新型KrF激光器开拓基础研究领域

来源 :激光与光电子学进展 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhuav
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第一台KrF激光打靶实验装置去年在英国的卢瑟福·阿普尔顿实验室开始运行。自那以后,该室将此种“鬼怪激光器”输出的50纳秒、200焦耳脉冲强光束聚焦于靶上,产生一百万度以上的等离子体温度和高功率X射线脉冲。
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氢脆具有很强的微观组织敏感性,威胁着各类高强结构材料的安全服役。采用激光-电弧复合焊工艺对BS960E型高强钢进行焊接,并对接头在原位电化学充氢的条件下进行慢应变速率(10-5 s-1)拉伸试验,结合微观组织和断裂特征进行分析并对接头的氢脆行为进行研究。结果表明,焊接热循环所形成的富马氏体中的细晶区可以使接头表现出一定的氢脆敏感性,马氏体较大的氢扩散系数和较低的氢溶解度以及氢在晶界上的快速扩散是引起接头对氢脆敏感的主要原因,通过控制焊接工艺参数可抑制焊接热循环所
In order to improve the bandwidth and ability to resist electromagnetic interference of phased array antenna, we use the real-time delay technology of optical fiber. By using phase control principle of optically controlled phased array, we deduce the rela
大气校正是遥感定量化的一个重要环节,其常用方法是暗目标法。该方法适用于浓密植被地区,但在植被覆盖度较低的地区,暗目标法的适用性较差。提出了一种基于光谱匹配的大气校正方法,以城市地区的不变目标为切入点,针对高分一号(GF-1)卫星全色和多光谱(PMS2)传感器相机开展大气校正方法的研究。该方法利用6S辐射传输模型构建大气校正参数查找表,得到了影像上的水泥路面在不同大气条件下的反演光谱;同时,利用水泥
通用电话与电子学研究公司宣布制成室温脉冲液体光激射器。此种装置由把铕螯合物溶液装于以反射镜作活塞的1毫米直径的小室内构成。
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本文报道了作者采用实验室制备的Ti扩散LiNbO3分支光波导调制器样品构成的光学双稳态装置(BOD)。对这类装置的稳态特性进行了理论上的分析与计算,并从实验上观察了装置的稳态特性,两者的结果有较好的一致性.
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本文介绍工作于拉曼-乃斯范畴的超声驻波光强调制器的原理、设计与测试问题。围绕调制度问题,提出了设计方法,并通过实验获得了20兆赫光强调制波形及声光介质甲的声场照片,同时用两种方法对调制度进行了测量,得到了基本一致的结果。
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在光子计数模式的激光雷达应用中,回波信号的动态范围大。激光雷达的远场回波信号处于探测器的线性输出区间,无需进行校准;近场信号基本处于探测器的非线性响应区,需要进行校准。为了提高远场信号的信噪比,提出了一种校准方法。依据脉冲激光雷达方程,使用远场信号反演得到修正的近场信号,并与接收的回波信号作比较,得到校准因子。进一步使用校准因子修正前后的数据分别反演了能见度,并与能见度仪的探测结果作比较。结果显示:对于未修正的数据,远场信号反演与能见度仪得到的能见度平均偏差和标准差分别为0.57 km和1.89 km,而
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在真空紫外和软X线区镜子表面的反射和散射研究,不论在理论上和实际应用上,都有重要意义。近几年来,随着X线天文望远镜和同步辐射实验装置的兴起,对超光滑表面镜子的加工和测试进行了大量的研究工作。这是因为在上述光谱区,镜子的反射和散射与所照射的光子能量、入射角、镜子表面的状况等的关系更为复杂。这些数据,对研制X线天文望远镜和同步辐射光谱仪器是必不可少的。由于工作的需要,作者于1984年6月在日本高能物理研究所同步辐射实验室,测定了四种不同材料的反射镜在真空紫外和软X线区的反射和散射。这四种材料是融熔石英、普通光
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