沈兆国 1,2郝培育 1,2翟仲军 3李程程 3[ ... ]羊毅 1,2
作者单位
摘要
1 光电控制技术重点实验室, 河南 洛阳 471000
2 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所, 河南 洛阳 471000
3 山东华特知新材料有限公司, 济南 250101
为了获得高功率高重频中红外激光输出, 采用LD侧面泵浦技术和高重频调Q技术, 获得高功率高重频窄脉宽1064 nm激光输出。通过1064 nm泵浦KTP产生高峰值功率2100 nm激光输出, 并抽运ZGP晶体获得12 mJ的4200 nm中红外激光输出。通过1064 nm分别泵浦PPLT和PPLN获得8.3 W的2100 nm激光输出和5.6 W的3900 nm激光输出。试验结果表明: 通过高重频调Q技术和LD侧面泵浦技术, 可以实现高重频窄脉宽1064 nm激光输出, 泵浦非线性晶体可以获得高功率高重频中红外激光输出。
中红外激光器 高重频调Q 光参量振荡器 双波段激光 mid-infrared laser Q-switching with high repetition frequency optical parametric oscillator dual-wavelength laser 
电光与控制
2018, 25(11): 116
沈兆国 1,2,*郝培育 1,2翟仲军 3李程程 4[ ... ]羊毅 1,2
作者单位
摘要
1 光电控制技术重点实验室, 河南 洛阳 471009
2 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所, 河南 洛阳 471009
3 山东大学晶体材料研究所, 济南 250100
4 山东华特知新材料有限公司, 济南250101
高能量侧面激光器可用于激光美容、激光打标、远程探测等领域。通过侧面泵浦激光技术和电光调Q技术, 获得高重频窄脉宽1 064 nm波段激光, 利用衍射光学器件, 实现较均匀的激光输出。在电源输入电压700 V, 调Q驱动频率10 Hz的条件下,获得426 mJ的1 064 nm激光输出。实验结果表明: 通过侧面技术和衍射光学器件匀化技术, 可实现高能量较均匀光斑激光输出。
侧面泵浦 激光器 衍射光学器件 side-pumped laser diffractive optical element 
光电子技术
2018, 38(1): 45
作者单位
摘要
1 中航工业洛阳电光设备研究所, 河南 洛阳 471009
2 西安重装渭南光电科技预先公司, 陕西 渭南 714000
就水下探测设备要求激光器输出频率高、体积小、波段宽, 提出通过侧面泵浦激光技术和电光调Q技术获得高重频1 064 nm波段激光。利用腔外波长变换技术, 实现532 nm激光输出。在电源输入电流100 A, 调Q驱动频率1 kHz的条件下,获得36 mJ的1 064 nm激光输出和20 mJ的532 nm激光输出。试验结果表明: 通过半导体泵浦技术和频率变换技术, 可实现高重频窄脉宽双波段激光输出。
半导体泵浦 双波长 激光器 diode-pumped dual wavelength laser 
应用光学
2017, 38(4): 670
作者单位
摘要
1 山东建筑大学 市政与环境工程学院, 山东 济南250101
2 山东省计量检测重点实验室, 山东省计量科学研究院, 山东 济南250014
3 济南市供排水监测中心, 山东 济南250033
合成并表征了化合物N,N′-二天冬氨酸铵盐-3,4,9,10-苝四羧酸二酰亚胺(PTCDA)。当pH值从10.75减小到3.97时, c(PTCDA)=10-5 mol/L水溶液的紫外-可见吸收强度减弱, 且变化灵敏。当该溶液的pH从10.75减小到9.66时, 荧光强度急剧降低; 当pH从9.66继续减小到5.12时, 荧光强度减弱相对缓慢; 当pH值减小到5.12以下时, 荧光强度迅速降低直至猝灭。pH的改变对发光团π-π堆积产生影响进而导致其荧光发射光谱和可见吸收光谱发生改变。该化合物是一个很好的水溶性pH荧光探针。
苝二酰亚胺 水溶性 pH探针 吸收光谱 荧光光谱 perylene diimide derivative water-soluble pH probe absorption spectrum fluorescence spectrum 
发光学报
2011, 32(3): 251
作者单位
摘要
1 海军驻汉中地区航空军事代表室,陕西 汉中 723213
2 火力控制技术国防科技重点实验室,河南 洛阳 471009
3 中航工业洛阳电光设备研究所,河南 洛阳 471009
为了提高信息化、网络化环境下我国航空**装备的作战能力,在分析国外该技术发展的基础上,对多平台联合作战方式进行研究,包括同类型飞机协同作战和多种类型飞机联合作战等多种方式,为我国发展网络中心条件下的空战技术提供支撑。
空中多平台 联合攻击 作战方式 航空** 作战效能 aerial multi-platform joint attack combat mode airborne weapon operational effectiveness 
电光与控制
2009, 16(5): 19

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