1) Cooled parametric amplifier
致冷参量放大器
2) cryogenically-cooled parametric amplifier
低温冷却参量放大器
3) parametric amplifier
参量放大器
1.
We analytically get the characteristic function of the two-mode field and find that the system is an optical parametric amplifier.
经分析可知,在强抽运光的作用下此体系相当于一个光学参量放大器;在满足一定的条件下,能够制备出稳定的连续变量的量子纠缠态,并且纠缠的程度与双光子抽运光强度、合作参量及失谐频率有关。
4) parametric amplifier
参量放大器;参数放大器
5) Cryogenic amplifier
致冷低噪声放大器
6) fiber optical parametric amplifier
光纤参量放大器
1.
The capability of signal amplification from single and double-pumped fiber optical parametric amplifier(FOPA) is demonstrated and the potential and problem to use double-pumped FOPA in wavelength division multiplexing or dense wavelength division multiplexingsystem are introduced.
从单抽运和双抽运光纤参量放大器两种结构展开论述,着重介绍了光纤参量放大器对信号的放大能力及双抽运光纤参量放大器作为波分复用或密集波分复用系统放大器的可能性和所面临的问题,表明具有高增益和宽带宽的光纤参量放大器有可能成为新一代的光放大器。
2.
By the use of a set of coupled equations,the gain expression of two-pump fiber optical parametric amplifier(FOPA) with three-section nonlinear fibers is deduced theoretically.
研究表明在双抽运情况下,光纤参量放大器(FOPA)的增益随光纤长度、抽运光功率的增加而变大;同时,增益的大小和平坦性能也受到光纤色散特性的影响,从反常色散区到正常色散区,增益带宽逐渐变小,增益不平坦性有一定的改善;在二阶色散系数不变的情况下,光纤参量放大器增益带宽随四阶色散数的增加而减小。
3.
With high power optical source and high nonlinear optical fiber available, more and more attention has been in recent years paid on fiber optical parametric amplifier (FOPA) and its application for optical communication.
本文对光纤参量放大技术的原理和应用以及研究进展进行了系统综述,并在此基础上提出了研究发展宽带光纤参量放大器需要解决的关键技术。
补充资料:致冷
分子式:
CAS号:
性质:又称致冷或制冷。人工产生低温(低于周围环境温度)的技术。普通使用。的冷冻方法有压缩式和吸收式两种。它们共同的基本原理是利用液体蒸发和气体膨胀时吸取四周的热量的作用来产生低温。此外还有半导体冷冻技术的研究。冷冻范围一般是约在-100℃以内。冷冻是现代冷藏事业的基础,易腐物品借以长期保存和远途运输。冷冻可为工业生产和科学研究创造低温条件。冷冻也是改善在高温下人们的生活和劳动条件的措施。研究冷冻原理以及如何应用于生产和生活中去的技术和操作,称做冷冻工程、制冷工程或制冷工程(refrigerating engineering)。
CAS号:
性质:又称致冷或制冷。人工产生低温(低于周围环境温度)的技术。普通使用。的冷冻方法有压缩式和吸收式两种。它们共同的基本原理是利用液体蒸发和气体膨胀时吸取四周的热量的作用来产生低温。此外还有半导体冷冻技术的研究。冷冻范围一般是约在-100℃以内。冷冻是现代冷藏事业的基础,易腐物品借以长期保存和远途运输。冷冻可为工业生产和科学研究创造低温条件。冷冻也是改善在高温下人们的生活和劳动条件的措施。研究冷冻原理以及如何应用于生产和生活中去的技术和操作,称做冷冻工程、制冷工程或制冷工程(refrigerating engineering)。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条