固体激光器板状介质的三维温度分布

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本文讨论有限长度三维板状介质的热分布,给出了在不同的泵浦及冷却条件下的温度分布表达式,数值计算求解,得到定量说明。
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大口径菲涅耳透镜由多个子镜拼接而成,子镜失调误差会影响拼接菲涅耳透镜的成像质量,以瑞利判据作为评价标准,根据菲涅耳透镜波前像差理论,分析了拼接菲涅耳透镜子镜各个自由度失调误差公差允限,给出了理论计算公式。分析表明:拼接菲涅耳透镜F数越大,各自由度失调误差公差允限越宽松。采用Zemax软件进行理论仿真,利用干涉仪对拼接波前进行实验检测,检测结果显示,拼接波前与理论计算最大误差为0.006λ,验证了理论的正确性。分析结果为拼接菲涅耳透镜光机设计、检测与装调提供了理论依据与指导。
液晶光学器件在激光聚变、光电对抗、激光雷达、激光通信等领域的应用面临着近红外高功率激光辐照失效的风险。在介绍液晶光学器件基本结构和基本工作原理的基础上,按照液晶光学器件的组成,依次对构成液晶光学器件的导电膜、取向膜、液晶材料,以及整体液晶光学器件在近红外激光辐照下的损伤特性及机制的研究进展进行了综述。
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由于优异的光电性能与环境稳定性, 全无机铯铅卤化物CsPbX3(X=Cl, Br, I)钙钛矿材料自2015年起逐渐成为光电领域的研究热点, 在诸多电子、光电子器件的应用研究中取得了突破性进展, 受到了科学界的广泛关注。本综述结合铯铅卤化物钙钛矿型平面异质结LED的最新研究进展, 对器件的结构及其工作原理进行扼要的介绍, 并着重从提高LED器件发光性能和工作稳定性方面进行优化策略的归类与总结, 最后就稳定高效的无机钙钛矿型平面异质结LED的发展趋势进行了展望。
从三线传热方程出发,给出了双层材料的光热偏转光谱的理论模型,讨论了光热偏转信号的特征及其在扫描成象应用中的意义.
基于高频CO2激光在普通单模光纤上制作的长周期光纤光栅的应变和弯曲特性, 本文设计制作了一种新型的加速度传感器.基于等强度梁理论分析了梁振动与长周期光纤光栅输出光强之间的关系, 最后推导出了系统的加速度理论模型.文中搭建了长周期光纤光栅加速度计的实验测量系统.实验结果表明系统的加速度灵敏度约为2.82 v/g, 准确度约为8.96×10-4 g, 加速度测量误差约为0.82%.基于这种长周期光纤光栅的加速度计具有成本低、灵敏度较高等优点, 因此在振动测量、惯性导航等方面将具有较好的潜在应用价值.
西德加欣普朗克等离子体物理研究所,已建成Asterix III单束高功率碘激光器,激光波长为1.315微米。该激光器设计的输出能量为1千焦耳,脉冲长度约为1毫微秒。这台碘激光器已进行几次运转试验,证明这种光化学气体激光器有可能发射几千焦耳的亚毫微秒脉冲,具有衍射极限的光束质量,并可进行高重复率运转。最近已获得的脉冲输出能量达300焦耳,脉冲长度在1至3毫微秒之间。
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针对传统彩色编码光栅三维轮廓术中光栅易受到物体表面彩色纹理的干扰,从而造成编码条纹颜色误判和相位误差增大这一问题,提出一种基于互补彩色光栅的三维测量方法,给出了理论分析、光栅设计原理、补偿算法与实验分析。对图像进行初步的解耦校正后,通过预先设计的光栅互补特性,依据彩色响应模型求取物体表面逐点的反射率,并对红绿蓝(RGB)三通道反射率的不平衡进行补偿,消除物体表面彩色纹理的干扰,改善光栅的正弦性。以
本文在[1,2]所提出的平面屏系统中光传播的矩阵理论和[3]中有关设想的基础上,首次提出和计算了一个这类新的光学元件的具体设计。这类元件的基本性质是:任意轴对称的高阶光束模通过一系列这类元件后,其输出波场中都几乎只包含基光束模成分。显然,这里面实现了某种把高阶光束模转变为基光束模的变换。因此,我们把这类光学元件称为光束模变换屏。虽然本文的设计还远不够理想:能量损耗太大,单个屏的模转换效率太低。但我们毕竟用一个具体的例子,从理论上证实了这类新的光学元件的可能性。
期刊