自由漩涡气动窗口全流场的数值研究

来源 :第二十二届全国激光学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong434
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  随着化学激光器功率的增大,固体窗口对光束的热吸收会导致光束畸变甚至引起窗口炸裂,气动窗口成为高能化学激光器的输出窗口成为了一种趋势。自由漩涡气动窗口利用自由漩涡射流密封光腔,理论的自由漩涡射流场内部无波系,但受到气体性质、扩压器压力恢复能力等因素的影响,实际的自由漩涡射流比较复杂,目前难以采用流场显示的方式进行观测,数值研究成为了一种必要的研究手段。
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近年来,科技工作者在太赫兹源和探测器等研究领域取得了重要进展,太赫兹技术在传感、医疗诊断,生物成像、大分子检测,国防安全、通信等方面都显示出了广阔的应用前景。由于太赫兹波在绝大多数固体材料中都有严重的吸收损耗,目前的太赫兹系统主要依靠自由空间实现太赫兹波传输。这种结构体积庞大、不易集成、易受到外界的干扰,这些缺点极大地限制了太赫兹系统的小型化、便携化和应用范围。
在高功率激光的应用过程中,稀土掺杂光纤的微观均匀性对激光应用性能有很大的影响,材料中存在的一些吸收缺陷有可能导致激光应用性能下降、激光损伤等。因此对稀土掺杂光纤的吸收特性进行系统性研究,对预制棒的微观均匀性、改进光纤的制备工艺、提升元器件性能有非常重要的意义。
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目前工业制造和军事国防等领域对高功率激光的需求促进了光纤激光器和放大器的快速发展,尤其1.0~1.1μm 的千瓦级光纤激光器.高功率光纤激光器的性能很大程度上取决于激光增益介质的材料性能.
基于广义惠更斯-菲涅尔原理,推导出随机电磁高斯-谢尔模型(GSM)光束在生物组织中交叉谱密度矩阵元的解析表达式,并用以研究了随机电磁GSM光束在不同生物组织传输中光谱相干度μ和偏振度P的变化。
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根据不同的应用场景,往往需要对激光束进行实心化或空心化间的相互转换。常规的光束变换方法仅能对光束进行线性变换,无法兼顾光束的遮拦比和光强分布。提出了一种利用非球面镜对圆形光束进行非线性整形的方法,该方法利用两个高次非球面镜片小角度放置组成光束变换光路,通过镜片的面形设计能够在不损失功率的情况下实现空心光束和实心光束的相互转换,也能够灵活调整环形光束的遮拦比和强度分布,且镜片加工难度低。
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