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oe1(光电查) - 科学论文

6 条数据
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  • [IEEE 2018年第十届无线通信与信号处理国际会议(WCSP)- 中国杭州(2018.10.18-2018.10.20)] 2018年第十届无线通信与信号处理国际会议(WCSP)- 能量收集无线通信中的能量沉积

    摘要: 能量借用(EB)技术近期被提出以提升无线通信性能,同时减轻智能电网(SG)的负担。为进一步降低智能电网负荷,本文提出能量存储(ED)策略:能量收集(EH)设备可将未用能源存入智能电网以缓解其压力,并能提取存储能源且获得额外能源作为激励。研究还提出了EB与ED协同架构以构建更高能效的无线系统。本文聚焦ED过程,建立了ED策略与功率调度的联合优化模型以实现系统吞吐量最大化?;谡媸堤舴帐莸姆抡嫜橹ち怂酔D策略的有效性。

    关键词: 能量沉积、能量收集、吞吐量

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 共线双脉冲激光光学击穿与能量沉积

    摘要: 采用非平衡激光等离子体模型来描述共线双纳秒脉冲相互作用。在所研究的特定案例中,首先由266纳米的紫外激光脉冲引发击穿(该脉冲使气体预电离),随后是1064纳米的近红外脉冲向电离混合物注入大量能量。该模型通过与相应实验对比进行验证,并通过分析模拟结果来理解击穿阶段等离子体核动力学的关键特征,以及击穿后初始阶段的涡量与等离子体核心衰减过程。

    关键词: 能量沉积、激光诱导击穿、非平衡等离子体、等离子体动力学、双脉冲激光

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 双脉冲激光能量在超声速流场中的沉积动力学

    摘要: 采用数值方法研究了超音速流中双脉冲激光产生的等离子体动力学特性。该数学模型包含多组分电离空气的组分方程、动量方程、电子能量方程、振动能量方程及平动能方程。模型分析了所形成空气等离子体的时间动力学特征及其对楔形体超音速绕流中阻力、压力特征和涡量生成的影响。研究发现:相比同步热能注入,非平衡等离子体在减阻方面更为有效。通过双脉冲激光能量沉积,实现了约50%的最大减阻率和30%的最大阻力系数降低。等离子体斑点取向的变化对减阻效果影响不显著。研究表明表面压力变化并非由涡量生成控制,而是源于密度改变及低密度等离子体斑点的形成。

    关键词: 超音速流动控制、能量沉积、激光、数值建模

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 飞秒艾里激光束在水中的丝化非线性能量沉积

    摘要: 本文数值研究了飞秒艾里激光丝在水中的非线性传播。我们主要考察了约束参数、脉冲持续时间和光束腰斑对丝状体沉积能量的影响。研究发现,约束参数值对脉冲的时间和空间动力学特性具有显著影响。不同约束参数的艾里光束,其能量沉积特征也存在显著差异。约束参数越小,丝化过程中沉积的能量越多。然而,相对沉积能量在不同约束参数下变化相对较小。我们还发现,更长的脉冲持续时间和更大的光束腰斑有利于总沉积能量的增加。

    关键词: 自聚焦、艾里光束、能量沉积、超快非线性光学

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 圆偏振激光在强磁化过密碰撞等离子体中的传播

    摘要: 获得了磁化碰撞等离子体中圆偏振(CP)激光的介电常数简化表达式。研究了圆偏振激光在磁化均匀过密碰撞等离子体中的传播特性,得到了衰减长度、比能量沉积和蓝移等特征参数。讨论了其在惯性约束聚变等领域的潜在应用。

    关键词: 能量沉积、碰撞等离子体、介电常数、惯性约束聚变、衰减长度、蓝移、圆偏振激光、磁化等离子体

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • [IEEE 2019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欧洲激光与电光会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC) - 不同聚焦条件下的超丝空间动力学与能量沉积

    摘要: 飞秒激光成丝现象的显著特征之一是强度与等离子体浓度的钳制效应。该现象源于克尔自聚焦与等离子体散焦的动态竞争,将峰值强度限制在10^14 W/cm2量级,等离子体浓度维持在10^16–10^17 cm?3范围。继续增加光束功率会导致光束分裂形成多丝结构,而非产生具有高等离子体密度的单一强丝。但最新研究表明:通过引入额外弱聚焦使多丝融合,可在焦点周围扩展区域实现能量沉积显著增强,从而获得更高等离子体浓度与强度[1,2,3]。本报告旨在全面阐述超丝演化过程,包括其由多丝融合形成至耗散的完整阶段。我们将讨论多丝演化过程中的能量沉积特性及其与脉冲能量的关联,并分析附加聚焦条件对超丝形成的影响。

    关键词: 飞秒激光成丝、超丝、能量沉积、等离子体浓度、聚焦条件

    更新于2025-09-12 10:27:22