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101.
行业运行     
《上海信息化》2011,(7):90-91
上海光光电电子实验站预计2013年建成我国建造的最大科学工程之一,上海光源后续建设计划近日对外公布。这座形如万人体育馆的光源,从一个周长400多米的"大光环"中同时发出各种波段的不可见光。一期工程已围绕"光环"建成7条光束线和实验站,二期工程  相似文献   
102.
根据TEA CO2激光器工作的实际情况,以高功率激光器的光束发散角、模体积、模式结构和输出功率为依据,设计了几组不同曲率半径的全反射镜和不同透射率的输出反射镜,并对激光工作物质的不同总气压和分气压进行实验研究.结果表明,经优化设计各项参数,TEA CO2激光器可达到数千瓦的高功率激光输出,并将激光光束发散角控制在最小范...  相似文献   
103.
《奇闻怪事》2011,(10):1
在美国德克萨斯州的西部有一个叫做马尔法的小镇,这里的居民不多,景致也很一般,但是在德州它却大名鼎鼎。到这里参观的游客络绎不绝,因为这里有一个自然之谜——马尔法光束。没有人知道"马尔法光束"最早出现在什么时候、什么地点,又是如何形成的。谁也说  相似文献   
104.
基于瑞利-索末菲衍射积分公式,推导出非傍轴离轴高斯光束相干合成和非相干合成光束在自由空间中传输的解析公式.用所得结果对非傍轴高斯光束相干合成和非相干合成进行了研究,得到了非傍轴公式在傍轴条件下,能回归到傍轴理论所得结果.远场近似、傍轴离轴高斯光束的相干合成与非相干合成光束传输公式可作为特例给出.数值计算表明,合成光束的光强分布与合成方式(相干合成和非相干合成)、光束束宽w0(或等效于f参数)、光束束数M(N)、离轴参数a(b)以及传输距离z有关.在远场,对于相干合成,M×N束非傍轴高斯光束的合成光束的轴上光强是单束非傍轴高斯光束的轴上光强的M2N2倍;对于非相干合成,M×N束非傍轴高斯光束的合成光束的轴上光强是单束非傍轴高斯光束的轴上光强的MN倍.  相似文献   
105.
该文基于广义惠更斯-菲涅耳原理,利用部分相干光复曲率张量推导出了离轴扭曲各向异性高斯-谢尔模型光束在湍流大气中传播的解析表达式,详细研究了该类光束在湍流大气中的传播特性.研究表明:离轴扭曲各向异性高斯-谢尔模型光束光斑在湍流大气中将退化为非离轴高斯圆形光斑;离轴参数与传播距离之间的关系曲线随着湍流强度的减弱、扭曲参数的增大以及光源相干性减弱变化缓慢.结果还表明,利用部分相干光复曲率张量分析各类高斯-谢尔光束在大气湍流中的传播和变换特性是一种简单有效的方法.  相似文献   
106.
大型飞机风洞变形测量的相机标定研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了实现大型飞机风洞模型动态视频变形测量,提出并实现了一种新的大幅面高精度的标定方法.该方法以张正友摄像机标定算法为基础,考虑到标定平面模板加工制造中的误差,采用了摄影测量中的光束平差算法来优化初始的标定结果.张正友标定算法只是考虑了镜头的二阶径向畸变,并在镜头畸变模型中加入了径向畸变、切向畸变和薄棱镜畸变的校正.实验表明,所提方法的相对误差小于1/5 000,标定误差仅是张正友标定算法的27%,具有较高的测量精度.因此,该大测量幅面标定方法,不仅可以灵活地实现不同测量幅面的精确标定,而且还满足了风洞变形下的不同测量幅面的需求.  相似文献   
107.
单束高阶高斯光束中介质球的受力分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
提出一种处理激光光束捕获控制微小生物体受力问题的数学模拟分析方法,从光的粒子性出发,以介质球为模型计算,讨论在高介高斯光束下介质球的受力情况,此模拟分析方法可应用于其它类型的输入波型和不同形状的微粒,结果表明,受力的大小和方向受到光自身的偏振状态,阶次,波长,介质球的线度,以及在光束中相对的位置,周围介质等因素的制约,最后,讨论影响作用力的主要因素。  相似文献   
108.
激光准直系统的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍长距离激光准直向系统的设计方法,阐述半导体激光水准仪的设计。  相似文献   
109.
在微弱光信号的测量中,若使用固体绿激光作光源,目前较好的高频调制方法是声光调制。考虑到这种固体激光器光束发散角较大以及声光调制器本身的使用要求,从高斯光束的传播规律出发,通过计算设计了一个光学系统,实现了频率在15MHz以上的光强调制,获得了较高的衍射效率。  相似文献   
110.
Bessel光束纵向振幅特性及参量的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用数值计算从光场振幅的角度研究了Bessel光束的纵向性质,发现Bessel光束在自由空间中的传播可以理解为我们称之为Bessel调制光场对另一个振幅为1的平面波的调制,又进一步研究了参数对其纵向特性的影响,发现Bessel光束衰减速度,决定于β大小,而对于振荡性R起主要作用,只有当β→0和R→∞同时被满足时,才通实现理想无衍射光束。  相似文献   
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