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咏涛 《激光与光电子学进展》2002,39(9):22-24
得到美国航天总署先进技术部的支持,已认定空间太阳能的工作可以作为空间光基能量的基础,用太阳光作能源。使用高能激光器时,能量可以作为相干光通过自由空间传输。此计划的动机是:作为近地空间的能源,太阳光可以连续不断地提供几十亿太瓦的功率。另一动机为,它可以高空间精度和低功率损耗,将几十亿瓦功率传送到几千公里以外。研究高能激光基本物理的最近工作发现,此种基础结构虽然现在昂贵得吓人,但在今后40年内则有付诸应用的可能[1]。将太阳能转换为相干光的问题与数据通讯的光转换相似。光子必须从天然光的量子态转换为光场量… 相似文献
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介绍了具有衰减高能紫外激光和匀化光斑作用的紫外光纤传输阵列的结构设计及工作原理,对光纤传输阵列中采用的特殊紫外光纤特性进行了测试研究,同时详细报道了该紫外光纤传输阵列的排列、胶合和端面处理等关键技术。 相似文献
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介绍了具有衰减高能紫外激光和匀化光斑作用的紫外光纤传输阵列的结构设计及工作原理,对光纤传输阵列中采用的特殊紫外光纤特性进行了测试研究,同时详细报道了该紫外光纤传输阵列的排列、胶合和端面处理等关键技术。 相似文献
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介绍了具有衰减高能紫外激光和匀化光斑作用的紫外光纤传输阵列的结构设计及工作原理.对光纤传输阵列中采用的特殊紫外光纤特性进行了测试研究.同时详细报道了该紫外光纤传输阵列的排列、胶合和端面处理等关键技术. 相似文献
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激光无线能量传输在无人机、卫星空间站和探月机器人供电等方面具有潜在应用前景,其系统效率成为了其应用的关键瓶颈。为了提高激光无线能量传输系统发射端激光器的电光转换效率、接收端光斑均匀性和有效窗口收光比,提出了用于激光无线能量传输发射端的高效率半导体激光器设计方案。基于合束效率较高的空间合束设计了一套高功率高效率半导体激光系统,接收端光斑不均匀度可优化至0.207,有效窗口内收光比大于94%。搭建了千瓦级激光无线能量传输实验装置,发射端半导体激光系统直接输出矩形光斑,与矩形光电池匹配,提高了电池阵布片率。利用多光束指向性可调节特点,优化了接收端光斑均匀度,有利于提高接收端电池的转换效率及简化电源管理。该设计与研究为激光无线能量传输的实际应用提供了借鉴意义。 相似文献
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评论了化学激光器和固体激光器的现状和主要问题,介绍和讨论了高能液体激光区域防御系统的特点、任务、发展规化和现状,以及主要组成和关键特性. 相似文献
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从征 《激光与光电子学进展》1998,35(11):30-30,9
美国国防部高能激光系统试验机构(HELSTF,在新墨西哥州白沙导弹试射场)正积极进行非军事用户的调查并取得成功。称为“高能激光机遇”(HELLO)的扩大服务计划自1994年以来就一直在促成商业和学术界的参与。但联邦预算的不断削减促使该试验机构转向私人投资,使它仅有的试验设备维持在现有水平。据美国科学家联合会公布于世界广域网(WWW)的HELSTF预算数字,1998和1999财年联邦对高能激光系统试验机构的投资将分别下降到1996和1997财年的三分之二和二分之一。1996年化在该试验机构的3320万美元中,2400万美元用于现场运转和维修… 相似文献
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刘乙山 《光电子技术与信息》2006,19(2):63-63
最近,芬兰和英国的研究人员成功地研制出了在室温条件下红光发射的VCSEL激光器,该激光器的工作波长为674nm,光学品质因子M^2为1.05,最高输出能量为390mW。他们相信这是目前为止世界上输出能量最高的红光发射的VCSEL激光器,并且估计在不久的将来其能量还可能超过1W。更重要的是,该激光器在674nm附近的可调谐量达到了10nm。 相似文献
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