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前期通过实验和理论研究了960线合束光栅在不同功率密度激光辐照下的表面热畸变及远场光束质量,认为基底受热膨胀是导致合束光栅面形质量和光束质量下降的主要原因,但没有对合束光栅表面热量沉积和远场光束质量如
基于反射式布拉格(Bragg)体光栅(VBG)的密集光谱合束是实现半导体激光器光纤耦合向高亮度发展的重要手段,建立了同时考虑发散角、光谱带宽、Bragg波长偏移量和Bragg角度偏移量的反射式VBG衍
半导体激光器由于受波导结构和芯片封装等因素的限制,其快慢轴方向上的光束质量差距较大,主要用作抽运源,即被当成亮度转换器使用,很难作为高亮度光源直接应用。介绍了提高输出光功率密度和输出光束质量的非相干合
半导体激光器具有转换效率高、寿命长、体积小、重量轻等显著优点。但由于激光器自身结构导致的单元功率低和光束质量差的缺点,严重限制了半导体激光器作为直接光源在工业和国防领域的应用。
纳米金属光栅上的表面等离子体共振(SPR)对临近材料折射率变化敏感,因此通过改变临近材料折射率,可以实现纳米金属光栅透射光谱的颜色调制进而用于显示器件,该调制器具有结构简单、色度和对比度高等特点。通过
本文详细讨论了一种用针孔透射光栅(PTG)光谱仪求解原子真实光谱的方法,并给出了在6路激光系统上得到的镁、铝和硅等离子体的真实软X射线光谱。
本文介绍了最新建立的针孔式透射光栅光谱仪的性质,对其衍射效率进行了理论模拟和分析,并利用有关实验数据计算了光栅的重要结构参数.
提出了双光栅平场全息凹面光栅光谱仪的优化设计方法。将使用波段一分为二,由两个使用结构相同的平场全息凹面光栅分别进行光谱成像以达到提高光谱分辨率的目的。根据全息凹面光栅像差理论,对光栅的使用结构和两光栅
基于严格的矢量耦合波方法,结合纳米级光栅实际制作工艺,定量分析了在13.4 nm软X射线(TE偏振)正入射条件下,光栅材料、厚度、占空比、梯形浮雕底角大小等因素对光栅一级衍射效率的影响。结果表明,在此
辐射温度是间接驱动ICF研究中一个非常重要的参量。利用透射光栅谱仪,结合光谱还原技术对辐射温度进行测量,并对辐射输运过程作细致的研究。本文介绍了透射光栅光谱还原技术的一般方法,以及在重复频率脉冲激光等
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