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在非线性三波耦合的不稳定饱和过程的Lorenz型混沌
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作者:
徐大光 冯启元 来源:内蒙古大学学报:自然科学版 年份:1905 文献类型 :期刊 关键词: Lofenz 三波耦合等离子体 型混沌 不稳定饱和
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描述:我们证明了在等离子体中,三波耦合方程同构于 Lorenz 型方程,预言了在此过程中会出现 Lorenz 型混沌.
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全文:我们证明了在等离子体中,三波耦合方程同构于 Lorenz 型方程,预言了在此过程中会出现 Lorenz 型混沌.
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共振吸收介质中含时间的简并四波混频理论
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作者:
徐大光 冯启元 来源:内蒙古大学学报(自然科学版) 年份:1905 文献类型 :期刊 关键词: 共振吸收介质 简并四波混频
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描述:本文理论分析了在共振吸收介质中光波电场(振幅)与时间有关的简并四波混频,得到了耦合波方程的精确解。发现在介质中,信号光和探测光的光波电场不仅是时间的函数,而且其空间分布也发生了变化,进而得到在介质入射面处的反射率R和在出射面处的透射率T的表达式。
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全文:本文理论分析了在共振吸收介质中光波电场(振幅)与时间有关的简并四波混频,得到了耦合波方程的精确解。发现在介质中,信号光和探测光的光波电场不仅是时间的函数,而且其空间分布也发生了变化,进而得到在介质入射面处的反射率R和在出射面处的透射率T的表达式。
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共振吸收介质中含时间的非简并四波混频理论
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作者:
徐大光 冯启元 来源:内蒙古大学学报(自然科学版) 年份:1905 文献类型 :期刊 关键词: 共振吸收介质 含时间的非简并四波混频
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描述:本文理论分析了在共振吸收介质中光波电场(振幅)与时间有关的非简并四波混频,得到了耦合波方程的精确解。发现在介质中,信号光和探测光的光波电场不仅是时间的函数,而且其空间分布也发生了变化,进而得到反射率R和透射率T以及参量过程的转换系数(?)。
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全文:本文理论分析了在共振吸收介质中光波电场(振幅)与时间有关的非简并四波混频,得到了耦合波方程的精确解。发现在介质中,信号光和探测光的光波电场不仅是时间的函数,而且其空间分布也发生了变化,进而得到反射率R和透射率T以及参量过程的转换系数(?)。
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论He—Ne激光器放电毛细管的最佳几何形状
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作者:
冯启元 来源:内蒙古大学学报(自然科学版) 年份:1905 文献类型 :期刊 关键词: 正方形截面 长时间 中性 几何形状 放电毛细管 原子气体激光器 增益 横截面 园形截面 输出功率
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描述:(一)引言 He-Ne中性原子气体激光器自从1961年问世以来,已有十几年的历史了。经过较长时间的探索和研制;人们对He-Ne中性原子气体激光器的认识和了解已经比较透彻了,同时也积累了比较丰富的经验。随着生产的不断发展,He-Ne中性原子气体激光器获得了越来越广泛的应用。在He-Ne中性原子气体激光
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全文:(一)引言 He-Ne中性原子气体激光器自从1961年问世以来,已有十几年的历史了。经过较长时间的探索和研制;人们对He-Ne中性原子气体激光器的认识和了解已经比较透彻了,同时也积累了比较丰富的经验。随着生产的不断发展,He-Ne中性原子气体激光器获得了越来越广泛的应用。在He-Ne中性原子气体激光器所输出的许多条谱线中,6328A在目前得到了最为广泛的应用。由于6328A是红色可见光,这就为工程技术上的应用带来了很大的方便,尤其突出的是6328A振荡谱线的方向性和单色性非常好,这就更增加了它的实用价值。但是,事物总是“一分为二”的,He-Ne中性原子气体激光器的一个致命的弱点是它
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632.8毫微米He-Ne气体激光器的输出功率
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作者:
冯启元 来源:内蒙古大学学报(自然科学版) 年份:1905 文献类型 :期刊
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描述:632.8毫微米He-Ne气体激光器的输出功率
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全文:
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现代光学的发展(续)
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作者:
冯启元 来源:物理通报 年份:1905 文献类型 :期刊
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描述:现代光学的发展(续)
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现代光学的发展
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作者:
冯启元 来源:物理通报 年份:1905 文献类型 :期刊
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描述:现代光学的发展
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周相的物理意义
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作者:
冯启元 来源:物理通报 年份:1905 文献类型 :期刊 关键词: 物理学 普通物理学 物理意义 周相
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描述:周相的物理意义
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带电粒子运动轨迹Robin问题的解析解
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作者:
冯启元 来源:科技快报 年份:1905 文献类型 :期刊
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描述:带电粒子运动轨迹Robin问题的解析解
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第十届全国激光学术报告会
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作者:
冯启元 来源:科学 年份:1905 文献类型 :期刊
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描述:由中国光学学会激光专业委员会、中国电子学会量子电子学与光电子学学会和中国光学行业协会联合举办的第10届全国激光学术报告会于1990年7月25~28日在呼和浩特市举行。
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全文:由中国光学学会激光专业委员会、中国电子学会量子电子学与光电子学学会和中国光学行业协会联合举办的第10届全国激光学术报告会于1990年7月25~28日在呼和浩特市举行。