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惯性约束聚变精密物理实验要求高功率激光驱动器具备时域-频域精密调控能力, 以实现对激光与等离子体相互作用过程中非线性效应的抑制。基于保偏光纤和单偏振光纤技术, 采用温度调谐双振荡器结合两级波导相位调制
与单涡旋光束相比,涡旋光阵列具有多个相位奇点,不仅能够增大信息传输容量,还能增加捕获和观察到的微粒数量。目前在光学领域有多种涡旋光阵列的产生方法,如干涉法、泰伯效应法、光楔衍射法、模式转换法、达曼涡旋
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激光实验,虽然对科学工作者来说,是一件普遍的和有趣的事情,但对实际应用来说,就不一定能很容易地说明这一点;的确,激光装置已被称为“找问题来解决”的装置。在介绍英帝原子武器研究公司的亨特(D. J. H
美帝纽约州立大学的斯特洛克(George Stroke)应用激光技术,已将人们的观察极限扩展至2.5埃,并首次揭示了病毒的双螺旋结构。芝加哥大学的克鲁(A. Grewe)曾以其精密的扫描电子显微镜拍摄
实践证明,激光器在增进薄膜电阻器的精密工作特性方面有很大的帮助。美帝汤普森·雷莫·伍德里基(TRW)公司发明的技术可为微型电路生产者节省不少费用和时间。
石英放电管中的耐热石墨隧道能使室温氩离子激光实验装置在无水冷的情况下运转。现有的氩激光器商品使用了庞大的水冷系统,以使放电管不致在蓝-绿激光所产生的1,000 °C温度下熔化。
本文报道以CCl4和SiCl4作氯施主的XeCl激光器的实验结果以及H2对输出特性的影响,输出能量可达以HCl为氯施主的80%。讨论了该体系的形成动力学。
本文对生产干扰的途径及消除干扰的措施作一介绍。
飞秒与阿秒超短激光脉冲的产生,采用和频与差频的方法,
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