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1.
 使用P.H.Hu等人[3,4]提出的计算途径,数值解了A.Flusberg等人[2]提出的零级方程。计算了布里渊池内随位置而变化的斯托克斯光强度、泵浦光强度和保真度,得到了布里渊池内几个位置上的斯托克斯光相位和强度的横向分布,并计算了泵浦光入口处的反射率和保真度。  相似文献   
2.
利用氧化钕和盐酸为原料制得Nd(phen)2Cl3(三氯二邻菲罗啉合钕),测得其光谱特性并以稀土氧化钕、苯甲酸和邻菲罗啉为原料制得绿色液体激光介质钕离子的配合物——NdB3 phen(三苯甲酸-邻菲罗啉合钕).利用飞秒激光器,采用单光束Z-扫描法研究了NdB3 phen的三阶非线性光学特性.结果表明:当入射飞秒激光脉冲...  相似文献   
3.
采用侧面紫外火花隙自动预电离代替小极上小孔预电离,使放电泵浦氟化氪激光器的主放电均匀性大为改善。输出激光能量由140mJ提高到250mJ,增益区光能密度为2.3J/1,同时电极寿命和气体寿命也大为提高。  相似文献   
4.
 利用氧化钕和盐酸为原料制得Nd(phen)2Cl3(三氯二邻菲罗啉合钕),测得其光谱特性并以稀土氧化钕、苯甲酸和邻菲罗啉为原料制得绿色液体激光介质钕离子的配合物——NdB3phen(三苯甲酸—邻菲罗啉合钕).利用飞秒激光器,采用单光束Z-扫描法研究了NdB3phen的三阶非线性光学特性.结果表明:当入射飞秒激光脉冲波长为400 nm,峰值功率密度为2.94×1014 W/m2,脉宽为117 fs时,测得样品NdB3phen的非线性折射率为-2.84×10-18 cm2/W|NdB3phen在开孔条件下呈现反饱和吸收现象,测出双光子吸收系数的值为9.11×10-12 m/W.实验结果表明,NdB3phen的双光子吸收系数和非线性折射率随着光强的增强而增大.  相似文献   
5.
通过研究三自由度模拟支撑致稳平台的支撑方式、控制算法、平台机构的运动学仿真、分析并建立在关节空间和作动器的运动方向的速度变换关系式、建立平台的运动精度模型,为研究六自由度姿态控制技术做准备并制定控制指标。  相似文献   
6.
多增益段串接的液体激光系统特性研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
李密  苏毅  宋影松  许正 《光学学报》2008,28(12):2349-2353
液体激光系统在抑制热畸变方面具有突出优势,能实现长时间稳定的高能激光输出.在液体激光系统中,常规双侧抽运的激光增益分布呈现边缘很强、中间较弱的特点,难以获得单横模激光输出,限制了光束质量.介绍了一种多增益段串接的液体激光系统,其抽运方式介于侧面抽运和端面抽运之间,然后对其增益分布和激光能量传输效率进行了数值模拟.数值模拟表明多增益段串接的液体激光系统能产生近似于高斯型增益分布,激光光束质量很高;同时该多增益段串接的液体激光系统的腔内传输损耗较小,激光能量转换效率可达30%以上.  相似文献   
7.
斜抽运无机液体激光器的流场热分布   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
激光二极管斜抽运的多增益段串接的液体激光器能够明显地提高激光光束质量、获得较高的输出功率.针对斜抽运子增益段工作时所涉及的流动、传热和壁面耦合,建立了计算子增益段流场热分布的流-热-固耦合模型,应用有限单元法完成了其瞬态流场热分布的数值模拟.该方法排除了不精确的换热系数对计算结果的影响,使得换热系数不再是计算的先决条件,而只是计算结果之一,并且为评价流道形状、流速、吸收系数等因素对流场热的影响,以及进一步改进和控制液体激光介质的流场热分布,提供了可靠的分析方法.数值模拟研究表明:换热系数是空间位置的函数,  相似文献   
8.
描述了研制的5kW氧碘化学激光器的系统组成和工作方式,并给出了调试的实验结果。研制该激光器主要用于超扩段性能优化研究和光腔气动参数对激光能量提取影响的研究,因此该装置各单元尽可能采用较成熟技术,系统组成主要包括单重态氧发生器、超音速喷管阵列、光学谐振腔、超扩段、供气系统、控制系统、真空系统、冷却系统。  相似文献   
9.
 采用氟化氢泛频化学激光器作光源,在室外实际大气中测量了氟化氢泛频激光20P4、20P5谱线的大气透过率,分析计算了其大气消光系数和大气吸收系数。实验表明氟化氢泛频激光处于大气传输窗口边缘,其谱线的大气传输性能差异很大,证实了20P4是氟化氢泛频选频的首选谱线。  相似文献   
10.
以往氧碘激光装置扩压段的设计是建立在常温定常气流条件下,没有考虑含能粒子的热释放,对于采用真空罐作为压力恢复系统的COIL装置而言,其性能优劣不能完全体现。因为真空罐可保证工作背压很低,光腔和超扩段内基本是超音速流动,静压很低,虽存在热释放造成气流总温的升高,但还可保持光腔和超扩段内静温较低,因此热释放对气流的负面效应没有完全体现。但在高背压条件下(如采用引射器作为压力恢复系统),超扩段内气流速度减慢,热释放效应得以充分体现。  相似文献   
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