激光能束缚光电子激光吗

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不被“激光”束缚:大族激光与三星订单超过1亿
大族激光近日在深交所互动易上披露的《投资者关系活动记录表》显示,今年与三星相关的订单超过1个亿。
  OFweek网讯:大族激光近日在深交所互动易上披露的《投资者关系活动记录表》显示,今年与三星相关的订单超过1个亿。  大族激光主要从事激光加工、PCB、光伏、LED封装等专用设备的研发、生产及销售。  不会被&激光&束缚  大族激光最终的定位应该是成为系统集成商或者方案解决商。  凭借着在苹果智能手机、平板电脑等供应链中的重要地位,大族激光在过去一年中受到资本市场的高度关注。  不过,在此次&境外投资者走进上市公司&活动中,大族激光表示不会过度依赖单一高端客户,未来不会被&激光&束缚。  大族激光是一家通过深圳高交会找到资本与技术的结合点,从而成长起来的高技术企业。  资料显示,2012年,大族激光与其高端客户的相关业务,主要是包括,焊接、切割,还有量测设备,整个金额约为16亿元。根据大族激光此前公布的业绩快报,公司2012年全年营收约为43.3亿元,也就是说,其高端客户的采购占到了大族激光营收总额的近四成。  对此,大族激光副总经理、董秘杜永刚表示,&大族激光不会依赖于一家客户。在消费电子行业里,只要需要用到金属件的焊接和打标,大族激光都是最有竞争力的公司之一。&  事实上,大族激光也确实没有将鸡蛋放在一个篮子里。据记者了解,2013年以来,三星电子也在向大族激光采购设备,而且大族激光也已专门设立了一个针对三星电子的大客户服务团队。  对于靠激光打标起家的大族激光来说,更大的挑战是希望自己不要被&激光&两个字束缚住手脚。杜永刚说,&从公司现在发展的思路和布局来看,我们已不单单局限于激光的应用。大族激光最终的定位应该是成为系统集成商或者是方案解决商。现在的大族激光,准确来说实际上是装备制造商。  据了解,大族激光在去年约43.3亿元的营收中,与激光相关的业务实现收入约为30亿元,整体占比约70%。大族激光相关负责人介绍称,对于激光类业务和非激光业务,没有偏重于某一个业务板块。大族激光此前在激光应用这一领域积累了很多优势,上市公司将继续发扬光大。同时,大族激光也鼓励员工和管理人员不要被激光业务束缚,在盈利的前提下,向任何可能的市场拓展。  杜永刚告诉证券时报记者,&我们不能因为叫大族激光就把自己束缚住了,要真正看清楚自己的优势在哪儿。实际上,激光仅仅是我们掌握的一个单元技术,公司的优势在于拥有光机电一体化的核心技术以及快速响应的销售服务能力,我们将以市场为导向来引领研发,这为公司成为优秀的先进装备制造商奠定了基础。&  三星电子与大族激光、中科健合作4G项目  据日前深圳市人民政府网站公布的消息显示,三星电子将与大族激光、中科健合作4G基站项目。  据悉,三星电子、中科健、大族激光三方合作的4G基站项目以及通过产业、资产和资源整合实现项目落地,但在中科健用地处置上,由于特区高新区土地出让模式、相关条例的解释权等问题悬而未决。
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陕西省/西安市上传用户:buqoezpoxy资料价格:5财富值&&『』文档下载 :『』&&『』学位专业:&关 键 词 :&&&&权力声明:若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请点击。摘要:(摘要内容经过系统自动伪原创处理以避免复制,下载原文正常,内容请直接查看目录。)短脉冲、强激光和等离子体的互相感化是现今热点成绩,由于它有诸多主要的运用:例如激光紧缩惯性束缚聚变、快焚烧ICF的设计、强场物理、X射线激光和新型高能激光等离子体加快器等,而这些都和强激光加快等离子体中的电子有关。起首,本文研讨单束圆偏振强激光脉冲对低密度等离子体通道中电子的共振加快。基于单电子模子,应用实际、模仿和试验数据对强激光一等离子体互相感化中自觉发生的缓变磁场(包含轴向磁场Bsz和环向部门Bsθ),与慢变电场(包含径向电场Esr和轴向部门Esz)停止拟合,用数值盘算息争析盘算解绝对论电子动力学方程,剖析电子的加快机制。我们发明,电子束缚圆周活动频率ωβ与Bsz,Bsθ,Esr,Esz,r(与轴垂直间隔),和vz(纵向速度)有关;电子的共振加快不只依附于激光脉冲强度(∝a32),也依附于激光频率与%的比值:当比值接近(整数)1,对应于共振加快。Esz对电子从激光脉冲取得的净能量年夜小的影响其实不是线性的,存在着最好极值点。尔后,本文研讨在n束相关强激光和自觉发生的慢变磁场和慢变电场中,电子的加快。应用参数Bsz,Bsθ,和Esr的拟合值,用数值法求解单电子的绝对论动力学方程。我们发明,电子在每束振幅为a0/n的n束有特定频率差的激光(或相当一束振幅为a0内含n个特定频率差的激光)中被加快和净加快的后果比只用一束振幅为a0的单频激光来得高,这是由于多束相关激光叠加后发生的频率或拍频和电子在激光场及缓变自生电磁场中作圆周活动的频率赓续、随机地互相共振的成果。Abstract:Short pulse and high power laser and plasma interaction is the current hot issues, because it has many main use: such as laser contraction inertia bound fusion, fast burning ICF design, strong field physics, X-ray laser and a new type of high-energy laser plasma accelerating device, and these and strong laser accelerate electrons in the plasma. First of all, this paper studies the acceleration of the electron resonance in a low density plasma channel with a single beam circularly polarized intense laser pulse. Based on the single electron model, practical application, imitation and test data of a strong laser plasma each other action in consciousness occurred slowly changed magnetic field (including axial magnetic field Bsz and ring to the sector BS theta), and slowly varying electric field (includes radial electric field ESR and axial sector Esz) stop fitting, with numerical calculation analytic calculating absolute solutions on the electron kinetic equation and analysis of electronic accelerating mechanism. We invent, the electronic bound circular motion frequency omega beta and Bsz, BS theta, ESR, Esz, R (with the vertical axis of the interval), and VZ (longitudinal velocity); electron resonance accelerate not only dependent on the laser pulse intensity (/ A32), attachment to ratio of the laser frequency and the%: when the ratio is close to the (integer) 1, corresponding resonance accelerate. The effect of Esz on the electron energy from the laser pulse is not linear, and there is the best extreme point. After that, this paper studies the acceleration of electrons in the N beam dependent strong laser and the conscious occurrence of slowly varying magnetic field and slowly varying electric field. The application of parameter Bsz, Bs 0, fitting and the value of Esr, a numerical method of solving the absolute theory of single electron dynamic equations. We invented, electron in each beam amplitude A0 / n n beams with specific frequency difference of the laser (or a beam amplitude A0 contains n at a particular frequency difference of the laser) is accelerated and net to accelerate the consequences than only a bunch of amplitude A0 single frequency laser comes high. This is due to the frequency of multi beam laser superposition or beat frequency and electrons in the laser field and a slowly varying self generated magnetic field in circular motion frequency is continuously and randomly each other resonance results.目录:摘要3-4ABSTRACT4-5目录6-9第一章 绪论9-28&&&&1.1 引言9-10&&&&1.2 等离子体的应用10-12&&&&&&&&1.2.1 等离子体的应用简述10&&&&&&&&1.2.2 受控聚变能将是人类最理想的新能源10-12&&&&1.3 高功率短脉冲、超短脉冲激光器12-13&&&&&&&&1.3.1 高功率激光12-13&&&&&&&&1.3.2 短脉冲、超短脉冲激光器13&&&&1.4 强场激光-物质相互作用概述13-18&&&&&&&&1.4.1 激光强场相互作用14-15&&&&&&&&1.4.2 超短脉冲超强激光和等离子体的相互作用15-16&&&&&&&&1.4.3 慢变强电磁场的产生16-17&&&&&&&&1.4.4 快点火机制17-18&&&&1.5 等离子体的加热和加速18-24&&&&&&&&1.5.1 等离子体电子的加热18-20&&&&&&&&1.5.2 激光场对等离子体中电子的加速20-22&&&&&&&&1.5.3 激光-等离子体加速器22-23&&&&&&&&1.5.4 等离子体中的离子加热、加速23-24&&&&1.6 等离子体的研究手段24-26&&&&&&&&1.6.1 单粒子模型24&&&&&&&&1.6.2 流体力学模型24-25&&&&&&&&1.6.3 动力学理论25&&&&&&&&1.6.4 数值模拟,粒子模拟方法25-26&&&&1.7 本论文的研究意义和主要内容26-28第二章 强激光和电磁场中电子的共振加速28-79&&&&2.1 引言28-29&&&&2.2 相对论单电子模型和动力学方程29-39&&&&&&&&2.2.1 单粒子体系的正则运动方程29-32&&&&&&&&2.2.2 通道中相对论电子的动力学方程32-39&&&&2.3 动力学方程的数值解和近似解析解39-52&&&&&&&&2.3.1 动力学方程的数值解39-41&&&&&&&&2.3.2 近似解析解和共振的推导41-47&&&&&&&&2.3.3 动力学方程的近似解析解和共振47-52&&&&2.4 结论、讨论与程序52-79&&&&&&&&2.4.1 E_(sz)(=E_(sr))在电子净加速中的作用53-58&&&&&&&&2.4.2 E_(sz)(=|E_(sz)|≥0)在电子加速中的作用58-64&&&&&&&&2.4.3 电子共振点选取(以α_0=1.2入手)64-68&&&&&&&&2.4.4 电子初始速度v_(0z)对电子能量的影响68-73&&&&&&&&2.4.5 单粒子正则运动方程的MATLAB程序73-74&&&&&&&&2.4.6 单粒子的运动方程主程序74-77&&&&&&&&2.4.7 单粒子的运动方程计算程序77-79第三章 多束强激光和自生电磁场中的电子加速79-119&&&&3.1 引言79-80&&&&3.2 激光场和自生缓变电磁场80-84&&&&3.3 动力学方程和数值计算84-101&&&&&&&&3.3.1 动力学方程84-86&&&&&&&&3.3.2 数值计算与分析86-101&&&&3.4 结论与讨论101-119&&&&&&&&3.4.1 结论101-102&&&&&&&&3.4.2 讨论102-119第四章 总结及展望119-121参考文献121-132附录一、无量纲与单位标度变换132-136&&&&1. 时间量纲变换132&&&&2. 坐标量纲变换132-133&&&&3. 速度、频率、周期、磁场、质量等量纲变换133-135&&&&4. 能量量纲变化135-136附录二、拉摩尔半径,左旋光与右旋光136-138&&&&1. 等效拉摩尔半径计算136-137&&&&2. 左旋光与右旋光的定义137-138附录三、B_(sz,)B_(sθ)拟合过程138-143附录四、正则运动方程程序说明143-152&&&&1. MATBLE程序说明143-149&&&&2. 运动方程主程序说明149-150&&&&3. 运动方程计算程序说明150-152攻读博士学位期间发表的论文152-153致谢153分享到:相关文献|君,已阅读到文档的结尾了呢~~
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来源:  作者:李小琼
自由电子激光  自由电子激光的激光介质是自由电子本身,辐射能量属于自由-自由跃迁,这种跃迁是可o人为地控制的,不象固有激光器的激光介质是固体、液体或气体,它们的辐射跃迁披限制于固定的、数目有限的能级范围之内,属于束缚-束缚或束缚-自由的跃迁,这些激光器所发射的辐射频宰仅在有限的范围以内,而自由电子激光却能够调节自由电子的能量,任意绸谐激光的频率,原则上自由电子激光可以从几百微米到x波段获得受激辐射。
自由电子本身的能量可以很高,储能问题不受激光介质的发热效应及激励能量的吸收效率的限制,因而可以有很高的能量或功率输出。如果高能电子束来自加速器的储存环,电子可以反复使用,原则上自由电子激光的效率可以很高。
产生自由电子激光的两个主要过程是:①由高能电子束产生自发辐射过程,②由自发辐射产生受激效应的过程。第一个过程有韧致辐射效应、契林柯夫效应、磁同步辐射效应与电子回旋辐射效应等。第二个过程有受激康普顿散射效应、受激韧致辐射效应、受激喇曼散射效应、受激契林柯夫效应等。
各种受激过程主要是外加泵浦波(电磁波)与电子束的相互作用,使辐射电磁波产生一个辐射的增长聋这就是受激效应的实质问题。研究自由电子激光的中(本文共计2页)          
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