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51.
飞秒脉冲时空变换整形技术   总被引:2,自引:2,他引:2  
飞秒激光脉冲通过时空变换技术将时域信息变换到空域,通过空域的处理再返回到时域,是实现飞秒激光脉冲整形、测量和控制的一项重要技术。在应用方面,可产生各种所需要的波形.已广泛应用在飞秒化学、信号处理、安全通信、生物学和医学成像等方面。介绍了飞秒时空变换脉冲整形的几种方法。  相似文献   
52.
流道截面参量对微通道水冷镜热变形的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用将有限体积法求解三维层流传热方程获得的温度场耦合到ANSYS进行热变形分析的方法,研究了流道截面形状和尺寸对微通道水冷镜内传热现象和镜面热畸变的影响。计算了矩形、梯形、圆形3种截面形状以及3种不同水力直径(百微米量级)下微通道水冷镜的平均换热系数、温升和镜面热变形。结果表明,同一条流道,各壁面温度并不随激光辐照面和镜面呈对称分布,最高温度偏向下游;侧壁的换热系数最大,且沿水流方向逐步减小;流道距进水口距离越大,其换热系数越小。在3种截面形状微通道中,减小截面尺寸可获得较大换热系数,且梯形截面微通道水冷镜能获得最小的镜面热变形量,在热流密度为14730 W/m2,水力直径为239μm,入口速度为2.54m/s的条件下,其镜面热变形仅为0.016μm。  相似文献   
53.
激光中继镜技术是一项备受各方瞩目的新型系统作战概念。光束在上行链路传输过程中,接收望远镜的截断和次镜的阻挡导致了严重的能量损耗,降低了中继镜系统的性能。涡旋光源和相位优化是提升激光中继镜系统上行链路能量效率的有效方法之一。以光源口径为1.2 m,上行传输距离为30 km,上行接收望远镜外径为1.2 m,内径为0.24 m的中继镜系统为原型,搭建了相同菲涅耳数的中继镜系统光束上行传输缩比实验装置,通过液晶空间光调制器反射调制NdYVO4光源的方法产生涡旋光源,并由随机并行梯度下降算法优化涡旋光源相位分布,开展了中继镜系统上行链路光束传输缩比实验研究。实验结果表明,通过采用涡旋光源和相位优化,中继镜系统上行链路能量效率得到了显著提高,由71.89%提升至91.59%。  相似文献   
54.
用镜像法对空中带电目标的近地静电场进行分析,论述了其地面感应电场在大地介质成份不同、目标与探测器相对位置不同等情况下,对“电极扫描式”以及“短路轴向电极式”两种被动静电探测器最大探测距离产生衰减的规律;并给出探测器处目标电场方程及几种典型变化示意图。  相似文献   
55.
基于虚拟时间反转镜的噪声源近场定位方法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
时洁  杨德森  刘伯胜 《兵工学报》2008,29(10):1215-1219
通过辐射噪声源的空间分布,确定主要噪声源的位置,从而为减震降噪提供有力依据。在近场条件下,辐射噪声源往往不可再被视为点源处理。本文通过聚焦波束形成的聚焦声图技术,建立了近场线列阵定位模型,它可以对空间多目标进行定位,因此有效解决了非点源目标的辐射噪声源定位问题。在浅海,水声信道可看作是相干多途信道,由于多途的影响,声图很容易出现“多峰”“伪峰”以及高的旁瓣级,使定位性能受到很大影响。本文采用虚拟时‘间反转镜技术,充分利用近场条件下信道特征与各信源到基阵相对位置之间的关系,有效对非点源目标的信道进行准确估计,并能良好匹配实际信道。最后通过仿真和实测数据分析,充分验证了这种方法的有效性。  相似文献   
56.
本文就群速度色散对非线性光纤环镜型OTDM解复用器的影响进行了理论与数值分析.首先给出了描述群速度色散与非线性效应之间相互作用的耦合非线性薛定谔方程组,然后用分步傅立叶方法对该方程组进行了数值求解.经分析指出,要达到一定的开关性能,孤子阶数、色散的正负、脉冲宽度及控制和信号脉冲之间的走离时间应满足一定的条件.  相似文献   
57.
针对2 400 MHz频段的电磁干扰问题进行了研究,基于物理层微带技术,结合电磁有限导体面镜像和阵因子叠加原理,设计了一种具有特殊辐射性能的天线结构,并对天线介质进行了研究,通过试验验证其对Wi-Fi、TD-LTE等网络的抗干扰特性,对降低信道报文重传率、提高信道报文传输速率等方面效果明显.  相似文献   
58.
红外目标与干扰模拟器光学系统研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了带有两个干扰的红外目标与干扰模拟器的光学系统;它采用两个黑体分别作为红外目标和干扰模拟辐射源,通过两个摆镜产生两个不同方向、不同速度和不同时间的干扰。  相似文献   
59.
利用扭转模获取高光束质量种籽源的同时,进行了高功率二极管均匀泵浦聚光腔设 计,研究相位共轭镜用于改善MOPA激光系统光束质量诸特性。最终获得了重复频率40Hz、单脉冲能量大于400mJ、近衍射极限的高光束质量激光输出。  相似文献   
60.
We have used the method of acceptance diagrams to compute the performance of low energy neutron removal mirrors, or “deflectors”, placed within a parallel neutron guide. Such devices are typically used to remove long wavelength neutrons from cold neutron beams. With appropriate coatings they may also be used as low energy neutron polarizers, ideally transmitting one spin state and reflecting the other spin state out of the beam. Within the small angle approximation, ignoring absorption, and representing reflectivities using unit step functions (either 0% or 100%, depending on the angle of incidence and the critical angle), the transmission probability reduces to a function of 3 ratios among 4 angles: the inclination angle of the deflector and the critical angles (which are proportional to neutron wavelength) of the upstream entrance guide, the deflector, and the guide within which the deflector is placed. The results of the acceptance diagram calculations, and of complementary ray-tracing calculations using realistic reflectivity profiles for the deflector, should benefit scientists and engineers involved in the design of neutron scattering instruments that potentially incorporate neutron deflectors.  相似文献   
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