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本项目为神光Ⅲ高功率激光装置的研究对超快电脉冲技术研究提出了要求,根据神光Ⅲ研究的需要,超快电脉冲技术研究主要做了这几个方面的研究工作,用于光波导调制器的整形电脉冲研究;神光Ⅲ装置集中同步系统研究;超高速高压及低压电脉冲产生及测量技术研究。它以其结构简单、技术指标优越、性能可靠,且具有较低的使用成本,从而在激光技术、高速摄影和脉冲雷达等领域具有广泛的应用。
具有一定电子构型的基本粒子、原子核以及原子都有电子自旋特性,这一特征也为控制电流提供了新的选择。由德国哥廷根大学第一物理研究所、柏林弗里茨·哈伯研究所、瑞典乌普萨拉大学、于利希研究中心高级模拟研究所、柏林海姆霍茨材料和能源研究中心等方面科学家参加的国际研究团队,开发了一种几纳米厚、可以存储和读取超短电流的薄层系统。用很短的激光波冲击薄层系统,就能够产生自旋电流。这种自旋电流因其特性和与金属的相互作...
报导了一种基于雪崩晶体管和阶跃恢复二极管的超快前沿、低触发晃动方波电脉冲产生技术.利用雪崩晶体管的电触发雪崩导通特性得到脉冲主体,再用阶跃恢复二极管的超快阶跃恢复特性对脉冲前沿整形,从而得到输出脉冲幅度23 V、输出阻抗50Ω、脉冲前沿小于160 ps的方波脉冲,脉冲触发晃动小于4.5 ps(rms),脉冲宽度5 ns,幅度稳定性优于3%,顶部不平坦度优于5%.该脉冲发生器在“神光Ⅲ”高功率激光原...
研制了一种基于GaAs场效应管与超快脉冲信号微带传输的可编程任意波形发生器.它由计算机控制的多路高准确度偏置电压,多个级联的GaAs场效应管基元电路,以及微带脉冲传输线组成.输出电脉冲波形导入LiNbO3集成光波导调制器,经过电光调制获得相应的激光脉冲波形.通过计算机设置各基d元电路中GaAs场效应管栅极偏压,进而控制整形电脉冲的形状,使高功率激光装置前端时域脉冲整形实现远程控制.

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