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1)  three-mirror compound resonator
三镜复合腔
1.
The parameters of the three-mirror compound resonator were theoretically obtained for the LD end-pumped Nd∶YVO4/KTP yellow laser with sum-frequency in the case of equal dual-wavelength photon number density.
对LD端面抽运Nd∶YVO4/KTP三镜复合腔结构的腔内和频黄光激光器,在满足参与和频的两基频光光子数密度相等的条件下,理论上得到了谐振腔的各个参数。
2)  trihedral reflector
三腔镜
1.
The rotation angle of light will be enlarged if the S-polarized light passes through the chiral material many times along one direction in the trihedral reflector.
首次利用S偏振光的反射保偏特性,采用三腔镜法使S偏振方向的光沿一个方向多次通过手性材料来增大旋光角度的新方法,可较精确地测量旋光性较弱的手性材料的旋光角,实验证实了理论设想。
3)  three mirror cavity
三镜腔
1.
A ray matrix of three mirror cavity containing kerr media is formed, with which a series of calculations can be performed.
建立含克尔介质在内的三镜腔的光线矩阵 ,以此计算 CW和 KL M运转状态下腔的稳定性条件、腔内某些位置的光束半径 ,以及输出镜处的克尔强度与内腔等效距离的关系 。
2.
The self mode locking operation of three mirror cavity and Cr∶LiSAF laser is realized experimentall
以自聚焦理论为基础,考虑象散补偿的情况,推导出包括LiSAF晶体在内的三镜腔的非线性传输矩阵。
4)  three-mirror-fold cavity
三镜折叠腔
1.
A LD-pumped Nd:YAG/LBO laser with three-mirror-fold cavity was presented to get watt-level high efficiency blue laser.
本文报道了利用LD泵浦Nd:YAG/LBO,三镜折叠腔结构,实现了高效的瓦级蓝光输出。
5)  compound cavity
复合缝腔
1.
Flow resistance analysis and optimization of slotted screen liner with compound cavity;
复合缝腔割缝筛管的流阻分析及优化设计
6)  doubly resonant
复合腔
1.
This paper reports a doubly resonant sum frequency quasi continuous wave yellow laser.
报道了复合腔型调Q输出589nm黄光激光器,最高平均功率10。
2.
All-solid-state continuous-wave doubly resonant all-intracavity sum-frequency mixing yellow-green laser at 554.9nm
实验中采用复合腔结构,利用KTP晶体II类临界相位进行内腔和频,当注入到Nd∶YAG和Nd∶YVO4晶体的泵浦功率分别为20 W和10 W时,获得1。
补充资料:复合材料的复合效应


复合材料的复合效应
composition effect of composite materials

复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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