HAPLS將傳遞超短波、高能量的激光脈沖以產(chǎn)生第二級的電磁輻射源(例如極其明亮的X射線)并加速帶電粒子(電子、質(zhì)子或者離子)。這項激光技術(shù)可確保諸多領(lǐng)域的應(yīng)用,例如:物理學(xué)、醫(yī)學(xué)、生物學(xué)和材料科學(xué)。
HAPLS包含兩個勞倫斯利-弗莫爾實驗室設(shè)計的激光系統(tǒng),需要長4.6米,寬17米的空間,附加4平方米用于放置終極激光脈沖壓縮機。
第一個激光系統(tǒng)是二極管泵固態(tài)激光器,可激勵和抽吸第二個激光系統(tǒng)——啁啾脈沖放大短脈沖激光器。
超級激光基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)(ELI)光束線計劃是歐聯(lián)盟投資實驗室聯(lián)合全球各地專家設(shè)計的,其中包括美國勞倫斯利-弗莫爾實驗室。
預(yù)計“死星激光器”將于2017年啟動,每平方厘米超短激光束強度為1023瓦特,超級激光基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)國際聯(lián)盟協(xié)會(AIBSL)主管沃爾夫?qū)?桑德恩(Wolfgang Sandner)教授說:“ELI將成為首個國際激光研究設(shè)施,非常類似于激光研究領(lǐng)域的歐洲粒子物理研究所(CERN),擁有世界上最先進的激光系統(tǒng),將為全球各地用戶提供全新的研究機遇。”
該激光系統(tǒng)結(jié)合了歐洲和全球各地的頂尖技術(shù),它依賴于一個叫做“雙啁啾脈沖放大”的技術(shù)方案,確保輸出脈沖能夠消除噪音,具有較高信號強度。“
HAPLS較高的重復(fù)率使得新的科研發(fā)現(xiàn)變?yōu)榭赡?,?HAPLS項目經(jīng)理、勞倫斯列弗莫國家實驗室的物理學(xué)家康斯坦丁·海夫納(Constantin Haefner)這樣說道?!耙恢币詠?,科學(xué)家們都在利用強大單發(fā)激光進行實驗,他們從未有機會以每秒十次的機會重復(fù)實驗?!?
雖然科學(xué)家們長期進行強大功率單發(fā)激光器實驗,但他們從未實現(xiàn)每秒重復(fù)10次激光實驗。HAPLS將釋放超短高能量激光脈沖,產(chǎn)生電磁輻射(高亮度X射線)和加速帶電粒子(電子、質(zhì)子或者離子)次級源。
離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用前景
離網(wǎng)型光伏發(fā)電系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于偏僻山區(qū)、無電區(qū)、海島、通訊和路燈等應(yīng)用場所。系統(tǒng)一般由太陽電池組件組成的光伏方陣、太陽能充放電控制器、蓄電池組、離網(wǎng)型逆變器、直流負載和交流負載等構(gòu)成。光伏方陣在有光照的...
離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用前景
離網(wǎng)型光伏發(fā)電系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于偏僻山區(qū)、無電區(qū)、海島、通訊和路燈等應(yīng)用場所。系統(tǒng)一般由太陽電池組件組成的光伏方陣、太陽能充放電控制器、蓄電池組、離網(wǎng)型逆變器、直流負載和交流負載等構(gòu)成。光伏方陣在有光...
需要計算,照明系統(tǒng)通電試運行(民建8小時;公建24小時)
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中國科技大學(xué)物理系吳鴻興、郭大浩、王聲波、戴宇生等基于釹玻璃具有較寬的增益帶寬這一特點,在可調(diào)諧釹玻璃調(diào)Q激光振蕩器、調(diào)諧過程中各放大器的增益的調(diào)配技術(shù)兩個方面取得了突破。研制成功了國際上第一臺萬兆瓦可調(diào)
兆瓦與千瓦、瓦之間的換算關(guān)系是:
1兆瓦=100萬瓦;
1兆瓦=1000千瓦;
1兆瓦=0.1萬千瓦;
1兆瓦=0.01億瓦。
第1章緒論
1.1高能激光系統(tǒng)及應(yīng)用發(fā)展概述
1.2高能激光系統(tǒng)試驗與評估概述
參考文獻
第2章高能激光系統(tǒng)
2.1概述
2.2高能激光器分系統(tǒng)
2.2.1二氧化碳激光器
2.2.2氟化氫/氟化氘化學(xué)激光器
2.2.3氧碘化學(xué)激光器
2.2.4二極管泵浦固體激光器
2.2.5光纖激光器
2.3捕獲跟蹤瞄準分系統(tǒng)
2.3.1ATP系統(tǒng)構(gòu)成及工作原理
2.3.2主激光發(fā)射單元
2.3.3探測單元
2.3.4跟蹤控制單元
2.4自適應(yīng)光學(xué)分系統(tǒng)
2.4.1光束穩(wěn)定單元
2.4.2內(nèi)光路光束凈化單元 2.4.3大氣傳輸?shù)淖赃m應(yīng)補償單元
2.5指揮控制分系統(tǒng)
2.5.1外部信息交互
2.5.2技術(shù)狀態(tài)匯總及信息處理
2.5.3動作指令控制
2.6高能激光系統(tǒng)主要性能參數(shù)
2.6.1出光能力
2.6.2遠場輻照度
2.6.3捕獲能力
2.6.4跟蹤瞄準能力
參考文獻
第3章高能激光系統(tǒng)試驗
3.1技術(shù)集成試驗
3.1.1分系統(tǒng)性能測試試驗
3.1.2高能激光系統(tǒng)出光能力測試試驗
3.2跟蹤瞄準試驗
3.2.1跟蹤瞄準試驗概述
3.2.2跟蹤瞄準試驗?zāi)J?/p>
3.3激光大氣傳輸試驗
3.3.1激光大氣傳輸試驗概述
3.3.2激光大氣傳輸試驗設(shè)計
3.3.3激光大氣傳輸試驗結(jié)果及分析
3.4輻照效應(yīng)試驗
3.4.1材料與器件的輻照響應(yīng)與損傷試驗
3.4.2部件結(jié)構(gòu)與功能的毀傷試驗
3.5大系統(tǒng)級演示驗證試驗
3.5.1MIRACL/SLBD對導(dǎo)彈/無人機的毀傷
試驗
3.5.2ABL導(dǎo)彈助推段攔截試驗
3.5.3LaWS無人機毀傷試驗
3.5.4海上激光演示系統(tǒng)的船只毀傷試驗
參考文獻
第4章出光能力測量技術(shù)
4.1概述
4.2能量和功率測量
4.2.1水循環(huán)式全吸收能量計
4.2.2固態(tài)全吸收能量計
4.2.3量熱陣列
4.2.4出光功率測量
4.3光束質(zhì)量測量
4.3.1焦平面成像法
4.3.2漫反射成像法
4.4出光能力綜合測量
參考文獻
第5章輻照度測量技術(shù)
5.1概述
5.2光電探測器測量技術(shù)基礎(chǔ)
5.2.1光電探測器概述
5.2.2HgCdTe材料和探測器特性
5.2.3InSb材料和探測器特性
5.2.4PbSe材料和探測器特性
5.2.5InGaAs材料和探測器特性
5.2.6PbS材料和探測器特性
5.3陣列式光電靶斑儀測量技術(shù)
5.3.1基本原理和系統(tǒng)構(gòu)成
5.3.2高能激光衰減取樣技術(shù)
5.3.3結(jié)構(gòu)設(shè)計和數(shù)據(jù)處理
5.3.4標定和不確定度分析
5.4斬波式光電陣列測量技術(shù)
5.4.1基本原理
5.4.2空間取樣及衰減算法
5.4.3結(jié)構(gòu)設(shè)計
5.4.4標定和不確定度分析
5.5重頻激光光電陣列測量技術(shù)
5.5.1低重頻脈沖激光輻照度分布測量技術(shù)
5.5.2高重頻脈沖激光輻照度分布測量技術(shù)
參考文獻
第6章探測跟蹤瞄準能力測量技術(shù)
6.1高能激光系統(tǒng)捕獲跟蹤瞄準概述
6.1.1捕獲跟蹤瞄準工作過程
6.1.2跟蹤瞄準誤差概念
6.2高能激光系統(tǒng)探測能力測量分析
6.2.1天光背景特性及測量
6.2.2空間目標特性
6.2.3探測能力測量分析
6.3高能激光系統(tǒng)跟蹤精度測量技術(shù)
6.3.1測試原理
6.3.2數(shù)據(jù)處理
6.3.3測量不確定度分析
6.4高能激光系統(tǒng)瞄準精度測量技術(shù)
6.4.1測試原理
6.4.2數(shù)據(jù)處理
6.4.3測量不確定度分析
參考文獻
第7章高能激光大氣傳輸
7.1大氣的結(jié)構(gòu)與組成
7.1.1大氣結(jié)構(gòu)
7.1.2大氣組分
7.2大氣吸收、散射
7.2.1大氣吸收
7.2.2大氣散射
7.2.3大氣衰減常用的計算軟件
7.3大氣折射
7.3.1大氣折射率及其隨高度的分布
7.3.2蒙氣差及蒙氣色差
7.4大氣湍流效應(yīng)
7.4.1大氣光學(xué)湍流特性
7.4.2湍流對光波傳輸?shù)挠绊?/p>
7.5大氣熱暈效應(yīng)
7.5.1準直光束均勻路徑
7.5.2聚焦光束
7.5.3上行傳輸
7.5.4激光傳輸代數(shù)模型
7.6受激拉曼散射和大氣擊穿
7.6.1受激拉曼散射
7.6.2大氣擊穿
7.7大氣光學(xué)參數(shù)測量
7.7.1整層大氣透過率測量
7.7.2大氣湍流參數(shù)測量
7.8高能激光大氣傳輸數(shù)值模擬
7.8.1光場傳輸方程
7.8.2自由空間中光波傳輸?shù)臄?shù)值模擬方法
7.8.3湍流大氣中折射率起伏的模擬-相位屏法
7.8.4熱暈效應(yīng)中密度的數(shù)值模擬
7.8.5熱暈與湍流聯(lián)合效應(yīng)的數(shù)值模擬
參考文獻
第8章激光輻照效應(yīng)測試與分析
8.1激光與材料的耦合測試
8.1.1激光的材料耦合系數(shù)
8.1.2耦合特性的測量
8.2輻照損傷相關(guān)的材料特性
8.2.1金屬材料
8.2.2復(fù)合材料
8.2.3光學(xué)材料
8.2.4涂層與膜層
8.3材料的熱力損傷響應(yīng)測試技術(shù)
8.3.1激光輻照金屬的熱-力響應(yīng)
8.3.2復(fù)合材料與涂層的燒蝕測量
8.3.3光學(xué)材料與薄膜的損傷檢測
8.3.4輻照響應(yīng)的實時綜合測量技術(shù)
8.3.5損傷的事后分析技術(shù)
8.4結(jié)構(gòu)部件的激光輻照響應(yīng)與損傷測試分析
8.4.1厚壁含能結(jié)構(gòu)的激光熱引爆
8.4.2軸壓薄壁殼體結(jié)構(gòu)的激光輻照失穩(wěn)
8.4.3內(nèi)壓薄殼激光輻照的熱-力聯(lián)合毀傷
8.4.4蜂窩夾層復(fù)合材料結(jié)構(gòu)激光燒蝕損傷
8.5功能部件的激光輻照響應(yīng)與損傷測試分析
8.5.1光學(xué)探測組件的干擾損傷
8.5.2導(dǎo)引系統(tǒng)的功能失效
參考文獻
第9章高能激光系統(tǒng)效能評估
9.1高能激光系統(tǒng)效能評估概述
9.1.1效能評估的概念和模型
9.1.2高能激光系統(tǒng)效能評估模型
9.1.3高能激光系統(tǒng)能力評估模型
9.2高能激光系統(tǒng)可靠性評估方法
9.2.1高能激光系統(tǒng)組成及任務(wù)剖面
9.2.2系統(tǒng)可用性評估方法
9.2.3系統(tǒng)可信性評估方法
9.3捕獲能力評估方法
9.3.1天光背景
9.3.2目標亮度
9.3.3系統(tǒng)捕獲條件
9.4目標處激光參數(shù)評估方法
9.4.1激光大氣傳輸模型
9.4.2靶面長曝光功率密度
9.4.3遠場光斑形狀分析
9.4.4靶面激光瞬時功率密度概率分布
9.4.5激光參數(shù)、大氣參數(shù)的統(tǒng)計模型
9.5目標毀傷效應(yīng)評估方法
9.5.1目標毀傷的表征方法
9.5.2目標毀傷效應(yīng)評估方法
9.5.3典型目標毀傷效應(yīng)評估
參考文獻"
高頻大功率感應(yīng)加熱裝置,多年來一直采用電子管做為開關(guān)器件。由于電子管壽命短、效率低(50%-70%)負載穩(wěn)定性差,在輕載運行過程逆變器輸出電壓出現(xiàn)間歇式振蕩(電壓型逆變器),因此在高頻大功率場合采用IGBT半導(dǎo)體器件代替電子管器件勢在必行。采用IGBT半導(dǎo)體器件的感應(yīng)加熱裝置具有效率高、電路簡單。制造和使用都較方便,采用IGBT大功率感應(yīng)加熱電源對工件具有升溫快,易于控制,養(yǎng)化脫碳少工藝質(zhì)量可靠。因此采用IGBT來實現(xiàn)大功率感應(yīng)加熱電源是明智的選擇。我公司生產(chǎn)的KS系列和KP系列高頻感應(yīng)加熱控制板具有數(shù)字觸發(fā),免調(diào)試,脈沖失真度低,抗干擾能力強,控制集中化,動態(tài)響應(yīng)速度快,多種狀態(tài)保護指示。
高頻感應(yīng)加熱主控制板,主要采用SG3525A作為PWM脈沖形成,輸出脈沖頻率范圍20KHZ—60KHZ,脈沖間隔互為180度,死區(qū)時間可以自行調(diào)整??蛇m用于IGBT全橋逆變串聯(lián)諧振感應(yīng)加熱裝置用斬波器調(diào)壓調(diào)功。功率范圍:15KW-120KW,該控制板接線少,控制集中,無須調(diào)試,工作電源電壓為三路交流雙18V/1A及四個22V/0.5A的電源為全橋逆變IGBT驅(qū)動電路提供電源。具有過流,過壓,缺水,高頻,低頻,多種狀態(tài)指示,并提供開關(guān)型霍爾保護接口,此板可配合斬波器板和驅(qū)動板組裝IGBT高頻感應(yīng)加熱裝置。