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1)  femtosecond soliton pulse
飞秒孤子脉冲
1.
The principle of Raman Soliton Self-Frequency Shift(SSFS) in Highly Nonlinear Photonic Crystal Fiber(HNL-PCF) is analyzed and the applications of its effects on wavelength conversion,femtosecond soliton pulse source,superhigh speed DAC and communication systems stability improvement discussed.
讨论了HNL-PCF中SSFS效应在波长变换、飞秒孤子脉冲、超快数模转换和改善通信的稳定性等方面的应用。
2.
The femtosecond soliton pulse transmission system NLSE was derived from the Maxwell electromagnetic theory,with high-step dispersion,high-step nonlinear,self-phase modulation,cross-phase modulation,self-steepening,Raman scattering in pulse and PMD taken into account.
以M axw ell电磁场理论为基础,在综合考虑了高阶色散、高阶非线性、自相位调制、交叉相位调制、自变陡、脉冲内喇曼散射及偏振模色散等因素的基础上,推导了飞秒孤子脉冲在双折射光纤中传输的耦合非线性薛定谔方程,并利用分步傅里叶方法对该方程进行了数值计算,研究分析了偏振模色散对飞秒孤子传输的影响。
3.
Based on the Maxwell electromagnetic theory, nonlinear Schrodinger equation (NLSE), which described the propagation of femtosecond soliton pulses in fiber-optic, was induced in the presence of high-step dispersion, high-step nonlinearity, self-phase modulation, cross-phase modulation, self-steep, Roman scatter in pulse and polarization mode dispersion (PMD).
以Maxwell电磁场理论为基础,在综合考虑了高阶色散、高阶非线性、自相位调制、交叉相位调制、自变陡、脉冲内喇曼散射以及偏振模色散(PMD)等因素的基础上,推导了飞秒孤子脉冲在双折射光纤中传输的耦合非线性薛定谔方程(NLSE)。
2)  femtosecond soliton
飞秒孤子
1.
The influence of optical source chirp on femtosecond soliton interaction is studied numerically.
对源啁啾飞秒孤子间的相互作用进行了数值研究 ,结果表明源啁啾飞秒孤子间的相互作用比无源啁啾时更加严重 ,会在通信系统中造成更大的误码率。
3)  ultrashort electron pulses
飞秒电子脉冲
4)  femtosecond pulse
飞秒脉冲
1.
Calibration of interferometric autocorrelation trace for femtosecond pulse in frequency domain and the real-time chirp diagnostic for Ti:sapphire oscillator;
频域标定飞秒脉冲干涉自相关迹及钛宝石振荡器实时啁啾监测
2.
Studying the damage threshold of femtosecond pulses;
飞秒脉冲的破坏阈值研究
3.
Chirp compensation of femtosecond pulse by liquid-crystal spatial light modulator;
液晶空间光调制器在飞秒脉冲色散补偿中的应用
5)  femtosecond laser pulse
飞秒脉冲
1.
Error of spectral intensity and phase of femtosecond laser pulse using SPIDER technique;
用SPIDER法还原飞秒脉冲振幅和相位误差
2.
Optimization of parameters on reconstruction of phase of femtosecond laser pulse with SPIDER;
用SPIDER法重构飞秒脉冲位相中参数的选择
3.
By using the method for the numerical calculation of Green s function, the light field of the femtosecond laser pulses through a subwavelength aperture is simulated and calculated.
应用数值求解格林函数的方法,计算模拟了飞秒脉冲通过亚波长小孔的衍射光场。
6)  femtosecond pulses
飞秒脉冲
1.
Properties of the propagation of negatively chirped femtosecond pulses in normally dispersive media;
负啁啾高强度飞秒脉冲在正常色散材料中传输特性研究
2.
The amplitudes and phases of femtosecond pulses generated from a home-made KLM Ti: Sapphire laser are diagnosed by using the technique of second-harmonic generation frequency-resolved optical gating.
采用二次谐波 频谱分辨光闸法对克尔透镜锁模钛宝石激光器输出的飞秒脉冲的振幅和相位进行诊断 ,测得其脉冲包络是双曲正割型的 ,而相位则近似为时间的三次幂形式 。
3.
The noncollinear phase-matching optical parametric generation(NOPG) of femtosecond pulses is studied theoretically.
对非共线相位匹配飞秒脉冲光参量产生过程作了理论研究,计算了非共线相位匹配结构的光参量产生过程中非共线角与相位匹配角的关系,参量带宽和群速度失配参数随非共线角变化的情况。
补充资料:飞秒化学
飞秒化学
飞秒化学

飞秒化学是物理化学的一支,研究在极小的时间内化学反应的过程和机理。这一领域涉及的时间间隔短至约千万亿分之一秒,即1飞秒,这也就是名称的来源。

1999年,艾哈迈德·泽维尔(zewail a)因他在这一领域的开创性的研究而获得诺贝尔化学奖。泽维尔运用飞秒激光光束拍摄下反应过程中的变化及生成的中间体。

现在,运用飞秒化学技术可以观察到,反应过程中生成的中间产物与起始物和最终产物都不同。可以预见,运用飞秒化学,化学反应将会更为可控,新的分子将会更容易制造。

飞秒科学技术的发展已有近20年历史,80年代末泽维尔教授做了一系列试验,他用可能是世界上速度最快的激光闪光照相机拍摄到一百万亿分之一秒瞬间处于化学反应中的原子的化学键断裂和新形成的过程。这种照相机用激光以几十万亿分之一秒的速度闪光,可以拍摄到反应中一次原子振荡的图像。他创立的这种物理化学被称为飞秒化学,飞秒即毫微微秒(是一秒的千万亿分之一),即用高速照相机拍摄化学反应过程中的分子,记录其在反应状态下的图像,以研究化学反应。常规状态下,人们是看不见原子和分子的化学反应过程的,现在则可以通过泽维尔教授在80年代末开创的飞秒化学技术研究单个原子的运动过程。

泽维尔的实验使用了超短激光技术,即飞秒光学技术。犹如电视节目通过慢动作来观看足球赛精彩镜头那样,他的研究成果可以让人们通过“慢动作”观察处于化学反应过程中的原子与分子的转变状态,从根本上改变了我们对化学反应过程的认识。泽维尔通过“对基础化学反应的先驱性研究”,使人类得以研究和预测重要的化学反应,泽维尔因而给化学以及相关科学领域带来了一场革命。

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参考词条