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1.
真空紫外和极紫外相干辐射源是很难获得的。选择真空紫外发射激光器也非常受限,只在一年前才首次清楚地观察到极紫外(1040 Α以下)激光发射。由于相干真空紫外和极紫外辐射源在理论物理和应用物理方面有广泛应用,人们已经对这种相干辐射源作了很多探索。随着新一代电子贮存环的出现,有希望实现在真空紫外波段工作的自由电子激光器,但这还需要若干年,现有的贮存环对直接工作在真空、紫外波段的自由电子激光器都不适用。  相似文献   
2.
从近紫外到近红外(2000埃到25 μm),我们已经得到大量相干光源,其中某些是在有限范围内可调谐的。在光学光谱以外的区域(即远紫外和远红外),普通激光源几乎没有什么辐射,而自由电子激光器在此区域则是一枝独秀。以前的文章曾经介绍过自由电子激光器谐波倍频用于真空紫外和极紫外的前景。在光谱区的另一端,加州大学圣巴巴拉分校的一台以静电加速器为基础的宽调谐新颖远红外自由电子激光器两个月前开始在400 μm波长处产生激光作用。  相似文献   
3.
根据R.Bonnor和R.Nossal的理论模型,并利用一套光子相关系统,对人体肢端及活动物表皮下微循环系统进行了初步实验研究,证明:利用激光多普勒散射和光子相关处理方法对微循环的研究具有很大的潜力.  相似文献   
4.
用数字相关器测量光场二阶相干度的理论依据是:把观察光场的总时间间隔[0,T_θ]分为N个持续时间为T的相等间隔T_0=NT,通过读出每个间隔内检测的光电子数,可以得到N个样本数n(t_1),  相似文献   
5.
从光场二阶相干度的定义 g~((2))(2)=/~2中不难看出,周期性函数光场的二阶相干度仍:是周期性函数,并且两者的局期相同。例如,正弦函数光场I(t)=I_0sin~ωt的二阶相干度为g~((2))(2)=1/2+cos~2ωz。许多散射光场如由人体脉搏散射的光场是周期性函数,所以周期性函数光场二阶相干度的测量具有重大的实际意义。我们用自己研制的软件数字相关器模拟测量了具有不同周期的正弦函数光场的二阶相干度,结果与理论相符。  相似文献   
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