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MATLAB在固体激光及激光晶体中的应用_ft.rar

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简介:
本资源深入探讨了MATLAB软件在固体激光器和激光晶体研究与设计中的应用,包括仿真、分析和优化等方面的技术方法。适合科研人员和技术爱好者参考学习。 在计算固体激光器中激光晶体的热焦距时,需要考虑实际激光光斑的大小。

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  • MATLAB_ft.rar
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    本资源深入探讨了MATLAB软件在固体激光器和激光晶体研究与设计中的应用,包括仿真、分析和优化等方面的技术方法。适合科研人员和技术爱好者参考学习。 在计算固体激光器中激光晶体的热焦距时,需要考虑实际激光光斑的大小。
  • 传播(传输)
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    本研究探讨了光波在不同晶体材料中传播特性及其规律,特别关注激光在晶体内部传输时的能量分布与转换机制。 描述:一本优秀的教材介绍了晶体的学习,并详细展示了激光在其中的路径。
  • matlab热透镜(retoujing.rar)_热效_thermal_热效
    优质
    该资源包提供了一种基于MATLAB的模拟方法,用于分析激光照射下材料(如激光晶体)所产生的热透镜效应。通过数值仿真研究激光与物质相互作用时产生的温度分布和折射率变化,对理解激光器件的工作原理及优化设计具有重要意义。 激光晶体热透镜效应的相关计算对于学习激光器的人来说非常有用。
  • 退火半导
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    激光退火技术是一种利用高能量密度激光束对半导体材料进行局部加热处理的技术,广泛应用于改善薄膜晶体管性能、制造高性能集成电路及新型电子器件等领域。 尽管对半导体元件的激光退火进行了深入的研究,但目前尚未将其应用到任何生产线中。然而,这项技术已经促使了器件样机的研发,并且人们对其基础物理学有了更深刻的理解。进一步的发展可能会开辟新的制造半导体的方法,利用激光退火来消除在掺杂和晶体生长过程中产生的缺陷。
  • 技术工程
    优质
    《固体激光技术工程》是一部专注于介绍固体激光器设计、制造及应用领域的专业书籍。它详细阐述了固体激光技术的基本原理和最新进展,涵盖了材料选择、泵浦方式以及系统集成等关键技术环节,并探讨了其在工业加工、医疗美容、科研探索等多个行业的广泛应用前景。 经典的固体激光工程类书籍侧重于介绍实际的激光工程技术,与主要阐述激光原理的书籍有所不同。
  • 多种脉冲器电源
    优质
    本研究探讨了多种脉冲固体激光器电源的设计与应用,分析其在工业加工、医疗设备及科研领域的功能优势和实践效果。 多用脉冲固体激光器电源。
  • Comsol双温模型金属和半导——脉冲移动烧蚀材料仿真传热分析
    优质
    本文探讨了COMSOL多物理场软件中激光双温模型的应用,着重于金属与半导体材料在脉冲激光加工过程中的移动烧蚀仿真以及相应的固体内热传导特性分析。通过精确模拟激光与物质交互作用的过程,该研究为优化制造工艺提供了理论依据和技术支持。 COMSOL激光双温模型应用于金属与半导体材料的脉冲激光移动烧蚀仿真。 1. 通过模拟脉冲激光对材料进行移动烧蚀。 2. 使用COMSOL软件中的固体传热物理场,实现多物理场耦合仿真。 3. 对皮秒激光烧蚀后的材料进行后处理分析,包括温度分布、温度随时间变化曲线以及整个加工过程的动画展示。
  • 被动调Q器rate_eq.m
    优质
    被动调Q的固体激光器rate_eq.m 是一个基于MATLAB编程语言编写的脚本文件,用于模拟分析被动调Q技术在固体激光器中的应用效果,计算其速率方程。 固体激光器被动条调Q的rate_eq.m文件是用于描述和计算在固体激光器中使用被动调Q技术时的相关物理参数和过程的代码文件。该文件可能包含有关泵浦、增益介质特性和光束传输等关键因素的方程,对于理解和优化此类激光器的操作至关重要。
  • 不同类型器结构示意图(含CO2、、氦氖器等)
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    本图集展示了多种类型激光器的内部构造,包括二氧化碳(CO2)、固体、氦氖和其它气体激光器,以直观的方式揭示了它们的工作原理与特点。 激光器是一种高科技设备,用于产生具有高度定向性和单色性的光束,在IT行业中应用广泛,尤其是在数据存储、通信、精密加工和光学传感等领域。以下将详细阐述CO2激光器、固体激光器、氦氖激光器以及气体激光器的结构及其工作原理。 **1. CO2 激光器:** CO2 激光器是一种气体激光器,主要由二氧化碳(CO2)、氮气(N₂)和氦气(He)等混合气体组成。其工作介质位于两个反射镜之间形成一个光学谐振腔。当电流通过这些混合气体时,电子与气体分子相互作用导致激发并释放出激光。这种类型的激光器通常产生红外光,并且功率较高,适用于材料切割和焊接。 **2. 固体激光器:** 固体激光器的活性介质是固态晶体或玻璃,例如掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)或者含稀土元素的玻璃。这些设备的工作原理始于泵浦源(如灯或二极管)向固体介质注入能量,使某些原子或离子跃迁到高能级状态。当这些粒子返回低能级时会发射激光。反射镜用于构建谐振腔以促进激光放大过程。固体激光器能够产生连续波或者脉冲形式的光束,并且适用于诸如激光雷达、医学手术以及精密打标等应用。 **3. 氦氖激光器:** 氦氖激光器是最常见的气体类型之一,其工作介质由氦和氖两种元素组成的混合气体构成。当高压电流通过该气态组合时,氦原子协助激发氖原子,在后者返回基态的过程中发射出激光信号。这种类型的设备产生的光多为红色,并且功率较低但稳定性较好;因此常用于教学实验、光学定位以及光刻技术等领域。 **4. 气体激光器:** 气体激光器涵盖多种类型,如氦镉(HeCd)和氩离子等装置。它们的工作机制与氦氖类似,通过电场作用激发特定气体分子并释放出相干的光子流。不同种类的气态激光设备可覆盖从紫外线到红外线的不同波长范围,并广泛应用于科学研究、医学治疗以及工业制造等多个领域。 以上四种类型的激光器都基于受激辐射放大原理运作:即通过某种方式使工作介质中的激发态粒子数量超过基态,从而在这些粒子返回低能级时同步释放出相位和频率一致的光子形成激光。由于不同种类激光器的工作物质及激励机制存在差异,它们各自展现出独特的性能特点以及适用场景。
  • 调制实验半导
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    本研究聚焦于半导体激光器在电光调制实验中的应用,探讨其频率特性、调制效率及响应速度等关键参数,旨在提升高速通信系统的性能。 半导体激光器发出的光通过起偏器后变为线偏振光,并经过电光晶体调制以及小孔光阑筛选,随后穿过检偏器与1/4波片组合结构,最后被光电探测器接收并转换成电信号。