作者单位
摘要
1 安徽农业大学林学与园林学院, 安徽 合肥 230036
2 黄山华塑新材料科技有限公司, 安徽 黄山 245900
棕榈藤(rattan)是热带森林中仅次于木材和竹材、 重要的非木材林产品, 具有很高的经济价值和开发前景。 由于目前对棕榈藤的细胞结构, 尤其是藤纤维的细胞壁结构知之甚少, 严重限制了对棕榈藤材的研究和加工利用。 因此, 为构建棕榈藤材纤维细胞壁结构模型、 探索棕榈藤强韧机理, 选择高地钩叶藤为研究对象, 采用X射线衍射法(XRD), 分别测量并计算藤纤维微纤丝角、 结晶度及微晶体尺寸等结晶参数; 其中微纤丝角计算选用0.4 T法。 微纤丝角测试时, 试样沿直径方向由一侧藤皮开始依次切取尺寸为L(长)×T(厚)×W(宽)=25 mm×0.5 mm×W的试件8片, 然后放置在温度为(20±2)℃、 相对湿度为65%±5%的调温调湿箱中平衡处理至少一周。 结晶度及微晶体尺寸测试时, 每个试样再分藤皮、 藤中和藤芯三个部分, 使用球磨机磨成粉末后放入烘箱中在(103±2)℃下烘至绝干。 研究结果表明: 高地钩叶藤微纤丝角在22.53°~49.47°间变异, 平均值为36.50°。 径向上藤皮处微纤丝角最小, 藤芯处微纤丝角最大, 说明藤皮强度比藤芯好; 轴向上微纤丝角为2 m处>梢部>中部>基部, 微纤丝角与藤龄间规律性不强。 藤茎结晶度在21.40%~36.45%间变异, 平均值为29.99%。 径向上纤维素结晶度为藤皮>藤中>藤芯; 轴向向上随藤龄减小, 结晶度呈先升后降变化趋势, 且最大值在中部、 最小值在基部。 纤维素微晶体宽度在5.72~6.19 nm间变异, 平均值为6.03 nm。 藤皮处微晶体宽度最小, 藤芯最大; 藤茎平均微晶体宽度与藤中、 藤芯一样, 随着藤茎高度的升高呈先下降后至中部达最小值后又上升的变化趋势。 微晶体长度在13.07~19.34 nm间变异, 平均值为15.59 nm。 径向上微晶体长度为藤皮>藤芯>藤中; 微晶体长度轴向随着藤茎高度上升, 均呈“降—升—降”趋势, 总体上微晶体长度基部高于梢部, 呈下降趋势。 高地钩叶藤藤茎中段比基部和梢部材质好、 藤皮比藤芯质量高。
高地钩叶藤 X射线衍射法(XRD) 微纤丝角 结晶度 微晶体宽度 晶体长度 P.himalayana X-ray diffraction(XRD) Microfibril angle(MFA) Crystallinity Microcrystal width Microcrystal length 
光谱学与光谱分析
2020, 40(5): 1442
作者单位
摘要
长春理工大学理学院,吉林,长春130022
本文对946nm准三能级激光器进行了理论分析与优化,包括激光晶体的最佳长度、激光器的最佳透射率.通过分析可知,在不同泵浦功率、不同的腔损耗以及不同的模式匹配条件下应选择不同的激光晶体长度,不同的透过率以使激光器的输出功率最高.
准三能级 晶体长度 透过率 
应用激光
2008, 28(1): 30
石朝辉 1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,3,4,5,6,7,8,*
作者单位
摘要
1 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130033
2 中国科学院研究生院, 北京 100039
3 北京国科世纪激光技术有限公司, 北京 100085樊仲维
4 北京国科世纪激光技术有限公司, 北京 100085王培峰
5 北京国科世纪激光技术有限公司, 北京 100085张晶
6 北京国科世纪激光技术有限公司, 北京 100085牛岗
7 北京国科世纪激光技术有限公司, 北京 100085崔建丰
8 北京国科世纪激光技术有限公司, 北京 100085
利用激光二极管(LD)抽运Nd:YVO4晶体产生914 nm谱线振荡,再通过腔内倍频技术获得457 nm激光输出,是获得大功率蓝光激光器的一条重要的技术路线,因而实现高效率运转的914 nm激光输出则是方案的关键。报道了激光二极管端面抽运Nd:YVO4晶体、连续波运转的大功率914 nm准三能级激光器,方案中采用掺杂原子数分数为0.1%的低掺杂Nd:YVO4晶体,有效地降低了热效应的影响,并通过准三能级理论模型的模拟计算选择了最佳晶体长度; 通过对腔镜介质膜参数的适当控制,有效地抑制了波长为1064 nm和1342 nm的高增益谱线。实验中,914 nm激光器的阈值抽运功率仅为8.5 W,在31 W的抽运功率下914 nm激光输出功率高达7.2 W,激光器的斜率效率为32%,光-光转换效率为23.2%。
激光器 全固态激光器 端面抽运 Nd:YVO4 914 nm准三能级 最佳晶体长度 
中国激光
2008, 35(3): 328
作者单位
摘要
华中科技大学 光电子科学与工程学院,武汉 430074
为了分析利用双轴晶体KTP与LBO对1064nm与1319nm激光和频产生589nm钠黄光时的最佳晶体长度和允许参量,对非线性波耦合方程进行推导,得出和频条件下的小讯号解和高转换效率下的稳态解,并由稳态解得出激光功率密度与晶体长度的关系。由相位匹配条件通过级数展开推导出双轴晶体在和频情况下的允许参量,并且给出了晶体的温度匹配条件。结果表明,选择合适长度的晶体,可以使得和频转换效率尽可能的提高,LBOⅠ类匹配和KTPⅡA类匹配优于其它匹配类型,LBO在32.84℃能到达温度匹配。
非线性光学 双轴晶体 和频 晶体长度 允许参量 温度匹配 nonlinear optics biaxial crystals sum frequency generation crystal-length acceptance parameters KTP KTP LBO LBO temperature matching 
激光技术
2007, 31(3): 0232
作者单位
摘要
深圳大学物理科学学院应用物理系, 广东 深圳 518060
为了在高能拍瓦激光系统中设计和应用光参量啁啾脉冲放大(OPCPA)技术,建立了仿真模拟程序,并以周期极化LiNbO3光参量放大器为例,分析了在准相位匹配条件下,前级光参量啁啾脉冲放大特性的影响参数,包括:非共线角、晶体长度、增益带宽、高阶非线性效应等。为设计与应用光参量啁啾脉冲放大技术提供了理论和数据上的参考。
激光物理 光参量啁啾脉冲放大 晶体长度 准相位匹配 转换效率 
中国激光
2007, 34(8): 1092
陈檬 1,*魏剑维 1李港 1任锋 1[ ... ]张炳军 3
作者单位
摘要
1 北京工业大学激光工程研究院,北京,100022
2 北京工业大学激光工程?芯吭?北京,100022
3 大庆石油管理局射孔弹厂,黑龙江,大庆,163853
利用四能级激光系统的速率方程和类高斯光束倍频理论,计算了在LD阵列侧面泵浦Nd3+:YAG/KTP660 nm红光激光器中,倍频晶体长度与谐波输出功率的函数关系,分析了激光器工作特性,优化选择了腔参数,得到与理论计算符合较好的实验结果.使用长度不同的KTP晶体,在180 W泵浦功率下,谐波输出功率最大输出3.75 W.选择优化的晶体长度,在210 W泵浦功率时,得到功率为5.83 W的660 nm红色激光.
激光技术 红色激光 倍频理论 最佳倍频晶体长度 侧面泵浦 laser techniques red laser double-frequency theory optimal length of doublefrequency crystal side-pumping 
量子电子学报
2005, 22(4): 534
作者单位
摘要
清华大学物理系量子信息与测量教育部重点实验室,北京 100084
利用速率方程,对自调Q激光二极管抽运固体激光器进行了数值模拟。通过求解析解计算了自调Q脉冲的峰值功率、单脉冲能量、脉冲宽度、能量利用率、重复频率、平均输出功率等参量。根据自调Q二极管抽运固体激光器的特点,分别得到了使抽运阈值功率最小的最佳自调Q晶体长度和使光光效率最大的最佳自调Q晶体长度。
激光器 激光二极管抽运固体激光器 自调Q 最佳晶体长度 
光学学报
2003, 23(10): 1215
作者单位
摘要
1 山东师范大学物理系现代光学实验室,济南,250014
2 临沂师范学院计算机科学系,临沂,276000
利用激光谐振腔处于稳态时的速率方程导出了准三能级Nd:YAG 946 nm起振时透射损耗与最佳激光晶体长度的关系,直观地给出了其计算机模拟.在与1064 nm透射损耗相比较的基础上,形象给出了一系列情况下的最低镀膜要求,并且模拟了激光阈值、输出功率和各种损耗及泵光光斑大小的关系,为设计室温下高效运转的946 nm激光器提供了必要的理论数值参照.这种分析方法对研究此类低增益,准三能级或三能级激光系统输出特性有借鉴意义.
准三能级 最佳激光晶体长度 阈值比较 quasi-three-level optimal crystal length contrasting threshold 
量子电子学报
2003, 20(4): 415
作者单位
摘要
1 深圳大学工程技术学院,深圳,518060
2 中国科学院西安光学精密机械研究所,西安,710068
利用光子能流理论,得到了确定激光晶体最佳长度的方法.实验表明:晶体最佳长度不仅与晶体本身的参量有关;而且还与谐振腔输出镜的反射率有关.
固体激光器 端泵浦 优化设计 晶体长度 
光子学报
2002, 31(7): 894

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