期刊文献+
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
激光脉冲在氧气中传输受到高阶克尔效应非线性折射率变化的影响
1
作者 付剑生 王乐 《现代电子技术》 北大核心 2015年第3期135-136,140,共3页
强飞秒线性和非线性效应会影响强飞秒激光脉冲在氧气中的传输,非线性高阶克尔效应对其影响尤为重要。针对在氧气中的飞秒激光传输基于一个二维轴对称激光传输模型进行数值模拟,研究了激光在氧气中传输受到高阶克尔效应非线性折射率变化... 强飞秒线性和非线性效应会影响强飞秒激光脉冲在氧气中的传输,非线性高阶克尔效应对其影响尤为重要。针对在氧气中的飞秒激光传输基于一个二维轴对称激光传输模型进行数值模拟,研究了激光在氧气中传输受到高阶克尔效应非线性折射率变化的影响。 展开更多
关键词 非线性折射率 激光脉冲传输 高阶克尔效应 传输模型
下载PDF
激光冲击起爆炸药关键技术研究进展 被引量:1
2
作者 王猛 何碧 蒋明 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第4期527-532,共6页
激光冲击起爆炸药系统具有时间控制精确,快速响应,抗电磁干扰的特点,满足现代火工品的应用需求,但是由于激光传输效率和利用效率较低,目前难以实现真正的实用化和工程化。分析了激光驱动飞片起爆炸药的临界飞片速度的估算方法,提出需要... 激光冲击起爆炸药系统具有时间控制精确,快速响应,抗电磁干扰的特点,满足现代火工品的应用需求,但是由于激光传输效率和利用效率较低,目前难以实现真正的实用化和工程化。分析了激光驱动飞片起爆炸药的临界飞片速度的估算方法,提出需要提高系统能量利用率的必要性,总结了利用光纤传能和激光驱动复合飞片提高系统能量利用率这两项关键技术的研究进展。指出,选用适宜的光纤,改善光纤抗损伤能力,设计合理的光纤传输光路,优化激光参数,改进复合靶膜结构,合理选取复合靶膜各层厚度等是实现激光冲击片雷管小型化、实用化、工程化必须解决的问题。 展开更多
关键词 军事化学与烟火技术 激光冲击片雷管 高功率脉冲激光传输光纤 复合结构靶
下载PDF
深度学习策略下光纤中超短脉冲非线性传输过程表征及控制研究进展
3
作者 隋皓 朱宏娜 +4 位作者 贾焕玉 欧洺余 李祺 罗斌 邹喜华 《中国激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第11期162-170,共9页
常规数值求解方法在表征光纤中超短脉冲的非线性传输过程时存在计算量大、效率低等局限。随着人工智能的快速发展,深度学习技术展现出了强大的计算能力、广泛的适用范围、良好的硬件移植性,在光纤中超短脉冲非线性传输过程表征和控制研... 常规数值求解方法在表征光纤中超短脉冲的非线性传输过程时存在计算量大、效率低等局限。随着人工智能的快速发展,深度学习技术展现出了强大的计算能力、广泛的适用范围、良好的硬件移植性,在光纤中超短脉冲非线性传输过程表征和控制研究中具有巨大潜力。本文概述了深度学习技术及其在预测光纤中超短脉冲传输、超短脉冲重构及参数估计方面的研究进展,同时展望了深度学习与光纤中超短脉冲非线性传输这一新兴交叉技术的发展方向和挑战。 展开更多
关键词 光纤光学 超短激光脉冲传输 非线性薛定谔方程 光纤非线性效应 深度学习
原文传递
飞秒激光脉冲在正色散固体材料中的自压缩 被引量:8
4
作者 陈晓伟 朱毅 +4 位作者 刘军 冷雨欣 葛晓春 李儒新 徐至展 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2005年第11期5178-5183,共6页
实验研究了正色散固体介质中的激光脉冲自压缩现象,证明了无需任何外加色散补偿情况下,固体透明介质中的自聚焦传输过程可使高功率飞秒激光脉冲实现时域脉冲压缩,并详细研究了输出脉冲的时域和频域特性随入射脉冲强度的演化规律.实验结... 实验研究了正色散固体介质中的激光脉冲自压缩现象,证明了无需任何外加色散补偿情况下,固体透明介质中的自聚焦传输过程可使高功率飞秒激光脉冲实现时域脉冲压缩,并详细研究了输出脉冲的时域和频域特性随入射脉冲强度的演化规律.实验结果表明脉冲自压缩量随入射脉冲强度的增加呈递增趋势,然而当入射光强增大到足以引起超连续谱及锥形辐射产生时,脉冲时域形状会发生分裂.此外还发现发散光束入射情况下同样可以观察到脉冲自压缩现象. 展开更多
关键词 超短激光脉冲 脉冲压缩 非线性传输 飞秒激光脉冲 压缩现象 色散补偿 固体材料 入射光强 脉冲强度 固体介质 脉冲压缩 传输过程
原文传递
Conductive Channel for Energy Transmission
5
作者 Victor Victorovich Apollonov 《Journal of Energy and Power Engineering》 2015年第9期813-829,共17页
Laser spark obtained by using a conical optics is much more appropriate to form conducting channels in atmosphere. Only two types of lasers are actively considered to be used in forming high-conductivity channels in a... Laser spark obtained by using a conical optics is much more appropriate to form conducting channels in atmosphere. Only two types of lasers are actively considered to be used in forming high-conductivity channels in atmosphere, controlled by laser spark: pulsed sub-microsecond gas and chemical lasers (CO2, DF (deuterium fluoride)), short pulse solid-state and UV (ultraviolet) lasers. Main advantage of short pulse lasers is their ability in forming of super long ionized channels with a characteristic diameter of- 100 mm in atmosphere along the beam propagation direction. At estimated electron densities below 1,016 cm3 in these filaments and laser wavelengths in the range of 0.5-1.0 mm, the plasma barely absorbs laser radiation. In this case, the length of the track composed of many filaments is determined by the laser intensity and may reach many kilometers at a femtosecond pulse energy of-100 mJ. However, these lasers could not be used to form high-conductivity long channels in atmosphere. The ohmic resistance of this type a conducting channels turned out to be very high, and the gas in the channels could not be strongly heated (〈 1 J). An electric breakdown controlled by radiation of femtosecond solid-state laser was implemented in only at a length of 3 m with a voltage of 2 MV across the discharge gap (670 kV/m). Not so long ago scientific group from P.N. Lebedev physical institute has improved that result, the discharge gap (-1m) had been broken under KrF laser irradiation when switching high-voltage (up to 390 kV/m) electric discharge by 100-ns UV pulses. Our previous result -16 m long conducting channel controlled by a laser spark at the voltage -3 MV was obtained more than 20 years ago in Russia and Japan by using pulsed CO2 laser with energy -0.5 kJ. An average electric field strength was 〈 190 kV/m. It is still too much for efficient applications. 展开更多
关键词 LASER exploding wire conductive channel laser spark electric discharge pulse-periodic laser energy transmission.
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部