激光聚变的进展和目标

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1982年是利弗莫尔实验室确定激光聚变计划的20周年。当时曾估计需要10万焦耳的激光,用f/3透镜聚焦后达到每平方厘米100兆兆瓦的光强度才能使氖-氖燃料球向心聚爆和点火。这个估计曾通知原子能委员会。并说明:“虽然这些要求远远超出现有技术水平,但看来没有什么原因不能使这些技术最终实现”。1985年利弗莫尔实验室的诺瓦(Nova)激光装置可望确能满足这些要求。
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从1973年8月到12月访问了英国、西德、法国、美国的16个研究所,调查了欧美的光物性研究和光电子学的有关技术,现将部分见闻介绍如下。
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基于近红外被动差分吸收光谱技术(IR-DOAS)反演了大气中水汽柱浓度。从Hitran数据库中获取高分辨率截面,利用Voigt线型进行不同温压条件下的线性展宽,获得不同反演吸收截面。以仰角为90°的光谱作为参考谱,对光谱进行反演,获取垂直柱浓度。通过与太阳光度计(CE-318)进行对比发现,结果具有很好的趋势一致性,线性相关系数为0.99,且IR-DOAS的反演值与CE-318结果的差值在IR-DOAS反演误差范围内。将其应用于水汽斜柱浓度的空间分布获取发现,垂直方向水汽斜柱浓度随仰角的变化呈梯度变化,水
作为釆用III-V族化合物半导体晶片制作光电器件时费用上最上算的一种方法,即金属有机物化学汽相沉积(MOCVD)法,正在加入半导体生产技术的主要行列。MOCVD法除有控制性好及生产率高等优点外,还能比现在流行的液相外延法制作出更大的晶片。虽然分子束外延法控制性更好,但其设备费用较高,产量也较低。
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Photonic waveguide arrays provide a simple and versatile platform for simulating conventional topological systems. Here, we investigate a novel one-dimensional (1D) topological band structure, a dimer chain, consisting of silicon waveguides with alternati
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描述了简单的用平面镜光学部件的不稳定腔,从大模体积中输出非环形低发散度光束。以一对倾斜平面镜之间建立的离散模的“溢出”作为谐振腔的输出;输出耦合也是连续可调的。此溢出输出再次通过增益介质,有助于使输出饱和。描述了在CO2振荡器内使用此谐振腔得到的结果。
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科学家们正为完成称为Antares的世界最大和功率最高的CO2激光系统工作。该系统是洛斯·阿拉莫斯国家实验室聚变研究计划的主要工具。Antares将装上以钻石加工法做成的金属反射镜;此法由洛斯·阿拉莫斯和橡树岭的研究者们研制,由田纳西州联合碳化物公司Y-12工厂完成。
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目前半导体激光器的发展有三个主要动向,第一,研制与低损耗、低色散光纤相适应的长波长(1~1.5 μm)激光器;第二,研制各种条形结构,以获得低阈值、线性好、单模长寿命激光器件;第三,设计各种谐振腔,改进激光器模结构,获得单模运转以及适合于光通讯及集成光学对光源的要求。
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集成电路能使网络数字化。光电子学几乎可以无限增加其容量。衰减和色散确定光波导的最大功率,即接收机间最大允许距离和最大传输速率。传输速率的平方除以接收机间的距离求得色散所需的极限。其值在波长为1.55 μm的高功率单模波导上约10000 (Gbits)2/km。因此,在100 km的距离上传输,不会大于10 Gbit。光波导的衰减在1.5~1.6 μm之间最小,衰减值在0.17和0.18 dB/km之间。
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