10kHz窄脉宽窄线宽固体激光器技术

来源 :第二十二届全国激光学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sevinlee
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  高峰值功率、窄线宽固体激光器在高精度光谱、超远距离传感和激光雷达等方面有非常广泛的应用。获得窄线宽激光的方法有环形腔、标准具及光学反馈调制等稳频措施,但结构复杂,体积大,且受机械振动、温度变化等因素影响,有长期工作稳定性和环境温度适应性差等缺点。
其他文献
在磁学领域,电流驱动的自旋轨道耦合效应近年来受到学术界和工业界的广泛关注。通过对电流驱动自旋轨道耦合效应引起的磁化翻转进行电场调控能显著降低器件能耗,有利于实现高密度存储。在室温下对铁磁金属实现有效的电场调控仍然需要大量的研究。基于以上两点,我们研究了通过离子液体门电极施加门电压,对Pt/Co/HfOx垂直易磁化体系中自旋轨道转矩(spin-orbit torque,SOT)的影响。
贝尔态分析在量子信息中有着十分重要的作用。量子隐形传态、量子密集编码、量子安全直接通信以及量子中继器都需要贝尔态分析。传统的贝尔态分析研究侧重于单自由度的纠缠光子,即光子的极化纠缠。在线性光学条件下,我们可以区分四个正交极化贝尔态中的两个。后来人们发现,利用超纠缠,即利用光子的其他自由度,如轨道角动量纠缠、空间模式纠缠等辅助,通过消耗辅助纠缠可以实现四个极化纠缠贝尔态的完全分析[1]。
我们研究了典型一维量子临界体系中的单一制关系和量子相变。对于global quantum discord,我们给出了标准单一制关系的一个一般性推广,首次定义并给出了第二类单一制关系。在一维XY模型中,我们运用两种方法来研究该模型的相变现象。我们发现Global quantum discord在临界点附近的行为可以用来预测相变。
本文提出一种新颖的稳定辐射压加速机制,利用带有高Z涂层的薄靶,在考虑动态电离的情况下,实现离化帮助稳定重离子的辐射压加速。在光帆加速过程中,由于高Z涂层在高斯分布的激光场下发生连续电离,高Z涂层可以像电子电池一样,不断给被加速的靶提供电子,这部分电子可以持续补充给靶,使得因为不稳定性引起电子加热进而电子流失而带正电的靶更加接近于电中性,并且使靶维持更高的电子密度,从而抑制自感应透明引起的更加剧烈电
在激光驱动惯性约束聚变实验研究中,通过对超短超强激光与靶相互作用产生的高温高密度等离子体的背光成像或自发光成像来获取等离子体的电子温度、电子密度、密度分布等物理信息,是惯性约束聚变实验研究的重要手段。基于球面弯晶的高能X射线单色成像技术可实现高空间分辨的二维单色成像,可有效地用于激光等离子体的成像。
Doubly special relativity(DSR)理论是在平直空间里考虑了量子引力效应的有效模型.如果考虑DSR对于黑洞性质的影响,DSR需要被推广到弯曲时空.由于DSR在动量空间上的变换是非线性的,所以比较困难去定义对偶的坐标空间.为了克服这个困难,Magueijo和Smolin提出了Gravitys rainbow.在Gravitys rainbow下,探测粒子所看到的空间的度规与粒
会议
激光等离子体加速器从概念的提出至今已近四十年,随着激光技术的发展,研究工作受到愈来愈广泛的关注。随着高功率飞秒激光器小型化的迅速发展,最近十几年来激光驱动离子和电子加速以及X射线研究方面均获得了突破性进展。北京大学依托于国家重大仪器专项发展新型加速器应用研究,于2012年开始建设200TW激光加速器装置。
对于一台性能稳定的激光器,在出光阶段整个系统处于热交换的稳定状态,即激光波前分布可以保持稳定不变。基于此特点,提出制造自由曲面镜,以校正激光器的波前畸变,提高光束质量。
研究非稳定核的结构、衰变和反应是近二十年核物理发展的前沿.不稳定核的集团结构是近年核物理和核天体物理研究的热点题目,对于理解宇宙中元素的合成具有重要意义.而要从实验上确定某个原子核的集团结构,需要测量分子转动带,分子共振态的集团衰变宽度、以及特征的跃迁强度1.