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391.
非相干泵浦对原子系统位相相关吸收性质的影响 总被引:1,自引:1,他引:0
研究发现在具有真空诱导相干性的开放和封闭ladder 型原子系统中,探测场和驱动场之间相对位相对吸收性质有重要的调制作用,同时非相干泵浦对位相相关的吸收性质有显著的影响.在这两种系统中,通过调节非相干泵浦,可以实现从吸收到增益和从粒子数反转激光到无粒子数反转激光的转化,并可获得最大的无反转激光增益.但是,当非相干泵浦不存在时,对相对位相的任意值,在封闭系统中只出现吸收而不能得到无反转激光增益;然而在开放系统中,对于适当的相对位相值甚至可以产生比有非相干泵浦时更大的无反转激光增益. 相似文献
392.
提出了利用时间反转(时反)聚焦技术的水声无源材料回声降低测量方法。首先实现有界水声环境下有、无试样接收信号的时反聚焦,然后利用聚焦信号测量试样反射系数,最后通过标准试样对反射系数进行修正,从而得到试样的回声降低测量值。在小型水池中进行了铝板试样和钢板试样回声降低的测量,铝板试样的尺寸为1.1m×1.0×0.005m,测量频率范围为3~20kHz,钢板试样尺寸与铝板试样相同,测量频率范围为0.5~20kHz,测量结果经修正后与平面波理论计算值基本一致,和理论计算值的相对误差小于10%,扩展不确定度小于1.5dB。本方法采用时反原理实现了接收信号的空时聚焦,提高了测量信混比,因此适用于非自由场环境下无源材料回声降低的测量试验,尤其适用于低频的回声降低测量。 相似文献
393.
构建了二维六角蜂窝晶格的两种结构,让散射体和基体材料反转.由于特有的点群对称,该晶格在布里渊区中心具有类比电子体系的p轨道和d轨道.在散射体和基体反转的两种结构中, p轨道和d轨道也直接实现了反转.定量分析了产生轨道反转的原因来自于低频局域共振产生空气带和介质带的反转.通过p轨道和d轨道的宇称特性,构建了类比电子体系量子自旋霍尔效应的赝自旋态.通过Γ点处有效哈密顿量的分析,揭示轨道反转导致的拓扑相变.通过结构的优化,构建了基于赝自旋的拓扑边界态.电磁波仿真模拟和能流矢量分析证明了结构具有电子体系量子自旋霍尔效应的特性,即自旋与传播方向锁定和拓扑保护.结果也证明经典波量子自旋霍尔效应的实现可以不经历带隙关闭的过程.与同类型的研究相比较,本文的结构不需要晶格的缩放,具有设计简单、带隙宽和边界态局域性较强的特点. 相似文献
394.
铁磁纳米盘中的磁涡旋态因稳定性高,并且其面内磁化的旋转方向具有天然的二向性(顺时针(CW)和逆时针(CCW)),可以作为信息存储的一个比特单元而成为最近研究的热点.基于磁涡旋旋性的信息存储要求人们能够独立地控制磁涡旋的旋转方向.从旋性的角度考虑,在一对纳米盘中可能出现四种磁涡旋基态,即(CCW, CCW),(CCW, CW),(CW, CCW)和(CW, CW).本文通过引入厚度不同且切边的纳米磁盘对,并对其施加面内磁场来实现对四种涡旋基态的独立控制,并通过微磁学模拟证明了这种方法的可行性. 相似文献
395.
396.
397.
398.
为了优化高功率固体激光装置波前补偿系统的设计方案,基于构型验证装置开展了波前测试和补偿实验。实验结果显示,虽然等效钕玻璃片数大大增加,但由于主放采用了"U"型反转器技术,扣除离焦量后的静态和动态波前与原型装置相比没有显著提高,主要变化为离焦分量。若不采取任何补偿措施,会影响激光在前级滤波器的顺利过孔,造成近场缺光现象。实验中,为保证激光在动态发射时顺利过孔,采用了调节透镜的方式,使激光在各级滤波小孔位置有合适的预留量。同时,利用原型装置现有的小口径变形镜对扣除离焦后的像差进行补偿,减小激光在末级滤波小孔位置的像差。综合上述两种方法,成功解决了近场缺光的问题。针对未来高功率固体激光装置,伴随着光束口径和等效钕玻璃片数的增加,主放大器内的像差也会大幅度增加,采用上述调节透镜的方式可能无法兼顾静态和动态两种状态下的通光问题,需要在主放大系统内增加主动补偿措施,为腔镜变形镜的应用提供了实验依据。 相似文献
399.
400.
Intensity and composition-dependent sign reversal of non-linearity in TiO2/CeO2 nanocomposites
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CeO2/TiO2 composite nanoparticles with different Ce/Ti molar ratios have been successfully synthesized via sol-gel method. It was found that the band gap of the nanocomposite is tunable by varying Ce/Ti content. The nonlinear response of the sample was studied by using the nanosecond laser pulses from a Q switched Nd:Yag laser employing the Z-scan method. Open aperture Z-scan experiment revealed that with the increase in the CeO2 amount in the nanocomposite, the non-linearity of the composite increases, and it was assumed that this could be due to the modification of TiO2 dipole symmetry by the addition of CeO2. Closed aperture Z-scan experiment showed that when the CeO2 amount increases, positive nonlinear refraction decreases, and this could be attributed to the increase in the two photon absorption which subsequently suppresses the nonlinear refraction. 相似文献