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4倍频获得高功率紫外激光
【出 处】
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激光与光电子学进展
【发表日期】
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2007年44期
其他文献
加拿大一家公司采用墩光束编码方式,以超过800个/分的速率在容器上标注鲜明易读的号码。为给各种装璜的瓶装色拉标注日期和号码,克拉夫特公司已蒋脱机作业的活版印记转变成流水作业的激光编码。各种装璜的克拉夫特玻璃瓶目前釆用一种以高速激光系统在瓶后面板上标记编码。流水编码使标记费用大大减少。
期刊
L1跟踪对局部遮挡具有较好的稳健性,但存在对模板中的离群信息比较敏感和计算速度慢的问题。针对这两个问题,提出了两阶段稀疏表示模型,并基于块坐标优化原理设计了相应的快速求解算法。在第一阶段,该算法利用局部约束线性编码,求解目标模板表示系数,在第二阶段,该算法利用软阈值操作,求解小模板表示系数。以粒子滤波为跟踪方法,结合提出的模型和算法实现了稳健快速的视觉跟踪。利用标准图像序列对提出的方法进行了验证,
根据光腔衰荡光谱(CRDS)技术原理,建立了直型光腔下3.3 μm波长反射率测试实验装置。测试了一对反射率为99%的腔镜,测试精度为10-4。利用该装置得到不同腔长下激光在腔内振荡的时间衰减曲线。根椐衰减曲线计算得到腔镜反射率,分析其均方根误差为2.25×10-4。就透镜位置变化以及在光路中加光阑的方式改变腔内模式,研究其对衰荡实验的影响。实验发现,透镜的相对位置在20 mm调节范围内得到的反射率测试均方根误差为2.55×10-5。另外发现使用加在光路中的光阑可以改善光腔模式匹配,减小衰减时间的拟合误差。
The symbol error rate (SER) performance of a multipulse pulse-position modulation (MPPM) free space optical (FSO) system under the combined effect of turbulence-induced fading modeled by exponentiated Weibull (EW) distribution and pointing errors with a s
In order to realize wideband filtering properties of frequency selective surface (FSS), FSS of closely packed elements is presented. The Y loop elements are chosen as the graphics elements. Based on the spectral domain method, the frequency response is an
利用二维器件模拟程序MEDICI对GaAs光导开关(PCSS′s)的动态非线性特性,特别是高场下呈现出的锁定及延迟效应的工作机制进行了仿真研究.仿真结果表明深能级陷阱能显著影响开关中的电场、载流子、电流密度等分布,引起电流的延迟,使开关中某些区域的电场动态增强,并足以达到雪崩的强度,从而引起载流子雪崩倍增,并在外电路的作用下,使开关进入锁定状态.仿真结果与实验现象基本相符,由此得出结论:高压GaAs光导开关实验中所观察到的锁定及延迟等现象均与开关材料中故意或非故意引入的深能级陷阱密切相关.
We present integrated-optic building blocks and functional photonic devices based on amorphous siliconon-insulator technology. Efficient deep-etched fiber-to-chip grating couplers, low-loss single-mode photonic wire waveguides, and compact power splitters
光场包含了振幅、相位、光谱、偏振等多个维度的信息。传统光电探测器一般仅能感知二维光强信息,若想实现对光场其他维度信息的获取,需利用多个光学元件组合,故存在系统复杂、难以集成等问题。超构表面是一种亚波长尺度的新型平面光学元件。通过灵活的平面结构设计,超构表面可以对光场的振幅、相位、光谱、偏振等多维信息进行调控,从而为轻量化、集成化多维光场感知系统的实现提供可能。详细介绍了国内外基于超构表面实现光谱、偏振、深度等多维光场信息感知的最新研究成果,并对目前超构表面在多维光场感知领域面临的挑战以及未来的发展趋
基于热弯玻璃的圆锥近似Wolter-I型X射线聚焦望远镜采用在凸柱面镜模具上热弯超薄玻璃的反射镜片制作方式, 柱面镜低频面形误差和中频波纹度是影响望远镜聚焦性能的主要因素, 因此高精度快速检测凹凸柱面镜中低频表面误差是研制中的关键技术。传统的柱面样板法无法检测超薄镜片, 且只能检测对应样板半径的面形, 检测效率低, 无法满足要求。采用基于计算全息的零位补偿干涉检测法和激光扫描两种方法, 对超光滑凸柱面模具和超薄凹柱面镜片进行快速定量检测, 计算了两种检测方法的功率谱密度, 通过表面的斜率误差拟合得到点扩散