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1)  Weak optical micro-cavity effect
弱光学微腔效应
2)  optical resonator effect
光学腔效应
1.
Optical resonator effect is observed around 260 nm central spectral region using high current relativistic electron beam to pump pure argon transversely, and it is indicated that electron beam pumping with both steep rise time and high current relativistic electron beam is an important condition for realization of optical resonator effect around this central spectral region.
采用强流相对论电子束横向抽运纯氩 ,在属于 Ar的第三谱带范围内的 2 6 0 nm的中心谱区观察到了光学腔效应 ,并指出同时具有陡前沿和强流相对论特点的电子束抽运是实现这一中心谱区光学腔效应的重要条件。
3)  microcavity effects
微腔效应
1.
this paper introduced the structure of dielectric microcavity on OLED,and detailed microcavity effects including reflectance and refraction.
介绍全介质微腔OLED的结构,并分析微腔效应及其对反射率和折射率的影响。
2.
Blue,top emissive organic light-emitting diodes(TEOLEDs) are hard to fabricate because of strong microcavity effects in these diodes.
针对顶发射有机发光二极管(TEOLEDs)中的微腔效应会增加蓝光波段TEOLEDs的制作难度这一问题,提出利用高透明金属阴极并结合在阴极表面生长增透膜的方法来减小二极管阴极的反光性,从而抑制二极管中的微腔效应(这里主要是指多光束干涉);同时利用宽角干涉对器件结构进行设计来改善二极管的蓝光强度,制备了基于有机蓝光材料4,4-′bis(2,2-′diphenylvinyl)-1,1-′biphenyl的顶发射有机发光二极管;优化了增透膜的厚度,研究了增透膜对于二极管电光性能的影响;得到了性能(亮度、效率、色纯度等)可以与底发射有机发光二极管相比的蓝光波段TEOLEDs。
4)  microcavity effect
微腔效应
1.
Experimental results show that microcavity effect can be performed simply by adjusting the PPV layer thickness sandwiched between two metallic mirrors.
实验结果表明 ,由简单地调节夹于两金属电极镜面之间的PPV层厚度可实现微腔效应。
2.
Wang LijunThe organic electroluminescence(EL) device with microcavity(MOLED) can take on some new characteristics, such as narrowed spectrum, intensity enhancement, sharply directed emission in space, due to the microcavity effects compared with the common device without cavity(OLED).
将微腔引入有机电致发光器件中,由于微腔效应的存在,可以获得多种不同于普通发光器件的发光特性,象谱线窄化,强度增强,发光方向性增强等。
5)  Microcavity
光学微腔
6)  optical microcavity
光学微腔
1.
Study on preparation and effect of optical microcavity of the Nd_2O_3-doped glass microsphere;
掺Nd_2O_3高折射率玻璃微球的制备与光学微腔效应研究
2.
An optical microcavity is a structure with at least one dimension on the order of an optical wavelength.
光学微腔是指尺寸在光波长量级的光学微型谐振腔。
3.
The spontaneous emission properties of a single layer organic film in flat optical microcavity were studied.
有机光学微腔以多层介质膜和金属铝(Al)分别作为反射镜,8-羟基喹啉铝(Alq)为发光材料。
补充资料:光学谐振腔
光学谐振腔
optical resonant cavity

   光波在其中来回反射从而提供光能反馈的空腔。激光器的必要组成部分,通常由两块与工作介质轴线垂直的平面或凹球面反射镜构成。工作介质实现了粒子数反转后就能产生光放大。谐振腔的作用是选择频率一定、方向一致的光作最优先的放大,而把其他频率和方向的光加以抑制。如图,凡不沿谐振腔轴线运动的光子均很快逸出腔外,与工作介质不再接触。沿轴线运动的光子将在腔内继续前进,并经两反射镜的反射不断往返运行产生振荡,运行时不断与受激粒子相遇而产生受激辐射,沿轴线运行的光子将不断增殖,在腔内形成传播方向一致、频率和相位相同的强光束,这就是激光。为把激光引出腔外,可把一面反射镜做成部分透射的,透射部分成为可利用的激光,反射部分留在腔内继续增殖光子。光学谐振腔的作用有:①提供反馈能量,②选择光波的方向和频率。谐振腔内可能存在的频率和方向称为本征模,按频率区分的称纵模,按方向区分的称横模。两反射镜的曲率半径和间距(腔长)决定了谐振腔对本征模的限制情况。不同类型的谐振腔有不同的模式结构和限模特性。
   

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