诺瓦装置运转正常成果累累

来源 :激光与光电子学进展 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chenzhuqing
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劳仑斯·里弗莫尔国家实验室的10束、100 kJ“诺瓦”钕玻璃激光器全面运转已有两年多。不断改进已使它成为灵活的激光系统,能大量产生各种X射线,具有宽范围的中子诊断能力。
其他文献
采用磁控共溅射方法制备非晶硅银(a-Si∶Ag)薄膜,并对其进行飞秒激光辐照;采用扫描电子显微镜、拉曼光谱仪、积分球、半导体性能测试仪等,对辐照前后薄膜的表面形貌、微观结构以及光电性能等进行表征。结果表明:当辐照能量为300 mJ/cm 2时,a-Si∶Ag薄膜表面无明显的刻蚀痕迹,薄膜中有纳米晶硅颗粒生成,薄膜中的Ag纳米晶长大;当辐照能量为600 mJ/cm 2时,薄膜表面出现明显的刻蚀痕迹,Ag纳米晶进一步长大,然而,产生的纳米晶硅颗粒的尺寸却没有变化;被飞秒激光辐照后,a-Si∶Ag薄膜比辐照前的
表面等离子体激元共振是金属纳米结构非常独特的光学特性,对基于表面等离子体激元共振的纳米结构体系的研究已形成了一门新兴的学科,即表面等离子体光子学。可以利用金属纳米颗粒光散射、近场增强以及高度局域的表面等离子体极化激元增强薄膜太阳电池光吸收,提高电池转换效率。当前,表面等离子体光子学应用于太阳电池的设计已成为国际上光伏研究迅猛发展的一个热点。文章主要介绍表面等离子体激元增强薄膜太阳电池光吸收的原理及其在光伏器件中应用的最新研究进展。
提出实现宽带减反射膜系设计的新方法。该方法成功地设计出在可见光谱区的平均剩余反射率小于0.2%、减反射带宽390nm的四层等厚膜系;文中给出该法的理论推导、减反射限定条件及其应用的设计实例。结果表明,新的设计比传统三层减反射膜系设计具有明显的优越。
激光技术的迅速发展,使人们对那些对电磁波谱的可见光和红外波段有快速响应的检测器发生了兴趣。光电发射器件(例如光电倍增器和真空光电二极管)长期以来就用作可见光的检测器,但它对红外波段的晌应就很差。而且,这种器件多少总需要复杂的电路和电源。然而,利用内光电翠应的检测器(固体检测器)一般却具有小、尺寸、可靠、电路简单以及频段宽等优点。事实上,最近努力的结果已经制出了固体光检测器,它能检测的调制频率超过109赫。
期刊
为了获得紫外荧光二氧化硫分析仪中所需的213.4nm激发光, 研究了采用色散型紫外滤光器的参数优化, 系统分析了装置中入射和出射狭缝对输出光的强度、稳定性及光谱纯度的影响, 探讨了其物理机制, 并通过实验得到了该装置中的最优参数为入射狭缝宽度50μm, 出射狭缝宽度40μm。该结果对于提高仪器的准确性、灵敏度及长期稳定性等性能参数有重要意义。
Component object model technology is used to solve problems encountered when using three-dimentional (3D) objects to conduct computer-generated hologram (CGH) fast coding. MATLAB and C/C are combined for relevant programming under experimental condition
针对传统机器学习中人工提取特征复杂度高,以及单卷积网络提取特征不充分导致识别率不高的问题,提出了一种基于集成卷积神经网络的面部表情识别新方法。该方法是将VGGNet-19改进后的VGGNet-19GP模型和ResNet-18模型进行集成,构建了集成网络(EnsembleNet)模型。该模型首先在训练集上对单模型进行训练,使单模型达到实验最优,然后在测试集上进行集成测试。在FER2013和CK+数据
In this work, we first discuss systematically three general approaches to construct a non-Hermitian flat band, defined by its dispersionless real part. These approaches resort to, respectively, spontaneous restoration of non-Hermitian particle-hole symmet
采用脉冲调Q Er:YAG激光和脉冲静态Er:YAG激光分别对离体猪股骨组织进行了消融实验。测量出两种模式的Er:YAG激光对猪股骨的消融阈值范围分别为1.80~2.40 J/cm2和3.46~5.00 J/cm2,结果显示调Q Er:YAG激光对离体猪股骨组织的消融阈值低。使用调Q激光与静态激光在重复率为3 Hz,脉冲能量为200 mJ,作用脉冲数为15次,分别辐照于离体猪股骨组织,利用扫描电子显微镜(SEM)观察骨组织消融出的坑状结构的形态变化。系统比较调Q Er:YAG激光与静态Er:YAG激光消融