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1)  laser densification
激光致密化
2)  laser induced chemical reasction
激光致化学反应
3)  laser blinding
激光致盲
1.
Also provided the complementary consideration of laser blinding application under dynamic retinal model,it showed that the stationary damage threshold needed a multiplicative factor to attain the same blinding effect under stationary model theory.
并在动态视网膜模型下对激光致盲应用提出了补充考虑,为/达到静态模型理论下同样的致盲效果,需要对静态损伤阈值给以一个乘性因子。
2.
The damage principle and key technology of laser blinding are analyzed,and the current situation of foreign laser blinding weapons is also introduced.
激光致盲技术是光电对抗技术领域的重要组成部分,属于主动式激光有源干扰,是指利用大功率激光器输出高能激光束,对战场光电侦察系统、光电制导武器的"眼睛"——光电传感器、光学系统(包括作战人员的眼睛)进行致盲破坏,使其丧失作战能力。
3.
Let laser-guided seeking be an example,this paper analyses the factors of laser blinding jamming effect.
以激光制导导引头为例,分析了影响激光致盲干扰效果的因素,建立了干扰效果数学模型,并给出了评估准则和部分仿真结果,通过对仿真结果的分析,为激光致盲系统的设计和评价提供了理论依据。
4)  laser cooling
激光致冷
1.
The mechanism and experiments involved in the laser cooling of two ultracold ions in an ion trap are described, and the significance and complexity of this subject, particularly its relation to quantum computation, are discussed.
介绍在离子阱中通过激光致冷来获得两个超冷离子的机理和相关实验工作,探讨了这方面工作的意义和复杂性,尤其是与量子计算的关系,并比较了与单离子激光致冷的不同之处。
5)  photo-excited
光致激发
6)  laser induced sound
激光致声
1.
Design of a laser induced sound transceiver sonar transducer
收发一体激光致声换能器声特性分析
补充资料:半导体激光泵浦的激光晶体


半导体激光泵浦的激光晶体
LD pumped laser crystal

  半导体激光泵浦的激光晶体LD PumPed lasercrystal适用于半导体二极管作泵浦源的激光晶体。传统的固体激光器一般用闪光灯泵浦,由于闪光灯的发光区域宽,只有一部分能量被吸收后转换成激光,大部分转换成热量,使工作物质温度上升,恶化了输出激光束的质量。半导体激光器输出的激光谱线窄(一般为几纳米),选择合适的半导体激光器,使其激光光谱与某种固体激光材料的吸收光谱匹配,即可达到高效泵浦,大大减轻固体工作物质的热负荷。 因为半导体激光器光泵区域小,需用的晶体尺寸也小,因此要求基质晶体内可掺入的激活离子浓度要高,且不产生浓度碎灭。此外,要求与光泵的半导体激光波长相匹配的晶体的吸收带要宽,吸收系数要大;要有低的阑值功率;Q开关运转时,荧光寿命要长。当泵浦光源从闪光灯改变为半导体激光二极管时,对被泵浦的激光晶体产生了不同的要求。用闪光灯泵浦时,对材料的热性能和机械性能有严格要求,而半导体泵浦则更注重材料的光谱性能。 在已使用的激光晶体中,掺钱石榴石(Nd:YAG)晶体的阑值功率低,光学质量高,是应用于半导体激光光泵的固体激光器的主要材料。由于Nd3+离子在基质晶体中受分凝系数的限制,Nd3+离子浓度不能太高,所以一些氟化物和钨、钥酸盐晶体等掺杂浓度高,激光效率高,荧光寿命长,有可能成为半导体激光泵浦的后选晶体。 用半导体泵浦可制成效率高、功率和频率稳定、激光束质量好、寿命长的全固化激光器,并经各种频率转换技术,可发展成各种波长、各种模式、各种运转方式的激光器,这种激光器将在很大范围内取代已有的各类固体、液体和气体激光器。 (沈鸿元)
  
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参考词条