作者单位
摘要
1 重庆大学 光电工程学院,重庆 400044
2 电子科技大学 微波电真空器件国家级重点实验室,成都 611731
基于电子动能与温度的关系以及费米黄金定律,对速率方程进行了优化,使其能够计算电子温度,进而实现了更为精准的速率方程求解。与已有的动能平衡法比较,该方法对能带电子温度变化过程进行了详细的描述,故无需采用优化算法求解,所以可以避免因陷入局部最优解而带来的多次计算的收敛值一致性较差的问题。计算结果表明,该方法在选取不同的初始温度时,通过自洽求解,即可解出各能级电子温度,且均可获得一致性较好的收敛值。
量子级联激光器 速率方程 能带电子温度 数值仿真 散射率 quantum cascade lasers rate equation electron temperature of energy bands numerical study scattering rate 
强激光与粒子束
2023, 35(12): 121003
作者单位
摘要
天水师范学院 物理系, 甘肃 天水 741001
考虑有机薄膜中的陷阱,建立单层双极性有机发光器件的电学模型,研究了在不同的载流子迁移率和注入势垒条件下,器件工作温度对器件电流平衡因子的影响.研究表明:在低温工作区,当电子注入势垒和空穴注入势垒相等时,器件的电流平衡因子最大;在高温工作区,当电子迁移率大于空穴迁移率时,若电子注入势垒大于空穴注入势垒,器件的电流平衡因子最大,而当电子迁移率小于空穴迁移率时,情况恰好相反;当电子迁移率等于空穴迁移率时,电子注入势垒和空穴注入势垒相等时器件的电流平衡因子最大.此外,器件的电流平衡因子随着器件工作温度的升高而逐渐增大.可对设计高性能有机发光器件提供一定的理论参考.
电流平衡因子 工作温度 单层有机发光器件 数值研究 工作机理 Current balance factor Working temperature Single layer organic light-emitting diodes Numerical study Working mechanism 
光子学报
2015, 44(8): 0823002
作者单位
摘要
华北光电技术研究所固体激光技术重点实验室, 北京 100015
用计算流体力学(CFD)方法对传导冷却端面抽运板条(CCEPS)激光器的多种水冷设计方案分别进行了流固耦合传热数值模拟,比较了流固耦合传热模拟和单纯的导热模拟结果的差别,对各种水冷设计方案进行综合比较,研究了冷却通道的尺寸、数量以及冷却水流量等因素对激光板条温度分布以及对热沉的流动阻力特性的影响。一般情况下,减小通道的特征尺寸,增加通道数目和冷却水的流量可以降低固液耦合界面的传热热阻,因此,微通道冷却方式比常规的空腔冷却和小通道冷却显著提高了总传热系数,降低了总热阻,可将发热部分的温度明显降低,但是微通道冷却方式必然造成较大的流动压力损失。
激光器 固体激光器 数值研究 计算流体力学 热沉 微通道 
中国激光
2014, 41(4): 0402004
作者单位
摘要
1 装备学院, 北京 101416
2 中国酒泉卫星发射中心, 甘肃 酒泉 732750
3 中国空气动力研究与发展中心, 四川 绵阳 621000
根据高重频脉冲激光产生光学脉冲放电形成准静态波的原理,对自编的流体力学计算程序进行了验证,结果表明该程序可用于吸气式高重频脉冲激光推进性能的数值研究。分别计算了基于移动点火点和喷射气流两种模式下准静态波流场的冲量耦合系数,均高达600 N/MW,比传统的低频脉冲激光推进冲量耦合系数250 N/MW高。比较了两种模式的优缺点,给出了不同模式的适用情况,结果表明,对于机理研究来说,喷气模式更易于实现。
高重频脉冲激光推进 光学脉冲放电 准静态波 数值研究 high frequency pulsed laser propulsion optical pulsed discharge quasistationary wave numerical study 
强激光与粒子束
2011, 23(9): 2282
郝瑞宇 1,2,*李录 1,2杨荣草 1,2周国生 1,2
作者单位
摘要
1 山西大学物理电子工程学院,太原,030006
2 量子光学与光量子器件国家重点实验室,太原,030006
通过数值求解变系数非线性薛定谔方程,发现光纤系统对带有弱"平台"的皮秒光孤子有独特的传输特性.在常参数光纤系统中,这种光孤子体现"呼吸"特性,而在特殊的分布参数光纤系统中,则能较平稳地传输.
弱"平台" 光孤子 分布参数 数值研究 weak “platform ” optical soliton distributed parameter numerical study 
光学与光电技术
2005, 3(2): 4

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