原子束的速度选择激光偏转

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在激光偏转原子束实验中若使激光频率适当失谐,并令光束稍许偏离正交方向,则可偏转热原子束中具有特定速度的原子群。本文给出了这一简单选速方法的理论和初步实验结果。
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光谱学的主要任务之一,就是研究人员用最少量物质获取物质最大量完整而准确的信息。探测灵敏度的理论极限是一个原子或者一个分子,这是完全能实现的,因为一个粒子包含有其组成物的全部信息。但是,迄今为止,在现代物理实验中,只能在样品中有相当数量粒子时(对不同方法和各种研究物质大约1010到1020量级)才能测到光谱。因此, 在光谱学发展的一百年时期内,提高灵敏度就成了极为重要的任务。
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美帝雷瑟恩公司已公布一连续输出为1,100瓦的“U”形CO2激光器。同时,卡佛(Carver)公司也制成了输出为800瓦的激光器。雷瑟恩制成的1,100瓦激光器是目前已制成的最高效率的CO2激光器中的一种。虽然所用的是lrtran玻璃窗口,但仍有17%透过。虽然使用较方便,但这种红外玻璃的损失较NaCl大。
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对提出的两种复周期Kerr非线性调制光晶格中的孤子开关特性进行了研究, 并与单周期余弦型调制晶格的情形进行了比较。通过数值模拟, 分析了3种不同模型对孤子脉冲能量的保持情况, 以及注入相同孤子脉冲时, 脉冲被晶格俘获前可穿越的晶格通道的数量。研究发现, 当注入脉冲的能量范围相同时, 3种模型中孤子的开关通道数有较大差别; 而在穿越通道数相同的情况下, 开关效应的响应时间却不相同。
仅当诱导辐射以含有两个量子(而不象通常那样,只有一个量子)的能包形式到达时才发生作用的光激射器,可能在两个频率(而不象通常那样,只有一个)上同时进行放大。光激射器的这种新工作形式首次为国际商业机械公司的谢伦(N. S. Shiren)所观察到。
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介绍了合成全息图拍摄过程中图像的滤波处理过程, 并分析了利用透镜对图像信息进行会聚时光场的不均匀性问题。为改善会聚光场的均匀性, 通常需在透镜前设置弱散射片, 从理论上分析了相位散射片改善光场均匀性的原理, 基于该原理利用傅里叶迭代算法(G-S算法)对相位散射片的相位分布进行了设计, 并将所设计的相位片应用于实际图像进行了仿真分析。结果表明, 通过精确设计相位片的相位分布能极大地改善光场的均匀性, 且能在一定范围调整光斑尺寸的大小。最后针对相位片实际制作中相位的量化问题分析了量化误差的影响, 仿真结果表明
提出了一种基于旋转差值核估计的激光雷达(LiDAR)点云边缘提取方法。对点云中任意数据点,在给定方向上以该数据点为对称中心,以一定间距构建对称窗口;在对称窗口中定义距离核函数,计算两窗口内数据点的高程加权均值,将两加权均值之差的绝对值作为该数据点在该方向上的边缘强度,并选取所有方向上的最大边缘强度作为边缘点判据。计算最大边缘强度对应方向上两窗口内数据点的高程方差,结合两方差的差值绝对值和边缘点判据
合成了铒镱共掺的三元配合物[Er1/2Yb1/2(HFA)3(TPPO)2],并将其掺杂在聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)中,制备了铒镱共掺的聚合物光波导有源材料,对材料的吸收、发射特性进行了表征。在980 nm抽运光激发下,该配合物在1535 nm波长处的荧光半峰全宽为80 nm。针对该材料,建立了980 nm抽运光激发下的原子速率方程和光功率传输方程,理论计算了铒离子掺杂浓度、重叠积分因子、信号光发射截面等参数对铒镱共掺聚合物光波导放大器性能的影响。计算表明,当材料中铒离子的掺杂浓度为0.3×1020 c
日本对激光技术的开发与研究也是从六十年代初期开始。由于日本政府和工业界在前一时期把发展的重点放在技术开发上,而不是放在基础科研上,所以日本激光技术的发展速度与电子技术、计算机、机械工业等现代化实用技术方面相比,是比较落后的。大约落后美国5年左右。
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对六种常见可乐饮料(其中三种是通常的,三种是糖精甜化的)的微分光散射(DLS)特性进行了比较。每种饮料都有与其特有味道相对应的DLS图样。本文提出了有利于质量控制的定量DLS测量作为主观品尝检验的可能代偿的方法。
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