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1)  Multi-angle Laser Light Scattered(MALLS)
激光光散色法
2)  dispersive KrF laser
色散KrF激光
3)  Laser scattering method
激光散射法
1.
A measuring facility has been designed by using the principle of laser scattering method,and the concrete measuring method for primary and secondary water droplet being given.
采用激光散射法原理设计的测量装置测量蒸汽湿度和水滴直径,并且给出了一次水滴和二次水滴的具体测量方法。
2.
This paper studies the relationships between the results and the methods of handling sample in measurement on particle size and particle size distribution of nanometer Fe 3O 4 by laser scattering method.
研究分析了激光散射法测定纳米 Fe3 O4粒子粒径和粒径分布时样品处理方法与结果的关系 ,并得出样品处理的最佳方法 :稀释度一般控制为 0~ 3倍 ,超声波破碎时间为 (10 0 W) 2~ 3min。
4)  laser speckle method
激光散斑法
1.
The process of the acid-induced denaturation of albumin was studied by using a dynamic laser speckle method in this paper.
利用动态激光散斑法研究了白蛋白的酸致变性过程。
5)  laser light scattering
激光光散射法
1.
Laser light scattering(LLS)including the angular dependence of the absolute integrated scatterred intensity(static LLS)and of the line-width distribution(dynamic LLS)has been successfully used to characterize the molecular weight distribution of PNIPAAM sample.
采用自由基聚合法合成了聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAAM)样品,由激光光散射法(LLS),包括绝对累积散射光强的角度依赖性(静态LLS)和线宽分布的角度依赖性(动态LLS)表征了合成的PNIPAAM样品的分子量分布。
6)  dispersive spectrometry
色散分光法
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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