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oe1(光电查) - 科学论文

5 条数据
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  • 双程泵浦Nd:YVO?薄片激光器的高功率运行

    摘要: 展示了一种结构简单、紧凑的双程泵浦Nd:YVO4薄片激光器。通过实验研究了不同Nd掺杂浓度和厚度下的连续波性能。采用0.5 at.%掺杂样品时获得最大输出功率17.7 W,对应吸收泵浦功率的光光转换效率为46%。此外,结合能量上转换效应和热导率张量的温度依赖性影响,对Nd:YVO4薄片的温度分布及热透镜效应进行了数值分析和实验研究。模拟结果与实验结果吻合良好。

    关键词: 能量传递上转换效应、Nd:YVO4、薄片激光器、热透镜效应

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 激光烧蚀铂纳米颗粒氧化石墨烯复合材料的 光学与热学性能

    摘要: 采用激光烧蚀技术在氧化石墨烯水溶液中合成铂纳米颗粒,以研究铂-氧化石墨烯纳米复合溶液的光学线性、非线性和热学特性。通过不同烧蚀时间制备样品,利用紫外-可见光谱和透射电子显微镜图谱验证了氧化石墨烯溶液表面形成的球形铂纳米颗粒。随着烧蚀时间延长,颗粒尺寸减小,样品浓度和体积分数增大。采用紫外-可见光谱、Z扫描、热透镜和光声技术测定该纳米复合溶液的光学线性、非线性和热学特性。结果表明:线性与非线性折射率均随铂纳米颗粒体积分数增加而增大;通过空间自相位调制图样观察到,氧化石墨烯在铂纳米颗粒存在时其光学非线性特性得到增强,且该非线性随氧化石墨烯溶液中铂纳米颗粒体积分数增加而提升。分别采用热透镜法和光声法测得铂纳米颗粒-氧化石墨烯的热扩散率和热浸透率,其数值范围分别为0.0341×10?? m2/s至0.1223×10?? m2/s和0.163 W s1/2 cm?2 K?1至0.3192 W s1/2 cm?2 K?1。证实铂元素有效提升了氧化石墨烯的光学与热学性能。

    关键词: 氧化石墨烯,z扫描,空间自相位调制,铂纳米颗粒,铂纳米颗粒/氧化石墨烯复合材料,激光烧蚀,光声效应,热透镜效应

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • 不同选区激光熔化(SLM)扫描策略的热光学效应多物理场分析

    摘要: 本文通过多物理场分析方法研究了选区激光熔化?;ご翱谥械乃蔡裙庋вΑU攵圆煌璨呗院推毓馑承蚰D饬舜翱诘奈露确植?,由此虚拟构建立方体试样并分析其轴向与横向焦点偏移情况。此外还研究了激光扫描器与?;ご翱诩渚嗟挠跋臁DD庠げ獗砻鳎涸诳占浜褪奔渖戏稚⒋翱诘娜雀汉煽杉跣〗沟闫?。因此,将窗口置于离激光扫描器更远的位置时,焦点偏移会减小。

    关键词: 热透镜效应、选择性激光熔化、?;ご翱?、有限元分析、激光粉末床熔融、增材制造

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • [2019年欧洲激光与电光会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC)- 德国慕尼黑(2019.6.23-2019.6.27)] 2019年欧洲激光与电光会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC)- 紫翠玉激光器中的人口透镜效应

    摘要: 红绿柱石(Cr3+:BeAl2O4)是一种701-858纳米波段的振子激光器。其优异的热机械性能和高储能特性,结合近期mJ级红光二极管泵浦红绿柱石振荡器与放大器的进展[1-3],使其成为理想的高功率高能Q开关光源。但该类系统的功率提升受限于热透镜效应——这一现象尚未得到充分研究。本研究通过实验与有限元分析(FEA)探究红光二极管泵浦红绿柱石激光器的热透镜效应,发现非激射与激射状态下的热透镜焦距差异源于"粒子数透镜"效应。另一项独立研究表明,在仅含增益介质的红绿柱石激光腔中可观察到稳定的自Q开关(SQS)现象,其损耗机制同样归因于粒子数透镜效应。

    关键词: 自调Q、二极管泵浦、粒子数透镜、热透镜效应、紫翠宝石

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • 亚碲酸盐玻璃中高效的Te4+→Yb3+协同能量传递机制:一种用于发光太阳能聚光器的潜在材料

    摘要: 采用常规熔融淬冷法在常压环境下制备了80%TeO?-20%Li?O(摩尔百分比)的Te??/Yb3?共掺杂玻璃,旨在研究其用于太阳能电池的光学特性。这些样品中观察到高效的近红外下转换机制:当吸收一个紫外-蓝光区光子后,会发射出两个近红外光子(约978纳米)。该效应通过Te??向Yb3?离子的协同能量转移(CET)过程实现。基于辐射跃迁(寿命)计算了CET效率(ηCET),同时采用本研究开发的新方法——通过速率方程量化体系中非辐射跃迁(热效应)来测算。两种方法高度吻合,在Yb3?浓度较高(4摩尔%)的样品中测得ηCET达82-100%。结果表明这类碲酸盐材料可能具有提升硅基太阳能电池效率的应用潜力。

    关键词: Te4+离子,热透镜效应,碲酸盐玻璃,Yb3+离子,下转换,协同能量转移

    更新于2025-09-09 09:28:46