采用一个二维模拟研究的熔体/空气和熔体/微型熔化区形成在一激光加热的基座生长(LHPG)系统的固界面形状。与控制体积有限差分法,使用非正交体嵌合网格系统的界面的形状,可以高效和准确的确定。
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本文采用激光加热小基座(LHPG) 法,在蓝宝石光纤端部生长出一段红宝石(Cr3+—Al2O3)晶体光纤作为荧光感温材料,制成结构紧凑、耐高温和性能稳定的蓝宝石荧光光纤...
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... 期刊:人工晶体学报 1991年Z1期 摘要:正 在非线性光学中,体块铌酸锂晶体的光学品质和相干长度往往限制了它的使用,而其单晶光纤则能使材料的性质和几何形状达到完美的结合而得到各种性能优良的器件。 单晶光纤的制备通常采用激光加热基座法(LHPG)和导模法(E..
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LHPG method 激光小台基座法
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