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  •   十字架纤芯THz光纤的研究

    十字架纤芯THz光纤的研究 Study on Cross-core Terahertz Fiber 16200字 37页 摘要 在光谱图中位于微波段和红外波段之间的太赫兹(THz)辐射波,很多特殊的性质,比如低能、透视、宽带等,因此它在生物工程、光谱分析学、成像和通信工程等领域有着广阔的应用前景。太赫兹波在传输介质中的吸收损耗很大,..

         
  •   脉冲激光扫描系统的精确控制研究

    脉冲激光扫描系统的精确控制研究 Study on Accrate Controlling of the Pulsed Laser Scanning System 19600字 39页 摘要 激光打标技术是在近二十年来兴起的一种标刻工艺,在机械制造领域中具有十分广泛的应用,具有加工速度快、加工精度高、污染小等优点,激光打标技术正在逐渐代替传统的机械打标技术,如冲..

         
  •   金属表面氧化物激光去除的过程分析

    金属表面氧化物激光去除的过程分析 Process analysis of laser removal of metal oxides 15800字 37页 摘要 激光去除金属氧化物是一种很有效地激光清洗案例,在对整个去除过程分析时,无论直接采集激光诱导等离子体的特征辐射,还是用激光蒸发样品后由其它光源再激发而进行光谱分析,都是非常有吸引力的研究课题..

         
  •   激光作用金属诱导等离子体行为分析

    激光作用金属诱导等离子体行为分析 15800字 34页 摘要 激光诱导等离子体光谱分析(LIPS)技术是一种新型的技术的用来分析物质的元素构成。与传统的分析方法相比较,激光等离子体光谱分析方法具有操作简单,元素分析所需时间短,分析用到的样品量非常小,对样品几乎无损伤等优点,结合光纤技术还可以实现远距离..

         
  •   激光器谐振腔设计和热稳定性研究

    激光器谐振腔设计和热稳定性研究 Research on designing laser resonant cavity and its thermal stability 16400字 41页 摘要: 激光作为20世纪最重大的科技发明之一,不但广泛地应用于科技领域的最前沿,还对人们的日常生活及工业生产产生了深远的影响,全球与激光相关的产业价值已经超过..

         
  •   基于表面等离子体波导的谐振腔设计

    基于表面等离子体波导的谐振腔设计 Resonator Design Based On Surface Plasmon Waveguide 11700字 29页 摘要 在文中,我们设计了一种基于表面等离子体金属-介质-金属直波导的高品质因数光学微谐振腔。此谐振腔利用直波导中的零群速度导模,对振荡光波在微腔两个端面上的辐射损耗进行了有效的抑制,其所得的..

         
  •   基于表面波的新型光子晶体分束器的设计

    基于表面波的新型光子晶体分束器的设计 Design of a new type of photonic crystal beamsplitter based on surface wave 17900字 40页 摘要 光子晶体是由不同折射率的介质周期性排列而成的人工微结构。光子晶体具有光子带隙、局域模等特殊性质。利用这些性质,光子晶体可以制作许多具有优越性能的光学器..

         
  •   光子晶体阵列的传输特性研究

    光子晶体阵列的传输特性研究 16700字 36页 摘要 光子晶体是指具有光子带隙特性的人造周期性电介质结构。我们研究光子晶体的目的是为了突破传统光学衍射极限的限制,在纳米量级上可以对光的传播进行控制,改善光学器件的微型化和高度集成化。COMSOL Multiphysics软件是一款多物理场耦合的仿真软件。我们主要的..

         
  •   低损耗高双折射THz光纤设计

    低损耗高双折射THz光纤设计 14000字 35页 目 录 第一章 绪论 1 1.1 引言 1 1.2 太赫兹波 1 1.2.1 太赫兹波概念 1 1.2.2 太赫兹辐射的产生、特点及应用 2 1.2.3 太赫兹波的传输 3 1.2.4太赫兹功能器件 4 1.3 太赫兹技术的研究现状 4 1.4 课题研究的目的与意义 5 1.5 论文结构 ..

         

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