先进气体激光器引起全世界的兴趣

来源 :激光与光电子学进展 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jianpingdujuan
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在CH4吸收光谱测量中, 特别是低温吸收光谱测量中, 分子吸收谱线的准确性测量十分重要, 尤其是将所得的测量参数运用到地球大气以及外星球的遥感探测和模拟。 HITRAN数据库中CH4给出的参数并不完整, 同时还很不准确。 为了对6 038~6 052 cm-1波段的CH4低温吸收光谱进行测量, 该文采用窄线宽的二极管激光器作为光源, 结合自主设计的低温装置, 测量了CH4的低能级能量和转动量子数, 并与HITRAN 2008进行了对比, 同时模拟了线强随温度的变化。
研究囚禁在环形势中的Rashba自旋轨道耦合玻色-爱因斯坦凝聚体在六极子磁场中的基态特性。在这种情况下,磁场破坏了自旋轨道耦合哈密顿量的旋转对称性,但系统仍具有2π/3的离散对称性。数值结果发现:在弱相互作用情况下,六极子磁场和Rashba自旋轨道耦合使环形囚禁的凝聚体呈类六边形的基态密度分布,当磁场强度超过某一临界值时,凝聚体将崩塌;在强相互作用情况下,半量子涡旋出现在凝聚体中,且被六极子磁场钉在方位角=nπ/3的径向位置,涡旋的旋转方向取决于径向磁场的方向。
In this paper, we present simulation results of an electrooptical variable optical attenuator (VOA) integrated in silicon-on-insulator waveguide. The device is functionally based on free carriers absorption to achieve attenuation. Beam propagation method
随着成像探测技术的发展,对光学系统的分辨能力提出了更高的要求,用传统的光学理论需增大光学系统口径才能满足要求,在对尺寸、重量和价格有限制的实际系统中往往很难实现.基于瑞利判据作为PIV指标的光瞳超分辨技术,可以在不增加光学系统口径的条件下提高系统分辨率.由于本技术可以用光瞳滤波器的形式以硬件实现,成像探测过程不必增加额外的工作时间.在理论分析的基础上,设计了实际的超分辨光瞳,并给出了计算机模拟和实验的结果.
在纽约市立学院物理系超快速光谱学和激光实验室用微微秒和毫微微秒激光器和有关技术已研究了物质中的动力学过程。人们可以看到经过以往的十年,光谱学已进入了一个新领域,这就是超快速时间分辨光谱学。在产生超快速脉冲技术上的每一个进展都为物理学、化学、生物学研究开辟了新区域。最近几年,各研究小组间的竞争特别剧烈。目前用被动锁模染料激光器产生了短至30毫微微秒(30×10-15秒)的脉冲。本文将讨论用被动锁模产生微微秒和毫微微秒脉冲的问题以及所涉及的固体和染料两类激光器。
期刊
随着通信与网络的快速发展,能够包含大容量信息的影片得到了广泛应用。利用分数阶傅里叶变换的特点,提出了一种全光学加密解密影片的方法。将现有的影片加密密钥从二重变为了四重,显著增加了影片的安全性。通过改变振幅型正弦光栅的作用位置,将影片的加密解密次数由现有的每帧各一次减小为总共一次,优化了算法。仿真结果验证了该方法的有效性。
Z-pinch experiments with a hybrid configuration of a deuterium gas puff have been carried out on the HAWK (NRL, Washington, DC) and GIT-12 (IHCE, Tomsk) pulsed power generators at 0.7 MA and 3 MA currents, respectively. On GIT-12, neutron yields reached a
期刊
Yb3 /Er3 co-doped Na5Lu9F32 single crystals used as a spectral up-converter to improve the power conversion efficiency of perovskite solar cells are prepared via an improved Bridgman approach. Green
提出一种新颖的面向高清电视(HDTV)的微光机电系统(MOEMS)光栅平动式光调制器(GMLM),它利用衍射原理对光进行动态调制,具有较简单的工艺和投影光学系统,其结构适宜形成二维光调制器阵列。针对面向HDTV的应用,提出其指标要求,给出了关键设计公式和设计参数,并设计了符合GMLM特点的加工工艺。最后以加工出来的16×16的GMLM面阵作为激光投影实验对象,验证了GMLM的光学调制原理,证明了加工出的GMLM能够实现对光的动态调制。测量出器件单像素尺寸为52 μm×52 μm,驱动电压6.7 V,对方波

用高温固相法制备了(GdxMyLu0.99-x-y3Al5O12:1