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二级分类:
用氰化物产生波长长达0.538毫米的受激辐射
格比(Gebbie)和马赛厄斯(Mathias)等人曾证明:于法布里-珀罗谐振腔中,在气压不太高的HCN、CH3CN或BrCN蒸汽中脉冲放电时,可以产生受激振荡。
2025/10/8 14:41:55
1.22MB
1
激光谐振腔课程设计(matlab)exe及源代码
用MATLAB做的激光课程设计:菲涅尔衍射迭代法分析谐振腔光场分布。
有GUI界面,圆形腔、矩形腔、腔的大小、波长、腔长、迭代精度可调。
做这个课程设计的同学,可以互相学习学习。
2025/8/17 10:57:51
305KB
谐振腔
课程设计
matlab
源代码
1
无源环形谐振腔激光陀螺仪
提出一种新的测量惯性转角的方法,它是采用一无源环形谐振器作为转动的传感元件,为检测顺时针和逆时针谐振腔长之间的差值,釆用外部激光器。
还给出了初步性能数据。
2025/6/12 15:33:36
1.8MB
1
新型电光陶瓷调Q光纤激光器
报道了基于OptoCeramic电光陶瓷材料的新型调Q光纤激光器。
采用976nm半导体激光器作为抽运源,电光陶瓷调制器作为Q开关,峰值吸收系数1200dB/m的高掺杂镱纤作为增益介质构成环形腔激光器。
增益光纤的高掺杂浓度使得激光器的腔长得到缩短,输出光脉冲的宽度得到压缩。
通过调节电光元件的电压,控制材料的折射率,调节谐振腔的损耗,实现Q开关作用。
实验中通过改变腔长、抽运功率和重复频率,研究了脉冲的输出特性。
获得最窄脉宽104ns,重复频率3~40kHz连续可调的调Q脉冲输出。
2025/2/17 22:20:20
1.01MB
激光器
光纤激光
Q开关
1
CSR-SIW带通滤波器
基于腐刻螺旋互补谐振腔的基片集成波导带通滤波器基于CSR-SIW带通滤波器超材料谐振腔SRR的变形结构—螺旋谐振腔
2025/2/1 0:40:17
5.29MB
SR
SIW
Filter
超材料滤波器
1
高功率激光束整形技术及其数值模拟
为了使高功率、大增益的CO2激光器光束均匀化,提出了一种新方法:在不增加插入损耗的前提下,利用平凹谐振腔中凹镜的曲率半径周期改变使激光光束的模式不断变化,从而使叠加的光束在时间上实现了光滑化处理.
2025/1/21 10:30:03
969KB
激光技术
光束均匀
高增益激
周期振动
1
瓦级546.3nm全固态腔内和频激光器
为了获得瓦(W)级546nm波段的连续激光输出,采用高功率激光二极管(LD)端面泵浦Nd:YAG激光晶体,通过谐振腔反射镜膜系的特殊设计,在单通道双共振腔内获得Nd:YAG激光器的1073.8nm和1112.1nm两条谱线同时运转,并通过在腔内插入非线性光学晶体三硼酸锂(LBO)进行腔内和频,获得546.3nm绿光连续输出。
当抽运光功率为24W时,输出的546.3nm绿光功率高达1.58W,其光-光转换效率为6.6%。
调节LBO方位角,还可以分别获得1073.8nm和1112.1nm的倍频光537nm和556nm输出。
2024/10/23 19:35:26
467KB
连续波激光器;全固态激光器;546.3nm波长;腔内和频
1
光频谐振腔的准几何理论
用变换矩阵理论分析了光频谐振腔的某些特性,指出腔的本征态只有点光束和高斯光束两大类。
2024/10/5 6:18:36
3.43MB
论文
1
磷酸盐双芯光纤的制作和自锁相激光输出
利用堆积法制作出Nd掺杂的磷酸盐玻璃双芯光纤(TCF)。
结合管棒法,设计一种能够任意调节芯径与芯间距比例的制备方法。
激光实验采用808nm激光二极管(LD)作为抽运源,以长为6cm,外径为620μm的TCF作为增益介质,宽带高反双色镜和TCF另一端的菲涅耳反射形成的F-P腔作为激光谐振腔。
抽运功率大于阈值时,CCD观察到清晰的远场干涉条纹,表明得到自锁相激光输出。
激光最大输出功率达到52mW,对应斜率效率为27.1%,并研究了不同抽运功率时,TCF激光的光谱性能。
2024/9/22 16:31:07
1.61MB
激光器
光纤激光
双芯光纤
磷酸盐玻
1
dcpsksimulate.m
其中,N和S分别为载流子浓度和光子密度,g为对光子密度的增益系数,N是透明载流子密度,τ表示谐振腔中载流子寿命(注入载流子到由于光子的受激辐射复合以及自发发射和非发光复合而消失的平均时间),τ表示谐振腔中光子寿命(从光子产生到光子丢失为止的平均时间),Γ是光限制因子(表示在谐振腔内所有光能中有源层内部所包含的比例),β是自发发射耦合进激射模中的比率即自发辐射因子,J是注入有源层的电流,q是电子电荷,V是有源层体积。
2024/6/12 16:49:35
1KB
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钉钉无人值守自动打卡脚本 永不迟到的神器 安卓和苹果教程
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03
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