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建立了一套完整的聲致發(fā)光的實驗系統(tǒng),利用該系統(tǒng)實現(xiàn)了穩(wěn)定的單氣泡聲致發(fā)光達到1h以上,并在此基礎(chǔ)上通過示波器觀察和符合計數(shù)兩種方法來證實聲致發(fā)光的驅(qū)動超聲頻率與發(fā)光頻率具有一致性的特點,在此基礎(chǔ)上,以驅(qū)動超聲信號作為數(shù)據(jù)獲取系統(tǒng)的開門信號,利用11個光電倍增管對發(fā)光信號進行測量,得到在聲致發(fā)光的過程中存在著非球形狀態(tài)的結(jié)論.這為單泡發(fā)光能量聚集形式的研究提供了可能的依據(jù),同時這些結(jié)果也有助于進一步了解單泡聲致發(fā)光的發(fā)光機制.
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建立了一套完整的聲致發(fā)光的實驗系統(tǒng),利用該系統(tǒng)實現(xiàn)了穩(wěn)定的單氣泡聲致發(fā)光達到1h以上,并在此基礎(chǔ)上通過示波器觀察和符合計數(shù)兩種方法來證實聲致發(fā)光的驅(qū)動超聲頻率與發(fā)光頻率具有一致性的特點,在此基礎(chǔ)上,以驅(qū)動超聲信號作為數(shù)據(jù)獲取系統(tǒng)的開門信號,利用11個光電倍增管對發(fā)光信號進行測量,得到在聲致發(fā)光的過程中存在著非球形狀態(tài)的結(jié)論.這為單泡發(fā)光能量聚集形式的研究提供了可能的依據(jù),同時這些結(jié)果也有助于進一步了解單泡聲致發(fā)光的發(fā)光機制.