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1.
第Ⅰ类三态叠加多模叠加态光场高次和压缩特性   总被引:11,自引:8,他引:11  
构造了由多模相干态|{Zj}〉q、多模真空态|{0j}〉q和多模相干态的相反态|{-Zj}〉q线性叠加组成的第Ⅰ类三态叠加多模叠加态光场|ψ(3)1〉q,利用多模压缩态理论,研究了态|ψ(3)1〉q中广义电场分量的等幂次高次和压缩特性.结果表明,在一定条件下,态|ψ(3)1〉q的广义电场分量(即第二正交相位分量)可分别呈现出周期性变化的等幂次奇数模与偶数次、偶数模与奇数次、偶数模与偶数次、奇数模与奇数次的高次和压缩效应.  相似文献   
2.
3.
根据类克尔椭圆芯光纤模型,利用一种新的数值法求解矢量麦克斯韦方程,讨论了光脉冲在双折射椭圆芯光纤中传播的若干参数:非线性传播常量及非线性相关系数等.并通过3种不同方法的比较,说明了标量近似法的局限性.  相似文献   
4.
高阶非线性效应影响下二阶孤子的衰变   总被引:4,自引:0,他引:4  
数值求解了标准化高阶修正非线性薛定谔方程.对二阶孤子在自陡峭(Self-Steepening,简称SS)和自频移(Self-Freguency Shift,简称SFS)两种高阶非线性效应影响下的传输特征及原理分别进行了研究,讨论了二阶孤子衰变产生的两个基孤子的峰值强度比与自陡峭参量、自频移参量之间的关系.结果表明,在高阶非线性效应影响下,二阶孤子在单模光纤中传输时会发生衰变,衰变后小振幅基孤子在前,大振幅基孤子在后;在自陡峭效应影响下,衰变后两个基孤子都发生时间轴上的延迟;在自频移效应影响下,衰变后小振幅基孤子发生时间轴上的超前,大振幅基孤子发生时间轴上的延迟;随着高阶非线性效应的增强。衰变产生的小振幅基孤子与大振幅基孤子的峰值强度比逐渐减小。在相同传输距离处,它们的分离程度逐渐增大.  相似文献   
5.
应用方位角,描述了三维电偶极子辐射场,并对其辐射光的偏振度进行了分析.结果表明,三维偶极子相干时,偏振度P= 1;不相干时,偏振度P= 0.  相似文献   
6.
金属表面分子系统中荧光淬灭效应   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了将分子吸附在金属表面上实现荧光淬灭的方法,用四能级模型进行了理论分析,得到了荧光淬灭效率的表达式,并且进行了数量级估算,给出了实验结果。  相似文献   
7.
提出了一种在单模光纤负群速度色散区由基孤子产生超短光脉冲的新方法,即当波长位于光纤负色散区的基孤子信号脉冲和波长位于光纤正色散区的泵浦脉冲在光纤中共同传输,光纤零色散波长位于基孤子波长与泵浦脉冲波长中间附近时,交叉相位调制能使基孤子压缩.数值计算表明,入射泵浦脉冲越强,由基孤子信号脉冲产生的光脉冲的宽度越窄,峰值功率越高,而且所需的光纤长度越短,但是压缩质量减小.当泵浦脉冲的阶数不变、泵浦脉冲脉宽减小时,信号脉冲的压缩因子增大.  相似文献   
8.
染料包覆纳米银粒子复合膜的制备和表征   总被引:2,自引:2,他引:0  
介绍了将染料包覆的纳米银粒子掺入明胶基质中 ,进而制备成染料包覆纳米银粒子复合膜的工艺过程 ;对包覆银粒子所需的染料用量进行了理论估算 ,采用电镜(TEM)测量了该复合膜中银粒子尺寸大小及形态 .测出了复合膜的吸收光谱和荧光光谱  相似文献   
9.
纳米银明胶复合膜的制作   总被引:7,自引:2,他引:5  
报道一种制备高浓度纳米银粒子的方法.通过化学溶胶法制备出纳米银溶胶粒子,再以热的明胶作基质,以明胶包覆纳米银粒子,加热浓缩,制备出高浓度纳米银粒子复合膜.电镜照片表明,纳米粒子并没有长大而聚沉,粒子尺度平均约为20nm.  相似文献   
10.
纳米银明胶复合膜的制作   总被引:8,自引:0,他引:8  
报道一种制备高浓度纳米银粒子的方法。通过化学溶胶法制备出纳出纳米银溶胶粒子,再以热的明胶作基质,以明胶包覆纳米银粒子,加热浓缩,制备出高浓度纳米银粒子复合膜。电镜照片表明,纳米粒子并没有长大而聚沉,粒子尺度平均约为20nm。  相似文献   
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