面向对象数据模式的规范化设计

来源 :第十七届全国数据库学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lang19870311
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为了解决汇聚或发散光束衍射传输的数值仿真问题,研究了透镜成像的复振幅脉冲响应函数,提出了一种物像共轭变换方法.通过将发散或汇聚光波场中的球面波相位因子等效为一个透镜,利用透镜的脉冲响应函数和物像变换关系,将含球面波相位因子光束衍射传输数值模拟问题转化为不含球面波相位因子光束的衍射传输,解决了汇聚或发散光波场的衍射传输的数值仿真问题,具有简单高效,物理意义直观明显的优点.通过对一个方孔-透镜组合的衍
实现惯性约束聚变(ICF)需要高质量的远场,而远场是由聚焦前光束的相位和振幅决定的.对高功率固体激光装置,其输出光束的振幅分布主要由注入光束的振幅分布决定,其相位分布主要决定于光路中存在的大口径光学元件,同时高通量运行时的振幅和相位噪声的非线性自聚焦效应对光束远场的影响也不能忽略.基于这些特点,理论分析了影响光束远场的因素以及在高通量下噪声纹波的非线性自聚焦效应,模拟了具有四程放大结构的高功率激光
以波长1.053μm,脉宽28ns的Nd:YLF激光器作为光源,采用3:l的缩束系统,对非聚焦抽运条件下CS2液体介质中的受激布里渊散射(SBS)进行了实验研究,获得了受激布里渊散射能量反射率和脉冲宽度随抽运光能量变化的规律,并与聚焦抽运条件下的结果进行了比较.实验结果表明,在非聚焦抽运条件下同样可以产生受激布里渊散射,不同的是阈值能量大幅提高,能量反射率也较聚焦条件下低得多,抽运能量155mJ时
实验研究了脉冲氙灯在高负载条件下掺铈石英玻璃管壁的特性,并对实验结果进行了分析.在氙灯的输入能量为爆炸能量的60﹪的高负载条件下进行实验,随着运行发次的增加,氙灯的电极出现龟裂;氙灯灯管内壁出现白色花纹、块状乳白色积淀物和丝状裂纹;石英玻璃释放出的氧气使管内气体的高频火花放电颜色由紫蓝色变为绿色.放电过程中,灯管主要受冲击波和热负载两方面的作用.通过对冲击波和热负载对灯管作用机理和实验结果的对比分
利用频率为2450MHz,功率可调范围为0~600W的微波源放电激励烷基碘化物C2H2F3I,观测了碘原子1.315μm发射谱,并分析了微波激励过程中发生的主要动力学过程.不同压力下重复实验,在介质气体压力分别为50Pa,60Pa和160Pa时均观测到了1.315μm处的波峰输出,这说明通过微波激励C2H2F3I可以产生1.315μm的发射.此外,还采用放大自发辐射(ASE)法研究了微波激励C2H
空间目标的热辐射分析一直是比较难的课题,将Sinda/G和Nevada相结合能够比较方便地得到空间目标的热辐射.基于Sinda/G和Nevada,建立了对双层薄膜球体的空间热辐射模型,对其空间热辐射进行了分析.仿真结果与理论计算接近,为今后更加复杂的空间目标的热辐射分析奠定了基础.
为了进一步了解激光推进机理,利用紫外预电离横向激励大气压CO2激光器进行了推进抛物面光船的实验研究.利用光电二极管探测He-Ne激光束强度变化的方法对脉冲激光束作用于光船后产生的空气扰动进行了探测,实验发现,抛物面光船的焦距会对光船外部空气扰动造成影响,长焦距光船的空气扰动可探测到双冲击波结构,短焦距光船的空气扰动仅探测到单冲击波,还得到能量为32J单脉冲激光作用短焦距光船,在激光脉冲开始5ms以
用单透镜放大成像的方法进行了高功率激光焦斑实时测试.高功率远场焦斑经旋转椭球凹面反射镜取样后,通过单透镜放大成像系统将焦斑像消色差地放大成像到CCD图像采集系统上,通过数据处理得到可靠的焦斑形状和强度分布.该技术成功地解决了大型激光装置在极高功率下的基频和三倍频激光焦斑的实时测试问题,测试结果用其他测试方法得到了验证.
研究了一种悬浮阵列的二维微流场检测技术.用激光烧蚀法、光刻和蚀刻法制备专门设计的微流器件,采用连续激光激发流过检测区域的微球探针上的荧光,高灵敏度冷却CCD成像探测技术来实现悬浮阵列的二维微流场并行检测分析.这种检测方法具有快速、准确、灵敏度高的优点.通过实验验证了此方法的可行性.
在光腔衰荡系统中,不同性能的脉冲激光器输出的激光脉宽不同,直接影响着衰荡信号的形状,从而决定了反射率测量结果与真实值的偏离程度.根据光束传输变换规律和信号叠加方式,利用数据拟合方法,建立了激光脉宽对衰荡信号和测量结果的影响模型.通过数值运算,模拟了不同脉宽下衰荡信号的波形变化情况,并分析了当激光脉冲宽度不同时反射率测量结果随腔镜真实值的变化,进而研究了激光脉宽对衰荡法测量结果的影响.研究表明,目前