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飞秒强激光与物质相互作用后辐射出的高次谐波,具有单光子能量高、脉冲持续时间短、时空相干性好等特性,可以作为实验室台式化超快真空紫外和软X射线波段光源,同时高次谐波也可用于产生阿秒脉冲。这些先进光源的产
变频器产生高次谐波的措施pdf,变频器产生高次谐波的措施:变频器因其高效节能、调速精度高、范围宽的特性,被我国大力推广,并广泛应用于冶金、矿山、造纸、化工、建材、机械、电力、以及建筑系统等所有工业传动
5~40nm波段高次谐波的定量研究,周洪军,王冠军,连续光谱的同步辐射光通过入射狭缝照射到光栅单色器后,在出射的单色光 中总是不可避免的混有基波 的高级次谐波 .本文采用本室自�
连续光谱的同步辐射光通过入射狭缝照射到光栅单色器后,在出射的单色光λ中总是不可避免的混有基波λ的高级次谐波λn=λ/n。采用自制的3300 1p/mm 金膜自支撑透射光栅和美国IRD公司的AXUVI
显然是为了提高氙激光器的真空紫外发射的输出,军方正在研究抗损伤激光腔的可能性。早期真空紫外氙激光器的输出受到由10毫微秒脉冲的强度——20兆瓦/厘米2——所引起的铝反射镜的损伤的限制;在索尼克斯公司,
采用Crank-Nicholson直接数值积分方法求解体系的含时薛定谔方程,数值计算了8 fs的线偏振双色激光脉冲与氢原子相互作用产生的高次谐波发射功率谱,双色激光脉冲由钛宝石基频激光及其二次谐波组成
拉制了两种低损耗、单模、近红外宽带传输的空芯反谐振光纤,并用于高功率超短皮秒脉冲传输。利用无节点结构的空芯反谐振光纤实现了平均功率为74 W、单脉冲能量为185 μJ、峰值功率为10.8 MW的超短脉
快速扫描频率分辨光学开关装置测量超短激光脉冲
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概述了自相似孤子光纤激光器研究的最新理论分析和实验结果。论述了由于增益色散的存在,光纤激光器的动力学机制描述和数值计算的理论基础必须用偶合的金斯堡朗道方程(CGLE),而不是广义非线性薛定谔方程(NL
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