受激散射相关论文
我们在中国科学技术大学建成了由纳秒、飞秒脉冲激光和脉冲强磁场产生器组成的磁化激光等离子体实验装置,利用该实验装置进行了强磁......
Nonlinear optical properties of stimulated Brillouin scattering (SBS) to signal detection in water are analyzed. With th......
通过引入广义自洽条件和受激散射相位共轭镜显含频率的光束变换矩阵,研究了频移对受激散射相位共轭光腔的稳定性与模式特性的影响.......
由光子的电子组成的奇异准粒子可能会在量子光电子学中得到应用 ,包括高效微型激光器、光放大器和转换器。叫做极化子 (polariton)......
来自54个单位的100多名代表于 1981年12月 20日至24日在福建省厦门市举行了第一届全国光散射会议. 会议的主题是交流以激光喇曼散......
一、进展概况高功率短波长和波长连续可调高功率激光器一直是激光研究的两个主要方向,自由电子受激辐射正是为实现这种目的的一种......
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激光聚变间接驱动条件下,多束入射激光在黑腔入射口附近交叉重叠,在适当的条件下会产生束间能量转移、受激散射增强等非线性激光......
在激光惯性约束聚变(ICF)受激散射光能量信号的检测中,背景噪声的存在严重影响了有用信息的提取。针对该问题,设计了一种新型的可......
太赫兹波(Terahertz Wave)是指频率在1012量级的电磁波,现在研究的THz波频率一般在0.1~10Hz,波长范围在30~3000μm,其介于微波与红外......
介绍慢光技术研究的意义、慢光技术研究的最新进展和实现慢光的四种方法:电磁感生透明、相干布居数振荡、受激布里渊散射、受激拉曼......
在强激光放大系统中,使用C3H6O作为非线性介质,获得了高效的SBS效应,Stokes波一次反射率~60%,末级激光放大器对Stokes波的能量放大率......
应用三原子分子的内坐标方法计算了水分子的3个简正振动频率。在此基础上,对液态水的受激喇曼光谱的某些特性进行了研究,给出了斯托克......
【正】 群论在发散和跃迁等问题的研究中,应用还不多,且效果甚微。我们利用群论技术讨论了受激Raman散射问题。 人们已观察到氢分......
我们在实验中研究了自相位调制效应和受激四光子混频效应对受激拉曼散射光谱的影响。在较强的泵浦光和适当的入射条件下,得到九阶......
本文考察了光纤中外加可调谐信号光条件下的受激拉曼散射现象,提出一种新的宽带光纤拉曼相干光源的设想。这种光源是利用波长可调......
对LiF晶体调Q与SBS相位共轭自调Q这两种激光器分析,比较它们的调Q机理和输出特性。结果表明,SBS相位共轭激光器不仅具有自调Q功能,而且可改善光束质......
据报道,美国密歇根大学研制出了受激散射偏振光放大器(LASSP),可作为现有激光器的一种替代方案,能耗可减少1000倍。......
1997年以来,美国麻省理工学院的W.Keterle研究小组发现(W.Keterleetal.,Science,279,1005,1998),由玻色-爱因斯坦凝聚中的原子产生的脉冲原子束是相干的,作为物质波,它们就像两束激光一样,会产......
在惯性约束聚变(ICF)实验中,因激光与等离子体的相互作用(LPI)而产生受激散射会导致激光能量的损失,因此靶腔材料的选择显得尤为重......
1960年5月,在科学技术发展的历史上发生了一件了不起的大事——发明了激光器!这是一种具有极高亮度和光子简并度的光源,它的亮度比......
利用时间分辨率为2ps的扫描相机和实时处理系统研究了当脉宽为15ps波长为1.06μm的Nd:YAG激光脉冲在单模光纤中传输时,光纤中自相......
采用快速傅里叶变换算法,数值模拟了双泵浦宽带布里渊吸收谱的受激布里渊散射快光.模拟结果表明信号脉冲的时间提前、衰减和脉冲展......
本文简要地介绍了处理受激喇曼散射的群论方法,利用群论技术计算了氢分子激发态受激喇曼散射的跃迁矩阵元和散射微分截面,并对有关......
激光由于它的相干性好、能量高、方向性好等特点在通信、医疗、工业、军事上的应用越来越广泛.激光通常是由激光器产生的.自由电子......
从考虑学效应的受激散射下稳定性的线性理论出发,对于n=2的Maxwell分布函数直到n=5的饱和情况的超高期分布函数,计算了电子等离子体波......
光纤非线性效应是限制波分复用(WDM)通信系统发展的主要因素,文章系统地讨论了WDM光纤系统中各种光纤非线性效应,着重于多信道非线性效......
激光在等离子体中的受激散射过程,包括受激布里渊散射(SBS)和受激拉曼散射(SRS),是间接驱动惯性约束聚变(ICF)研究中最重要的课题......
波分复用(WDM)是提高光纤宽带能力的重要组成。随着科技的发展,影响光纤性能的三个重要因素:非线性、光纤损耗和色散中,后两者已经......