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1.
离子准分子研究的进展   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
到目前为止,已观察到许多碱金属卤化物离子准分子(AX)+、稀有气体碱金属离子准分子(RgA)+、稀有气体卤化物离子准分子(RgX)+、同核和异核稀有气体离子准分子的荧光谱以及Cs2+F-离子准分子的光学增益现象和Ar的离子准分子激光振荡现象.从光谱学和动力学的角度描述这些离子准分子研究的进展,并指出快速、高强度、大体积和均匀泵浦是实现离子准分子布居反转的关键所在.  相似文献   
2.
微环谐振腔以其功能多样、结构简洁、集成度高等特点已经成为当前的研究热点。采用多环结构形成的滤波器能够实现在通带内比单环谐振滤波器更为陡峭的滚降、更平坦的峰顶和更好的抑制阻带。利用信号流程图法(SFG)推导了串联耦合和并联耦合两种形式的多环谐振滤波器的系统传递函数公式。在串联结构中,滤波器的输出特性主要受到耦合系数和损耗的影响;在并联结构中,通过优化环间距,从而使下载端输出光谱达到比较好的形状。  相似文献   
3.
本文用透射电子显微术和 EDAX 对 Bi 系超导体的成份和晶体结构进行了分析研究。结果表明该 Bi 系超导体中存在 a=b=5.41(?)c=24.21(?)四方结构超导相,为改进成份、热处理工艺提供了依据。  相似文献   
4.
本文利用传输矩阵法分析了取样光栅DBR半导体激光器的调谐特性  相似文献   
5.
采用信号流程图法研究分析了微环谐振波分复用器的传输特性,并给出了N信道单环和三环微环谐振波分复用器的光强传递函数通用公式。通过参量优化,对N信道单环谐振波分复用器和三环谐振波分复用器进行了数值模拟和比较分析。结果表明:耦合系数对系统输出、谱线带宽以及串扰均有影响,三环谐振波分复用器比单环谐振波分复用器的分波效果及形状更好,耦合系数取值对三环谐振波分复用器更加敏感。  相似文献   
6.
利用传输矩阵法分析取样光栅DBR半导体激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
取样光栅DBR(SGDBR)激光器是目前光通讯中最有应用前景的可调谐激光器之一。利用传输矩阵法模拟了取样光栅DBR半导体激光器的光谱特性。计算中,把取样光栅DBR半导体激光器的增益区、位相区和取样光栅DBR看成基本单元。而每一个基本单元都可以看作一个普通的双端口器件。其传输特性用一个2×2复矩阵表示。在阈值以下,对于有源区和取样光栅DBR的不同注入电流,发射光谱显示不同的输出特征。当有源区的注入电流为9.5 mA时,主模开始在1.553μm附近形成。当取样光栅DBR有注入电流时,主模形成的位置发生了变化,表现出可调谐的性质。同时,明显出现主模的有源区的注入电流发生变化。这种方法也反映了激光器的阈值条件。阈值电流为10 mA。  相似文献   
7.
利用传输矩阵法模拟了超结构光栅DBR半导体激光器的光谱特性.计算中,把超结构光栅DBR半导体激光器的增益区、位相区和超结构光栅DBR的每一个节距看成基本单元.在阈值以下,对于有源区和超结构光栅DBR的不同注入电流,发射光谱显示出不同的输出特征.同时,这种方法还反映出激光器的阈值条件和可调谐的特征.  相似文献   
8.
超结构光栅DBR(SSGDBR)半导体激光器是目前光通讯中应用最有前景的可调谐激光器之一。利用传输矩阵法模拟了SSGDBR的反射谱。计算中,把SSGDBR每一个光栅节距看成基本单元。对于SSGDBR的注入不同电流,反射光谱显示出调谐特征。  相似文献   
9.
电子束抽运氩离子准分子跃迁小信号增益的测量   总被引:1,自引:0,他引:1  
对强流相对论电子束抽运氩产生的氩的第三谱带进行了研究。利用反射镜法对其小信号增益系数进行了测量。根据测量的实验装置和方法,建立了近距离探测的精确数学模型。综合运用数值分析方法对该模型进行了求解,得到了小信号增益系数。  相似文献   
10.
采用强流相对论电子束横向抽运纯氩 ,在属于 Ar的第三谱带范围内的 2 6 0 nm的中心谱区观察到了光学腔效应 ,并指出同时具有陡前沿和强流相对论特点的电子束抽运是实现这一中心谱区光学腔效应的重要条件。  相似文献   
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