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1.
多孔径激光阵列相干合束是获得高功率、高亮度激光束的有效方法。为了设计更有效的多孔径激光阵列相干合成系统,主要分析了三光束"品"字形、七光束六角形、十九光束大六角等工程应用中的典型激光阵列排布模式对合成功率的影响,并基于MATLAB模拟了不同阵列排布情况下的激光相干合成情况,讨论光束排列的位置误差、发射光束光轴角度偏移误差以及各个相干合成阵列激光器之间的活塞相位误差对合成效率的影响。结果表明,不同的激光阵排布在观察位置处的光强分布差别很大;各光束之间的角度偏差越小,初始相位差越小,相干合成的效率越高。这些结果将对于指导设计多孔径激光阵列相干合成系统有重要意义。  相似文献   
2.
By applying the dyadic Green function, the dispersion relation of two-dimensional photonic crystal can be expressed as the cylindrical wave expansions of eigenmodes. With the aid of Green‘s theorem, the plane-wave coefficients of eigenmodes are reconstructed and employed to formulate the scattering matrix of finite-height twodimensional photonic crystal. These operations make the convergence rate very rapid, and reduce the dimension of the scattering matrix. As a demonstration, we present the transmission and electromagnetic field distributions for an InGaAsIn photonic crystal, and investigate their convergence.  相似文献   
3.
设计了一种专用于平面波导微型光谱仪的Taper耦合器。推导了基于三维有限差分光束传播法的标量方程,并利用光束传播法和透明边界条件对耦合器的耦合效率进行了模拟计算和分析。结果表明,Taper耦合器结构稳定,耦合效率高,可满足微型光谱仪的应用要求。  相似文献   
4.
大功率光纤激光器输出功率突破1 kW   总被引:9,自引:4,他引:5  
2006年5月19日,经国家计量科学研究院计量检定机构测试,中国兵器装备研究院承担的大功率光纤激光器的研制取得阶段性成果,输出功率已达到l 049 W。光纤激光器由于其高功率密度、高光束质量、高转换效率、工作物质的热负荷小、制冷要求低、体积小、重量轻、结构简单、使用方便等优势和特点而得以迅速发展。应用也从光通信扩展到激光加工、切割、焊接、激光打标、图像显示、生物工程、医疗卫生等领域。经过一年多来的攻关,采用大功率LD阵列作为泵浦源,以掺镱的特种双包层光纤为增益介质,包层直径只有400μm,光纤芯直径为200μm,比采…  相似文献   
5.
光谱仪的微型化及其应用   总被引:18,自引:0,他引:18  
和传统光谱仪相比,微型光谱仪的分辨率较低,但由于它体较小、价格便宜等优点广泛应用于许多测量、控制领域。讨论了微型光谱仪结构特点、关键技术和发展趋势;对多种微型光谱仪的工作原理和相应的工艺流程做了较为详细的总结;结合国内微型光机电系统制作工艺,分析了几类微型光谱仪的制作难点及其设计方案的可行性。探讨了在分辨率要求不太高的情况下微型光谱仪的多个潜在应用领域。  相似文献   
6.
激光相干合成技术是目前最常用的实现高功率激光输出的方式,各路光束间的相位不一致是影响相干合成效果的重要因素。研究了用于控制相位的SPGD算法,探讨了SPGD算法的参数优化方法,提出了一种自适应增益策略,并通过仿真分析了固定增益和自适应增益算法的收敛速度、收敛精度。仿真结果表明,通过算法参数的优化选取和自适应增益方法,能够将算法的收敛速度提高12.7%,收敛精度提高0.23%,得到了较好的收敛效果。  相似文献   
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