1)  multi-cavity
多腔聚光器
2)  multi-cavity
多腔
1.
Analysis of Equivalent Circuit for Radial Coupling Multi-cavity Resonators;
多腔径向耦合输出系统的等效电路分析
3)  multi-cavity mould
一模多腔
1.
The thermal analysis of multi-cavity mould based on Pro/E and ANSYS;
基于Pro/E与ANSYS的一模多腔模具热分析
4)  lacunaris panel
多腔壁板
1.
Nnumerical simulation of the porthole die extrusion of lacunaris panel is made using the forging software.
应用Pro/E建立分流组合模的几何模型,利用锻造专用有限元软件对多腔壁板铝型材挤压过程进行数值模拟,获得挤压过程中的挤压力、应力场、速度场及金属填充和流动情况,提供了选择挤压设备的依据,对同类产品工艺开发及模具设计具有一定的指导意义。
2.
With the development of CAD/CAE in production, AL6063 alloy Lacunaris panel profile is analyzed.
随着CAD/CAE技术在实际生产中的广泛应用,本文以平面分流组合模挤压Al6063多腔壁板型材为研究对象,通过三维造型软件Pro/Engineer创建了多腔壁板铝型材平面分流组合模型,利用刚塑性模拟软件Deform-3D对型材挤压过程进行了模拟,从而实现了对模具参数的优化。
5)  multicavity mold
多腔模
1.
The structure of floating multicavity mold for fluorine rubber was stated.
叙述了浮动式氟橡胶油封多腔模的结构。
6)  Multi-cell
多腔室
参考词条
补充资料:大光腔激光器
      光学谐振腔较大的异质结激光器,简称 LOC激光器。为了增大光腔以获得较大的脉冲功率,70年代初H.克莱塞尔等在普通双异质结激光器的有源区和光限制层之间加入一个无源波导区。波导区与有源区一起组成谐振腔,有源区与波导区的厚度可以独立地控制。这样,有源区较窄可使它的阈电流较小、效率较高,而光腔大可使它有较小的发射角和较高的脉冲输出功率。图1a为最初研制的一种大光腔激光器各层结构的剖面图。图1b和图1c分别为各层材料的禁带宽度和折射率分布。图中1、2、3、4各层的厚度分别为d1、d2、d3、d4。图2a为分别限制的五层结构大光腔激光器的各层结构,图2b和2c分别为各层材料的禁带宽度和折射率分布。  在大光腔激光器(图1)中,1层和4层的GaAlAs对光和载流子有很好的限制作用,同时N-GaAs对有源区发出的激光辐射的吸收系数低,这两个特点保证了大光腔激光器的阈值电流低和微分量子效率高。由于引入了波导层d2,谐振腔的出光面积由原来的d3×w 增加到(d2+d3)×w(w为器件宽度)。因而在输出功率较大情况下,仍不会超过激光器端面的破坏功率密度。腔面增大还使垂直于结方向的发射角θ减小。这些性能使大光腔激光器在光自动控制、长距离光纤通信、光测距等方面得到应用。  大光腔结构也被应用在制造单模双异质结激光器上。采用光和载流子分别限制的办法,使控制模式和光束大小比较灵活,因而可获得单模高功率输出。
  

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