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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 63 毫秒
1.
在利用IGBT斩波电路控制闪光灯放电波形的Nd:YAG脉冲激光器中,进行了分别采用双脉冲氙灯串联、双脉冲氪灯串联、单支脉冲氙灯和单支脉冲氪灯作为泵浦源的实验。实验结果表明,在储能电容初始放电电压为400V的条件下,采用单支脉冲氪灯泵浦的电光效率最高。  相似文献   

2.
基于单模光纤中SBS慢光特性,通过控制双宽带泵浦光功率比实现参量控制脉冲失真.利用较强泵浦光增益谱的中心频率与较弱泵浦光损耗谱的中心频率相重合,调节较弱泵浦光的功率和谱宽,能够部分地抵消掉较强增益谱的顶部从而构建出平坦的增益谱.研究表明:通过控制双泵浦功率比q,讨论q对相关参量(Wflat、Re[g(ω)]、Im[g(ω)]、ΔTd和ΔTd/Tin等)的影响,可得到功率比q的选取在2.0~3.5区间,使脉冲各参量达到最佳优化状态的结论.同时进一步讨论增益引起的脉冲展宽Bgain,群速度引起的脉冲展宽BG VD和三阶色散,均导致脉冲图像发生扭曲、变形,经研究表明三阶色散是导致的脉冲失真的主要因素.  相似文献   

3.
数值模拟分析了泵浦脉冲和信号脉冲分别沿快轴和慢轴入射到一种高双折射光子晶体光纤时,泵浦脉冲入射条件对脉冲俘获效应的影响.结果表明:选择合适的时域中心延迟可以得到最佳的脉冲俘获效果;增加泵浦脉冲的峰值功率,泵浦脉冲红移量和信号脉冲蓝移量增加,但功率增加到一定程度,信号脉冲输出频谱很窄,不容易实现脉冲俘获;增加泵浦脉冲半宽度,信号脉冲输出频谱强度越来越小,俘获效果变差;泵浦脉冲中心波长的选择直接影响信号脉冲和泵浦脉冲的群速度差,如果波长的改变导致群速度差变大,则脉冲俘获效果变差,甚至消失.  相似文献   

4.
给出一种泵浦YAG激光器电源,它包括一个简单、可靠的电压控制单元和具有谐振充电网络的双脉冲泵浦系统,这种电路具有电压可调范围大和重复率可调的优点,分析了控制电路的特点,并给出了试验装置。  相似文献   

5.
脉冲Nd:YAG激光泵浦双波长染料激光器翁明亮杨香春张沛贞孙占鳌(中国科学院上海光机所201800)本文介绍了一种双波长的染料激光器,该染料激光器可以交替产生两种波长的激光。该激光器泵浦源采用脉冲Nd:YAG激光器,波长为0.355μm,脉冲宽度为1...  相似文献   

6.
引言自从1963年第一次实现N_2的第二正带系的337.1毫微米的受激辐射以来,由于这种短脉冲紫外光适合泵浦染料、光谱研究,光化学反应等应用,同时由于这种放电激励的N_2激光器具有增益高、功率高的特点而很快受到人们的重视。目前,200托以下的低气压氮分子激光器已趋于定型。人们为了期望用加大激活介质密度获得更高的功率输出,以及通过提高气压获得更短的光脉冲(小于1毫微秒),近年来发展了  相似文献   

7.
赵年顺  孙剑  李成 《长春大学学报》2014,(10):1334-1337
选择超短泵浦脉冲激励非线性光子晶体点缺陷,研究了THz全光开关的受激响应特性。研究发现这种具有高品质因子的非线性缺陷在脉冲激励下能迅速响应,特别是当激励脉冲功率密度增大到一定值时,脉冲在高功率密度中的响应延时比泵浦脉冲本身的时域线宽还窄,此外从理论上分析了非线性缺陷模在脉冲激励下发生变化的原因,得出响应速度取决于非线性缺陷模频谱展宽程度的结论。  相似文献   

8.
利用1.06μm激光脉冲泵浦非临界相位匹配(NCPM)KTP光学参量振荡器,获得中心波长1566nm的信号光输出。信号光脉冲宽度比泵浦光脉冲宽度小得多,当光学参量振荡器的腔长分别为3cm、6cm和8cm时,得到的信号光脉冲的时间宽度分别为6ns、4ns和3ns,并从理论上加以解释。  相似文献   

9.
裂纹止裂技术是当前航空航天、船舶、军事及机械制造等许多工业生产和实际应用中急需解决的关键问题。针对含双半圆形埋藏裂纹金属构件脉冲放电问题,在理论上推导出脉冲放电后裂纹尖端附近电流密度分布和温度场分布以及两裂纹相互之间的热影响关系,采用有限元软件建立了三维有限元模型。由理论计算与数值分析可知,两方法所得温度场分布规律一致,温度误差和相对误差分别为75.560℃、3.150%,并对含双半圆形埋藏裂纹金属构件进行了脉冲放电实验研究,脉冲放电后裂纹尖端熔化、钝化。  相似文献   

10.
报道了一种工作在正色散区的耗散孤子共振脉冲锁模光纤激光器.详细研究了泵浦功率及偏振控制器状态对输出脉冲特性的影响.耗散孤子共振脉冲中心波长1 575nm,光谱宽度约6.66nm.当泵浦功率从220mW升高到554mW时,脉冲宽度从0.78ns增加到3.16ns,脉冲能量变化范围为3.5nJ至16.9nJ.泵浦功率409mW时,改变偏振控制器状态,脉冲宽度在1.6ns至3.2ns范围之间变化.实验中还研究了获得的耗散孤子共振纳秒矩形脉冲的啁啾特性,脉冲经过25m单模光纤传输,脉冲宽度无明显变化,脉冲为非线性啁啾.  相似文献   

11.
提出一种运用"受激拉曼绝热通道"技术制备在多个中间态的∧系统中多个末态相干叠加的方案.如果保证泵浦脉冲和斯托克斯脉冲的顺序与普通STIRAP技术中的一致,则通过控制斯托克斯脉冲和泵浦脉冲强度可实现多能级系统的任意叠加态.同时这种方法我们给出了用氖原子进行实验验证的方案.  相似文献   

12.
一种新灭菌方法的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了脉冲放电等离子体(PDP)杀灭细菌的新方法,给出了细菌存活率与处理时间的关系,比较了两种脉冲放电等离子体的灭菌效果,讨论了由脉冲放电等离子体引起的细胞细胞膜上不可逆击穿,并分析了这种方法的灭菌机理。  相似文献   

13.
采用组合电极结构产生常压等离子体射流,对直流(DC)脉冲辅助射频放电进行试验研究.在每个射频脉冲产生之前,引入一个微秒级DC脉冲放电,通过采集放电电流和电压曲线以及时间分辨放电图像,研究这种组合放电的电学特性及时空分布.结果表明,在射频放电脉冲中间引入微秒级DC脉冲放电之后,使射频放电脉冲起辉电压从3.86kV降低到1.61kV,提高了常压脉冲射频放电的稳定性,可为常压射频放电在工业上的连续化应用提供技术依据.  相似文献   

14.
提出一种运用“受激拉曼绝热通道”技术制备在多个中间态的Λ系统中多个末态相干叠加的方案.如果保证泵浦脉冲和斯托克斯脉冲的顺序与普通STIRAP技术中的一致,则通过控制斯托克斯脉冲和泵浦脉冲强度可实现多能级系统的任意叠加态.同时这种方法我们给出了用氖原子进行实验验证的方案.  相似文献   

15.
大功率铅酸动力电池带负脉冲充电系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
郭毅锋 《科学技术与工程》2013,13(12):3448-3451
根据铅酸动力电池本身特性,分析了在充电过程中带负脉冲放电能够提高电池对于充电电流的接受率;设计了大功率铅酸动力电池带负脉冲放电的脉冲变电流快速充电系统,给出了系统的硬件框图,以及主电路图。使用该系统对48V100Ah电动车辆用铅酸动力电池进行充电实验,得到了系统主电路效率曲线、带负脉冲充电电流曲线以及充电容量曲线。由实验证实,该系统所采用的带负脉冲放电的脉冲变电流充电方法使得充入电池同样容量的充电时间缩短,且该充电系统在高频下满载效率为92.7%,功率在1 600 W时达到系统最高效率点93.2%,经连续运行无任何问题。  相似文献   

16.
双二色镜腔的国产掺Yb3+双包层光纤激光器   总被引:2,自引:0,他引:2  
国产双包层光纤对泵浦光不能实现有效吸收,从而导致剩余泵光过多的现象,本文采用了双二色镜的腔结构,研究了国产D型内包层掺Yb3 双包层光纤激光器的输出特性,得到了无剩余泵光的激光脉冲输出,中心波长为1.076μm,平均功率为604 nw.  相似文献   

17.
采用二极管侧面泵浦结构和主振放大方案,设计和实验研究了大能量高光束质量脉冲固体Nd:YAG激光器.获得了单脉冲输出能量0.47J,重复频率100Hz,光束质量M2因子为4的高光束质量全固态脉冲激光输出.  相似文献   

18.
了解脉冲型噪声在单元机组网络中的传播规律,是汽轮发电机局部放电在线监测中实现这类噪声抑制的前提。文中采用在电厂单元机组网中选点注入模拟脉冲的方法,选择主变高压侧、母线断口、转子为脉冲注入点,研究了脉冲经由主变的传播特性,以及三相母线对所传播脉冲的作用。并考察了汽轮发电机转子侧产生的噪声脉冲通过定转子间的耦合作用对局部放电信号检测的影响,说明了这些噪声脉冲传播途径的传递特性。并讨论了实验结果的可靠性,以及实验结果对于抑制来源于除主机外其它高压电力设备、电力系统及转子侧大功率电子开关的脉冲型噪声的意义。  相似文献   

19.
在固定脉冲频率及占空比的情况下,研究脉冲电压对大气压脉冲放电等离子体射流长度的影响。分析脉冲放电的电流电压波形、等离子体射流的光发射强度的时空演化过程以及等离子体子弹速度的变化。结果表明:等离子体子弹随脉冲电压的增大由单子弹变为双子弹再变为单子弹;射流长度相应地先增长然后趋于稳定,射流长度由增长转变为稳定的转变电压正好处于形成双子弹的脉冲电压附近。  相似文献   

20.
提出了一种在单模光纤负群速度色散区由基孤子产生超短光脉冲的新方法,即当波长位于光纤负色散区的基孤子信号脉冲和波长位于光纤正色散区的泵浦脉冲在光纤中共同传输,光纤零色散波长位于基孤子波长与泵浦脉冲波长中间附近时,交叉相位调制能使基孤子压缩.数值计算表明,入射泵浦脉冲越强,由基孤子信号脉冲产生的光脉冲的宽度越窄,峰值功率越高,而且所需的光纤长度越短,但是压缩质量减小.当泵浦脉冲的阶数不变、泵浦脉冲脉宽减小时,信号脉冲的压缩因子增大.  相似文献   

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