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| 基于液晶空间光调制器的光场调控技术及应用进展(特邀) 期刊论文 光子学报, 2021, 卷号: 50, 期号: 11 作者: 周源; 李润泽; 于湘华; 严绍辉; 李星; 高文禹; 刘超; 彭彤; 杨延龙; 闵俊伟; 王萍; 屈军; 姚保利 Adobe PDF(8258Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:189/1  |  提交时间:2022/01/15 液晶空间光调制器 光场调控 计算全息图 傅里叶全息 空域光场调控 空间频率域光场调控 |
| 同步相移数字全息综述(特邀) 期刊论文 光子学报, 2021, 卷号: 50, 期号: 7 作者: 张美玲; 郜鹏; 温凯; 卓可群; 王阳; 刘立新; 闵俊伟; 姚保利 Adobe PDF(7009Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:229/3  |  提交时间:2021/09/01 数字全息 相移技术 同步相移/瞬时相移 相移干涉 动态观测 |
| 808 nm半导体激光芯片波导优化与效率特性分析 期刊论文 发光学报, 2021, 卷号: 42, 期号: 7, 页码: 1040-1048 作者: 常奕栋; 王贞福; 张晓颖; 杨国文; 李特; 杜宇琦; 赵宇亮; 刘育衔; 兰宇 Adobe PDF(2593Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:263/3  |  提交时间:2021/08/09 半导体激光器 光纤耦合模块 光功率 电光转换效率 |
| 基于Sagnac环的FBG时分复用强度解调技术 期刊论文 光子学报, 2021, 卷号: 50, 期号: 5 作者: 王晓丽; 董波; 陈恩情; 李杨 Adobe PDF(1880Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:129/1  |  提交时间:2021/07/06 布拉格光栅 调制 光纤传感 Sagnac环 光学系统 时分复用 |
| 高功率半导体激光阵列的高温特性机理 期刊论文 发光学报, 2020, 卷号: 41, 期号: 9, 页码: 1158-1164 作者: 李波; 王贞福; 仇伯仓; 杨国文; 李特; 赵宇亮; 刘育衔; 王刚; 白少博; 杜宇琦 Adobe PDF(3088Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:250/4  |  提交时间:2020/11/04 高功率半导体激光阵列 高温 微通道 电光转化效率 能量损耗分布 |
| 高功率准连续半导体激光阵列中应变对独立发光点性能的影响 期刊论文 光子学报, 2020, 卷号: 49, 期号: 9 作者: 李波; 王贞福; 仇伯仓; 杨国文; 李特; 赵宇亮; 刘育衔; 王刚; 白少博 Adobe PDF(2555Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:219/2  |  提交时间:2020/10/27 高功率半导体激光阵列 独立发光点 应变 微通道 光电特性 |
| 高功率板条激光介质的纵向强制对流换热技术 期刊论文 红外与激光工程, 2020, 卷号: 49, 期号: 9, 页码: 231-238 作者: 何建国; 李明; 貊泽强; 王金舵; 余锦; 代守军; 陈艳中; 葛文琦; 刘洋; 凡炼文 Adobe PDF(1937Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:183/0  |  提交时间:2020/11/10 热管理 板条晶体 计算流体力学 强制对流换热 温度分布 |
| 基于光纤中超短脉冲非线性传输机理与特定光谱选择技术的多波长飞秒激光的产生 期刊论文 物理学报, 2018, 卷号: 67, 期号: 18 作者: 吕志国; 杨直; 李峰; 李强龙; 王屹山; 杨小君 Adobe PDF(621Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:166/2  |  提交时间:2018/10/31 单模光纤 非线性 宽调谐 飞秒激光 |
| 连续线性温度梯度场对啁啾脉冲放大系统中啁啾光纤光栅的色散调节效应 期刊论文 光子学报, 2018, 卷号: 47, 期号: 5, 页码: 0 作者: 唐书奎; 杨直; 李峰; 李强龙; 魏玉凤; 杨小君; 王屹山 Adobe PDF(2984Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:206/1  |  提交时间:2018/08/30 光纤激光器 啁啾光纤光栅 超短脉冲 连续温度场 色散补偿 |
| Efficiency analysis of 808 nm laser diode array under different operating temperatures 期刊论文 ACTA PHYSICA SINICA, 2017, 卷号: 66, 期号: 10 作者: Song Yun-Fei; Wang Zhen-Fu; Li Te; Yang Guo-Wen Adobe PDF(522Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:282/1  |  提交时间:2017/09/01 Laser Chip Power Conversion Efficiency Temperature |