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81.
大模场面积光纤激光器拉锥法模式选择   总被引:3,自引:3,他引:3  
大模场面积(LMA)光纤激光器的光束质量通常比单模光纤激光器的光束质量差。采用光纤拉锥的方法进行模式选择,从而提高大模场直径光纤激光器的光束质量。拉锥区距光纤激光器的输出端约5 mm,纤芯最小为9μm,约为未拉锥部分纤芯直径26μm的1/3。实验研究表明,在拉锥后,光纤激光器的光束质量因子M2由3.50减小为1.81,相应的斜率效率由63.6%减小为51.1%。虽然拉锥后最大输出功率减少了约19.8%,但其亮度增大为拉锥前的3倍。  相似文献   
82.
陶瓷激光器的研究进展   总被引:15,自引:0,他引:15  
综述了多晶透明陶瓷的研究现状,着重讨论了Nd:YAG多晶陶瓷作为激光棒的可行性以及优势所在。  相似文献   
83.
不等式組的解法对中学生来說是沒有什么困难的,他們都懂得根据同解不等式定理分別求出不等式组中每一个不等式的解,然后綜合这些解来确定不等式组的解。可是就在最后一步中往往发生錯誤,特別是在解二次不等式組时更是常見,例如,一个不等式的解是-26,它們共同的解是什么?相当一部分的学生是答不出来的。究其原因,是多数学生限于年龄,想象力不够丰富。为了解决这个问题,适当注意教学的直观原則,利用数軸来說明是完全必要的。利用数軸来說明不等式組的解必須由浅入深,循序漸进:首先是解决数軸的一些基本問題,其次是在确定一次不等式組的解时就要用它来說明,則最后在确定二次不等式组的解时就不致有困难了。现在分述  相似文献   
84.
相位锁定双包层光纤激光器阵列获得18.3 W的相干输出   总被引:2,自引:0,他引:2  
光纤激光器以其结构紧凑、转换效率高、易散热和光束质量好等优点正逐渐成为高功率全固态激光器的主要选择。目前,单根光纤激光器的输出功率已经超过千瓦量级,但是由于受受激拉曼散射(SRS)和受激布里渊散射(SBS)等非线性效应的影响,单根光纤激光器的最终输出功率还是受到限制。  相似文献   
85.
在异丙醇溶液中,从[Ir(COD)Cl]2和C2-对称的手性双胺双膦配体原位制备了手性能-Ir(Ⅰ)配合物,并直接用于催化几种芳香酮的不对称氢转移氢化。结果表明,该配合物是异丙基苯基酮不对称转移氢化的优秀催化剂,当底物酮与催化剂的摩尔比(S/C)为1200:1时,在室温下反应4h后,得到相应的手性芳香醇的转化率和对映选择性分别高达98%和98%ee.  相似文献   
86.
在异丙醇溶液中,从[Ir(COD)Cl]2和C2-对称的手性双胺双膦配体原位制备了手性能-Ir(Ⅰ)配合物,并直接用于催化几种芳香酮的不对称氢转移氢化。结果表明,该配合物是异丙基苯基酮不对称转移氢化的优秀催化剂,当底物酮与催化剂的摩尔比(S/C)为1200:1时,在室温下反应4h后,得到相应的手性芳香醇的转化率和对映选择性分别高达98%和98%ee.  相似文献   
87.
主要讨论LD抽运时板状激光介质的温度特性,使用热像仪精细测量温度分布. 测温时用LD紧贴YAG板侧向抽运,不加谐振腔.用热像仪分别摄得抽运电流I为16~23 A时(间隔1 A)板内的稳定温度图像.处理结果,作出各情况下的等温图,发现分布规律大致相同.即平面内温度以抽运点为中心成辐射状分布,中心处温度最高.而距中心越远温度应越低,图中出现偏差主要是由于实际冷却的不均匀.另外,介质本身的不均匀性也有影响. 以I=16 A为例,再分别作出某固定x,y位置时,温度在y,x方向的分布曲线. 合理地去掉曲线上由于冷却不均匀而歧变的点,可知温度在x,y方向分别近似呈抛物线分布.再考虑实际误差,提出LD代替氙灯抽运时,即二维情况下的温度分布理论解模型:T(x,y)=-ax2-by2+c(1) 其中,a,b,c为与系统参量有关的正常数. 实验中测得抽运电流I为20 A时功率随冷却水温度的变化曲线.最大输出功率对应一最佳水温.(OC11)  相似文献   
88.
高分子纤维的准分子激光表面纹理化   总被引:1,自引:0,他引:1  
用准分子激光照射高分子纤维 ,在纤维表面形成垂直于纤维轴线的周期性柱型结构 ,有利于纤维光学性质和亲和性质的改变。研究了不同激光能量、脉冲次数下的纤维表面形态 ,并初步讨论了高分子纤维的准分子激光表面纹理化形成的机理。  相似文献   
89.
研究了用气体折射率和密度与空气接近的无固体窗口受激拉曼散射放大管的拉曼放大特性 ,并研究了它对光束质量的影响。  相似文献   
90.
由于电荷耦合器件(CCD)具有光谱响应范围宽、检出限低、动态范围宽、暗电流和读出噪声低以及具有积分信号、多道同时检测和实时检测等能力的优点,在光谱测量和光谱成象领域获得了广泛的应用。将传统的1m光栅摄谱仪和科学CCD相结合,使其具有实时快速测量激光光谱的能力。将其应用于宽带双包层光纤激光在周期性极化的LiNbO3晶体(PPLN)中倍频特性的研究,观察到了倍频激光光谱随PPLN控制温度的动态变化过程,并对此进行了详细分析。  相似文献   
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