谱分离技术,以反射滤光膜为基础,设计具有特定结构的滤光器,应用于氟化钡晶体荧光分离,实现对氟化钡紫外快响应荧光成分的高效率、高信噪比提取。滤光膜通带光谱范围200nm~250nm,快成份中心波长(225nm)附近反射率不低于80%,250nm~400nm波长范围反射率低于1%;研制的滤光器应用于氟化钡晶体,获得荧光快成份的通过率不低于20%,光输出快慢比大于30。本项成果可为快脉冲伽马探测提供关键科学仪器的研制方法和技术途径,并可广泛应用于核辐射探测器闪烁体荧光成分分辨、特定光谱段成像技术、光信号光谱调制等。
光谱的分离技术用以提取特定光谱范围的光信号或图像信息,广泛应用于工业、军事以及科学研究中,现有的光谱分离技术主要基于窄带干涉滤光或材料吸收滤光,应用中不能实现对紫外特定光谱段、宽波长范围光谱的提取,也不能满足较高的光学效率和信噪比的需求。本项目提出一种基于反射式干涉滤光膜的光谱分离技术,以反射滤光膜为基础,设计具有特定结构的滤光器,应用于氟化钡晶体荧光分离,实现对氟化钡紫外快响应荧光成分的高效率、高信噪比提取。滤光膜通带光谱范围 200nm~250nm,快成份中心波长(225nm)附近反射率不低于 80%,250nm~400nm 波长范围反射率低于 1%;研制的滤光器应用于氟化钡晶体,获得荧光快成份的通过率不低于 20%,光输出快慢比大于 30。本项成果可为快脉冲伽马探测提供关键科学仪器的研制方法和技术途径,并可广泛应用于核辐射探测器闪烁体荧光成分分辨、特定光谱段成像技术、光信号光谱调制等。
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数据更新时间:2023-05-31
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