小信号增益论文_翟小飞,周进,赖林

导读:本文包含了小信号增益论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:增益,信号,激光器,系数,喷管,相位,混合型。

小信号增益论文文献综述

翟小飞,周进,赖林[1](2019)在《周期性温度激励对MGDL混合性能及小信号增益系数的影响》一文中研究指出将基于周期性温度激励的主动控制技术引入"混合型气动CO2激光器(MGDL)"研究,通过数值计算深入研究了周期性温度激励对MGDL主/副气流混合特性及小信号增益系数的影响。研究结果表明:与未施加周期性温度激励的情形相比,在MGDL副喷管出口位置施加特定幅值及特定频率的周期性温度激励后,可以显着增强主/副气流的混合效果并大幅提高混合喷管中的小信号增益系数。激励幅值和激励频率对主/副气流混合特性及小信号增益系数有重要影响:随着激励幅值的增加,小信号增益系数先增大后减小;在混合喷管下游区域,文中所选的六种激励频率条件下获得的小信号增益系数均高于未施加周期性温度激励时的情形;随着激励频率的增加,主/副气流的混合效果越来越好,但当激励频率增加到一定值后,主/副气流的混合效果不再发生变化。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2019年06期)

温磊,陈林,陈伟,胡丽丽,吴谊群[2](2016)在《大口径N41型激光钕玻璃的小信号增益》一文中研究指出比较了国内外高功率激光钕玻璃的主要性质及发展状态,重点分析了中国科学院上海光学精密机械研究所近年来研制的大口径N41型激光钕玻璃的物理性能及其在400mm口径片状放大器系统中的增益特性。利用优化片状放大器技术方案,测定了N41钕玻璃与N31~42钕玻璃的小信号净增益系数和大口径增益均匀性。实验显示,在相同测试条件下,N41型钕玻璃的某些关键性能参数优于N31型钕玻璃;在相同抽运条件下,N41钕玻璃和N31钕玻璃的平均小信号净增益系数分别达到5.3%和5.16%,远优于神光-Ⅲ主机N31~35钕玻璃的在线测试结果;385mm口径内N41钕玻璃增益均匀性为1.085∶1,N41钕玻璃的包边性能满足装置使用要求。结果表明:新型N41钕玻璃的增益性能较N31钕玻璃有了显着提升,在放大器结构优化的条件下,可满足下一代ICF激光驱动系统的需求。(本文来源于《光学精密工程》期刊2016年12期)

张春龙,龙超,王建华,黄兵[3](2016)在《非稳腔中不同小信号增益系数的光场模式模拟计算》一文中研究指出利用角谱传播理论和薄层增益近似的方法,针对不同小信号增益系数的增益介质,在MATLAB平台上计算了正支虚共焦非稳腔的光场模式,分别得到了高斯型、沿x方向高斯型、沿x方向偏光轴高斯型的光场的相位分布和振幅分布。计算结果表明,增益介质的小信号增益系数的分布对光场的强度分布有决定性的影响。(本文来源于《光电技术应用》期刊2016年02期)

翟小飞,周进,赖林[4](2015)在《主喷管总温对MGDL小信号增益系数的影响》一文中研究指出在国内外数值模拟工作的基础上,建立了更加准确的"混合型气动CO2激光器(简称MGDL)"增益场计算程序。利用该程序,一方面研究了基于筛形喷管的混合型气动CO2激光器光腔中的小信号增益分布规律;另一方面着重研究了主喷管入口总温对基于筛形喷管的混合型气动CO2激光器小信号增益系数的影响规律。计算结果表明:当其他参数不变时,主喷管入口总温存在一个最佳值,使得光腔中的小信号增益系数最大;当主喷管入口总温小于这个最佳值时,随着主喷管入口总温的增加,光腔中相同位置处的小信号增益系数逐渐增大;当主喷管入口总温大于这个最佳值时,随着主喷管入口总温的增加,光腔中相同位置处的小信号增益系数逐渐减小。此外,分析了主喷管入口总温对小信号增益系数的影响机制。(本文来源于《激光与红外》期刊2015年03期)

翟小飞[5](2015)在《混合型气动CO_2激光器喷管/光腔流场特性及小信号增益特性研究》一文中研究指出针对混合型气动CO_2激光器(简称MGDL)在单兵战术激光武器及激光推进领域的应用需求,本文深入细致地研究了多种类型的混合型气动CO_2激光器喷管及光腔流场特性及小信号增益特性。采用高速纹影实验与数值模拟相结合的方法,研究了基于筛形喷管的混合型气动CO_2激光器光腔中的基本流场特性。研究了纯氮气条件下混合型气动CO_2激光器主喷管中氮气振动能冻结效率的分布规律,并研究了主喷管入口总温和总压对氮气振动能冻结效率的影响。在此基础上,进一步研究了燃烧驱动混合型气动CO_2激光器主喷管中氮气振动能冻结效率的分布特性,并研究了CO_2及H2O含量、主喷管型面等对氮气振动能冻结效率的影响。针对某一特定结构参数的喷管和特定的工作参数,研究了基于筛形喷管的混合型气动CO_2激光器光腔中的小信号增益分布规律。在此基础上,深入研究了主喷管入口总温、主喷管面积比、副喷管入口总温、CO_2含量、H2O含量、主/副喷管扩张段半锥角、催化剂种类(H2O或He)对光腔中小信号增益系数的影响规律及影响机制。研究了基于“主喷管喉部喷射副气流”喷管构型的混合型气动CO_2激光器主/副喷管的流场特性、小信号增益系数在主喷管扩张段及主喷管出口截面的分布规律。此外,详细研究了主喷管面积比、副喷管入口总压、副气流喷射位置、主/副喷管入口总温对基于“主喷管喉部喷射副气流”喷管构型的混合型气动CO_2激光器小信号增益系数的影响规律及影响机制。最后,对基于筛形喷管的混合型气动CO_2激光器及基于“主喷管喉部喷射副气流”喷管构型的混合型气动CO_2激光器进行了比较。结果表明:采用“主喷管喉部喷射副气流”喷管构型时,获得的小信号增益系数峰值比采用筛形喷管时高,然而,其小信号增益系数分布的均匀性不如采用筛形喷管时好。首次将基于周期性温度激励的主动控制技术引入混合型气动CO_2激光器研究,研究了采用周期性温度激励时混合型气动CO_2激光器的混合特性、流场特性及小信号增益分布特性。在此基础上,详细研究了激励幅值、激励频率及激励施加位置对主/副气流混合特性及激光器小信号增益特性的影响。研究结果表明:在副喷管出口平面施加特定频率及特定幅值的周期性温度激励后,可以显着增强主/副气流的混合效果并提高混合喷管中的小信号增益系数;为了在混合喷管出口处获得最大小信号增益系数,激励频率和激励幅值均存在一个最佳值;与周期性温度激励施加在副喷管出口的情形相比,当周期性温度激励施加在主喷管出口时,主/副气流的混合效果变差,小信号增益系数也明显降低。设计了燃烧驱动混合型气动CO_2激光器的高温氮气发生器方案,包括:(1)选取合适的燃料和氧化剂组合;(2)设计了液态N_2O供应系统;(3)设计了基于N_2O/C_7H_8的单喷嘴高温氮气发生器。通过液态N_2O供应系统试验,研究了该供应系统的供应特性。试验结果表明:设计的液态N_2O供应系统能够实现N_2O的液态供应,且供应系统的流量稳定。通过对基于N_2O/C_7H_8的单喷嘴氮气发生器的点火试验,研究了N_2O和C_7H_8在多种富燃工况下的点火和燃烧性能。试验结果表明:当选取合适的点火时序时,N_2O/C_7H_8在设计的多种富燃工况下均能成功点火,且燃烧稳定性较好。(本文来源于《国防科学技术大学》期刊2015-03-01)

罗旺,胡玉禄[6](2014)在《随机线路制造误差对行波管小信号增益和相位的影响》一文中研究指出借助于小信号理论,建立了用于求解小信号增益和相位的叁阶微分方程,并以V波段螺旋线行波管为例,就螺旋慢波电路参数在公差范围内外做细微变化时,对行波管小信号增益和相位的影响,得出了一些有用结论,这些结果为生产工艺上有效控制工艺参数,提供了具有实际指导意义的参考。(本文来源于《真空电子技术》期刊2014年06期)

钟远聪[7](2014)在《光子晶体缺陷中掺入增益介质的小信号增益特性》一文中研究指出详细推导了光在单层增益介质传播的传输矩阵,得到增益介质复折射率的具体表示形式。利用含增益介质的传输矩阵法研究在单缺陷一维光子晶体的缺陷层中掺入增益介质的小信号增益特性,分析了小信号增益受参量变化的影响规律。结果表明:在光子晶体缺陷层掺入一定增益系数的增益介质,当缺陷层两侧存在一个相匹配的高低折射率材料周期排列层数时,得到的小信号增益最大;否则,小信号增益减弱。增益系数小,要获得最大的小信号增益时,相匹配的介质排列周期层数就多,反之亦然。(本文来源于《人工晶体学报》期刊2014年06期)

石喆,李慧,刘金波,周灿华,蔡向龙[8](2014)在《液氧的小信号增益测试》一文中研究指出利用波长可调谐光学参量振荡器(OPO)测量了液氧在1580nm波长附近的小信号增益,在1579.9nm波长处获得了0.12cm-1的小信号增益,并获得了从1579.2nm至1580.8nm的小信号增益分布情况。正增益的获得表明液氧在小信号增益层面上满足作为一种高能激光工作介质的要求。还需要对实验条件进行全面的参数优化,以尽可能提高小信号增益。(本文来源于《中国激光》期刊2014年06期)

罗旺,胡玉禄,杨中海,李建清,李斌[9](2013)在《随机误差对行波管小信号增益和相位的影响》一文中研究指出利用小信号理论,分析了慢波电路随机误差和注波互作用分布随机误差对行波管小信号增益和相位的影响。具体以V波段螺旋线行波管为例,分析得到慢波电路参数在公差范围变化时,螺旋线内径及螺距对行波管小信号增益和相位最敏感;注波互作用中螺距分布变化时,均匀螺距对增益发散影响更小。论文探讨的方法为分析随机误差带来的影响提供了一种可行的手段。(本文来源于《中国电子学会真空电子学分会第十九届学术年会论文集(上册)》期刊2013-08-22)

于金标,陈星,王红岩,张煊喆,李文煜[10](2011)在《超音速氮稀释连续波HF化学激光器小信号增益测量》一文中研究指出以氮为稀释剂的电激励连续波HF/DF化学激光器可以使用低温吸附泵代替传统的机械真空泵和洗消装置,大幅度降低激光器的系统体积和重量。使用小信号增益测量系统对某超音速氮稀释电激励连续波HF化学激光器的增益分布进行了测量。得到了在4种不同激光功率下P1(4),P1(6),P2(4)~P2(6)谱线的增益系数分布曲线。测得P2(4)为最强增益谱线,最大值为0.1cm-1;最强增益位置与最佳光轴位置相符;超音速气流使增益区延伸达2.5cm。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2011年10期)

小信号增益论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

比较了国内外高功率激光钕玻璃的主要性质及发展状态,重点分析了中国科学院上海光学精密机械研究所近年来研制的大口径N41型激光钕玻璃的物理性能及其在400mm口径片状放大器系统中的增益特性。利用优化片状放大器技术方案,测定了N41钕玻璃与N31~42钕玻璃的小信号净增益系数和大口径增益均匀性。实验显示,在相同测试条件下,N41型钕玻璃的某些关键性能参数优于N31型钕玻璃;在相同抽运条件下,N41钕玻璃和N31钕玻璃的平均小信号净增益系数分别达到5.3%和5.16%,远优于神光-Ⅲ主机N31~35钕玻璃的在线测试结果;385mm口径内N41钕玻璃增益均匀性为1.085∶1,N41钕玻璃的包边性能满足装置使用要求。结果表明:新型N41钕玻璃的增益性能较N31钕玻璃有了显着提升,在放大器结构优化的条件下,可满足下一代ICF激光驱动系统的需求。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

小信号增益论文参考文献

[1].翟小飞,周进,赖林.周期性温度激励对MGDL混合性能及小信号增益系数的影响[J].红外与激光工程.2019

[2].温磊,陈林,陈伟,胡丽丽,吴谊群.大口径N41型激光钕玻璃的小信号增益[J].光学精密工程.2016

[3].张春龙,龙超,王建华,黄兵.非稳腔中不同小信号增益系数的光场模式模拟计算[J].光电技术应用.2016

[4].翟小飞,周进,赖林.主喷管总温对MGDL小信号增益系数的影响[J].激光与红外.2015

[5].翟小飞.混合型气动CO_2激光器喷管/光腔流场特性及小信号增益特性研究[D].国防科学技术大学.2015

[6].罗旺,胡玉禄.随机线路制造误差对行波管小信号增益和相位的影响[J].真空电子技术.2014

[7].钟远聪.光子晶体缺陷中掺入增益介质的小信号增益特性[J].人工晶体学报.2014

[8].石喆,李慧,刘金波,周灿华,蔡向龙.液氧的小信号增益测试[J].中国激光.2014

[9].罗旺,胡玉禄,杨中海,李建清,李斌.随机误差对行波管小信号增益和相位的影响[C].中国电子学会真空电子学分会第十九届学术年会论文集(上册).2013

[10].于金标,陈星,王红岩,张煊喆,李文煜.超音速氮稀释连续波HF化学激光器小信号增益测量[J].强激光与粒子束.2011

论文知识图

1-5 L-3 公司研制的冷阴极行波管实验样...共源共栅小信号等效电路源接触场板结构MESFET的小信号增益带有前馈噪声减小回路的光谱切分发射...增益饱和效应=10MHz时的拍频信号(a)未接可调...

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