首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   115篇
  免费   86篇
  国内免费   11篇
晶体学   1篇
数学   3篇
物理学   208篇
  2024年   1篇
  2023年   4篇
  2022年   5篇
  2021年   1篇
  2020年   2篇
  2019年   2篇
  2018年   1篇
  2017年   2篇
  2016年   4篇
  2015年   5篇
  2014年   11篇
  2013年   14篇
  2012年   7篇
  2011年   12篇
  2010年   14篇
  2009年   12篇
  2008年   18篇
  2007年   10篇
  2006年   11篇
  2005年   6篇
  2004年   7篇
  2003年   10篇
  2002年   6篇
  2001年   3篇
  2000年   9篇
  1999年   9篇
  1998年   10篇
  1997年   8篇
  1996年   5篇
  1995年   2篇
  1992年   1篇
排序方式: 共有212条查询结果,搜索用时 15 毫秒
191.
抽运光中ASE噪声对OPCPA信噪比的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
惯性约束核聚变快点火实验,要求拍瓦终端输出再压缩的高信噪比超短激光脉冲.在拍瓦前端光参变啁啾脉冲放大(OPCPA)阶段,抽运激光脉冲中由放大的自发辐射(ASE)噪声调制导致的电场强度振幅和相位的随机扰动.将会被传递到信号光的光谱E.使再压缩后主激光脉冲前后出现底座.降低了信号光的信噪比.数值模拟了抽运激光脉冲中ASE噪声对信噪比以及对时间底座的宽度的影响,并探讨了有利于提高超短激光脉冲信噪比的途径.  相似文献   
192.
光纤光栅制作中波长拉力控制技术的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了在相位掩模板法制作光纤光栅的过程中,通过测量和调节光纤在拉直状态下所承受的拉力,从而精确控制光栅布拉格波长的光纤光栅制作方法。利用此方法,可使光纤光栅的波长制作误差控制在±0.05nm以内,并利用一定周期的相位掩模板制作5nm波长范围内的任意波长的光纤光栅,极大地提高了相位掩模板法制作技术的效率和灵活性。同时,提出了利用扫描曝光技术,在光纤光栅刻写过程中持续改变光纤拉力,制作啁啾光纤光栅的新方法。  相似文献   
193.
从双啁啾膜系原理出发,经过自行编制的软件优化计算,得到了由54层介质膜组成的具有色散补偿功能的宽带高反镜,高反射率(大于99.9%)带宽宽达120nm,群延迟色散量为-50fs^2。对基于耦合模理论和传输线理论的双啁啾镜的原理和设计思路进行了分析,并通过计算机模拟验证了设计结果,分析了膜系各参量的改变对膜系的反射率和时延特性的影响。另外,在优化计算过程中发现了一些值得注意的有用的规律。  相似文献   
194.
基于光纤光栅波长路由的光纤自愈网   总被引:2,自引:0,他引:2  
张峰  陈勇  曹继红  秦曦  简水生 《光学技术》2007,33(2):173-176
介绍了一种基于光纤光栅波长路由的全光双纤单向自愈环网,环内四节点具有16×10Gbit/s的传输能力。利用啁啾光纤光栅(CFBG)的波长可选择特性,实现了分布式的上下话路和波长选择功能,同时有效地补偿了传输色散。网络管理参照了网络管理协议(SNMP)的网络管理模型,通过对网络的重要参数进行实时监测来控制网络运行。实验结果表明,当环上任一处光缆发生故障时,通信业务能够自动恢复,恢复时间小于50ms,可实现网络的快速自愈,符合ITU-T G.841的建议规定。  相似文献   
195.
基于时间透镜原理实现微波信号时间反演   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
丁帅  王秉中  葛广顶  王多  赵德双 《物理学报》2012,61(6):64101-064101
时间反演电磁学是一门新兴学科. 高效的电磁时间反演信号获取方式是时间反演技术获得应用的关键. 本文研究了一种基于时域成像原理获得时间反演微波信号的方法. 首先根据时间透镜原理, 推导出了实现波形时间反演的条件, 并对波形反演的过程进行了数值仿真. 然后设计了两种满足反演条件的啁啾电磁带隙结构来构造色散信道, 并通过实验得到了一个时隙长度为1.5 ns的时间反演信号. 由于啁啾电磁带隙结构与理想色散信道的差异, 实验结果中存在波形失真. 文章最后对造成失真的原因进行了分析.  相似文献   
196.
报道了一款用于眼科手术的高稳定性、高质量脉冲压缩飞秒光纤主振荡功率放大系统. 振荡器采用混合腔方式增加了光纤双折射, 改善了非线性偏振旋转锁模在低重复频率下无法自启动的缺点, 提高了飞秒光纤激光器自启动锁模的稳定性. 研究了脉冲预啁啾与飞秒脉冲压缩质量的关系, 通过实验证明了光纤放大器的入射脉冲保持负的预啁啾状态可以得到最好的脉冲压缩结果. 实验最终实现了满足自启动锁模条件的重复频率19.4 MHz、平均功率1.2 W、脉冲宽度183 fs的激光脉冲, 目前这台激光器是国内首台具有自主知识产权并应用于动物角膜实验的飞秒光纤激光器.  相似文献   
197.
陶昱东  胡东霞  韩伟 《强激光与粒子束》2020,32(1):011022-1-011022-4
提出一种新型的宽带倍频方案,利用时空耦合效应将宽带的时间啁啾光转换成空间啁啾光,采用多块晶体并联、各晶体独立调谐的技术途径对空间啁啾光进行谐波转换,因此倍频效率与窄带激光倍频相当。理论研究表明,采用KDP晶体I类位相匹配,对中心波长为1 053 nm的宽带基频光实现了带宽约30 nm、转换效率大于60%的高效率宽带二倍频。而且倍频光仍为线性啁啾宽带光,具备可压缩性。  相似文献   
198.
We present a theoretical investigation of high-order harmonic generation in a chirped two-color laser field, which is synthesized by a 10-fs/800-nm fundamental chirped pulse and a 10-fs/1760-nm subharmonic pulse. It is shown that a supercontinuum can be produced using the multicycle two-color chirped field. However, the supercontinuum reveals a strong modulation structure, which is not good for the generation of an isolated attosecond pulse. By adding a static electric field to the multicycle two-color chirped field, not only the harmonic cutoff is extended remarkably, but also the quantum paths of the high-order harmonic generation (HHG) are modified significantly. As a result, both the extension of the supercontinuum and the selection of a single quantum path are achieved, producing an isolated 23-as pulse with a bandwidth of about 170.6 eV. Furthermore, the influences of the laser intensities on the supercontinuum and isolated attosecond pulse generation are investigated.  相似文献   
199.
输出13.5fs激光脉冲的非共线式光参量放大器   总被引:2,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
孙涛  黄锦圣  张伟力  王清月 《物理学报》2002,51(10):2281-2285
利用BBO晶体在400nm的抽运光与信号光夹角为37°时,可同时在可见光范围内很宽的光谱范围里实现相位匹配的特点,实现了在可见光范围内具有极宽输出光谱宽度的飞秒光学参量放大器(OPA)的稳定运转,其输出脉冲能量大于15μJ,转换效率超过15%.并且在仅采用啁啾镜作为脉冲压缩器的情况下,获得了输出脉冲宽度为135fs的极窄光脉冲,其脉冲宽度压缩比高达22倍 关键词: 非共线相位匹配 光学参量放大 啁啾镜  相似文献   
200.
王海斌  李仲豪 《光子学报》1996,25(9):793-798
本文综合考虑了在(3+1)维负色散介质中Kerr效应、衍射、色散对光脉冲传输的影响,用变分原理和数值计算的方法对带啁啾高斯光束的传输特性进行了研究,讨论了非线性时空耦合参数,初始束宽、脉宽、散聚特性对时空“自聚焦”特性的影响,计算表明利用会聚光束在负色散克尔介质中传输的耦合作用,可以压缩脉宽,这可作为一种新的压缩脉宽的方法。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号