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等离子体中的自由电子对激光的汤姆逊散射的观察结果,在最近的文献[1-4]中有所报导。 由于散射辐射的光谱和振幅取决于散射体的数密度,因此得到启示:汤姆逊散射现象可能提供一种有效的等离子体诊断技术。
当高功率的激射光束聚焦于一个物质目标时,目标的表面便产生一个小的不活泼的有限的等离子体。巴索夫和克罗欣(KroHiin)作了理论分析,而由多森(Dawson)证实, 这种方法结果可产生很热的等离子体(
以K9玻璃与熔石英玻璃代替传统的液体或气体作为纵向受激布里渊散射(LSBS)样品, 波长1.064 μm,脉宽可调的单纵模电光调Q激光器作抽运光, 实验探讨了抽运光脉宽、抽运光能量大小、抽运光脉冲重复
微波等离子体用于使用固态碳源聚甲基丙烯酸甲酯在铜箔上合成单层或双层石墨烯片。 与常规热化学气相沉积Craft.io相比,React性等离子体的利用使得石墨烯能够在降低的温度下生长。 基于拉曼分析研究了
采用时域有限差分方法(FDTD)对探针诱导表面等离子体共振耦合纳米光刻(PSPRN)技术中探针的引入对表面等离子体共振(SPR)产生的影响进行了模拟分析,以获得最佳的光刻实验条件。结果表明,高斯光束聚
理论采用一维瞬态理论模型,包含抽运耗空的影响.实验采用两级布里渊结构压缩8ns的Nd:YAG激光,研究了基频光和倍频光的SBS压缩过程.实验中采用CCl4作为SBS介质,经第一级双池SBS压缩后,获得
基于表面等离激子受激辐射放大原理,提出了一种应用于表面增强拉曼散射(SERS)单分子探测的领结型纳米天线结构。采用有限元方法(FEM)研究其局域表面等离子体共振(LSPR)和SERS特性。结果表明,该
深入分析了从起始腔向相位共轭腔转变时,腔损耗的突变过程。结合速率方程理论和快Q开关特点,探讨了受激布里渊散射(SBS)相位共轭激光器的自调Q机理,给出了自调Q脉冲脉宽的估算公式。估算值与实验值基本相符
使用可饱和吸收体作为激光谐振腔内的SBS介质,有效地实现了相位共轭,降低了激光振荡器及SBS效应阈值,提高了输出功率,十分明显地改善了输出光束质量。对实验结果进行了讨论。
应用液体中受激布里渊散射相位共轭镜,与普通反射镜一起构成位相共轭谐振腔,得到了能量在10OmJ以上,脉宽在15ns以下的激光脉冲输出。实验测量了各种腔结构参数对输出能量的影响,并用相位板对该腔干扰,测
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