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中国科学院合肥物质科学研究院专利:基于空芯光子晶体光纤的全光纤高压气体腔的制作方法
中国科学院上海应用物理研究所专利:一种用于超导波荡器磁体的铁芯
2023年2月28日,西安光机所光子功能材料与器件研究室郭海涛研究员团队在中红外空芯反谐振光纤(HC-ARF)研究方面取得重要进展。科研团队基于自研的硫系玻璃材料研制出一款“七孔接触式”HC-ARF,理论成功预测并通过实验验证光纤在中红外波段存在多个低损耗传输通带,兼具优异的高阶模抑制特性,并且存在进一步降低光纤损耗至0.01 dB/m的空间(比目前实芯阶跃型硫系光纤损耗低1个数量级以上)。相关研...
2022年10月18日,北京高能锐新科技有限责任公司承接的“环形正负电子对撞机(CEPC)增强器全尺寸铁芯二极磁铁样机”顺利完成出厂验收,并转入课题组开展后续测试工作。 CEPC增强器全尺寸铁芯二极磁铁具有铁芯长度长(4700mm)、截面小(372mm×222mm)、采用取向电工钢冲片和铝冲片混合叠装等特点,是迄今为止国内研制出的最长加速器用电磁铁。基于上述结构特点,传统工艺方案不能完全适用于该...
经颅磁刺激现已广泛应用于心理认知科学、神经精神类疾病等领域的临床实验和研究中。经颅磁刺激设备中,刺激线圈的设计在颅内电场的形成过程中起重要作用。磁刺激线圈在大脑中产生的诱发电场需达到一定的阈值才能达到刺激目的。由于线圈表面磁场随着离线圈距离的变大迅速衰减,为了保证靶区电场刺激强度,线圈需要通以大电流,一般在数千个安培以上。在线圈中引入铁磁材料可辅助提高线圈诱发电场值,降低电流需求,但在实际使用过程...
经颅磁刺激现已广泛应用于心理认知科学、神经精神类疾病等领域的临床实验和研究中。经颅磁刺激设备中,刺激线圈的设计在颅内电场的形成过程中起着至关重要的作用。磁刺激线圈在大脑中产生的诱发电场需要达到一定的阈值才能达到刺激的目的。由于线圈表面磁场随着离线圈距离的变大迅速衰减,为了保证靶区电场刺激强度,线圈需要通以大电流,一般在数千个安培以上。在线圈中引入铁磁材料可辅助提高线圈诱发电场值,降低电流需求,但在...
本文提出了一种基于非对称三芯光子晶体光纤的宽带模分复用器.该器件主要是由位于光纤中心的可提供基模和高阶模传输的中心纤芯和分别位于中心纤芯两侧的可提供基模传输的2个旁芯构成.根据光耦合理论,在输入端对3个纤芯分别输入LP01模式的光,在传输过程中左旁芯的LP01模式的光将逐步向中心纤芯耦合并转换为LP21模式传输,而右旁芯中的LP01模式的光则逐步耦合并转换为中心纤芯中的LP31模式来传输.通过对光...
设计了一种基于双芯负曲率光纤的新型低损耗大带宽太赫兹偏振分束器,该器件以环烯烃共聚物为基底,沿圆周等间距分布着12个含内嵌管的圆形管,通过上下对称的两组外切小包层管将纤芯分成双芯。采用时域有限差分法对其导模特性进行分析,详细研究了各个参数对其偏振分束特性的影响,分析了该偏振分束器的消光比、带宽、传输损耗等性能。仿真结果表明:当入射光频率为1THz,分束器长度为6.224cm时,x偏振光的消光比达到...
各向异性贵金属纳米结构所特有的表面增强电场和近红外性能在纳米光电和生医传感等领域具有重要的应用,但是其最佳光学性能的激发受限于结构姿态与光电场偏振方向的匹配。本文基于芯帽颗粒特有的两个表面等离子体共振模式,提出引入补偿结构,利用二聚体结构间的局部表面等离子体共振耦合作用补偿电场偏转时缺失的近红外性能,实现解除对激发光偏振方向的依赖关系。基于有限元法数值求解了光与三维复杂异构二聚体作用后的电磁场分布...
中国科大核科学技术学院与中科院等离子体物理研究所四室联合培养的博士生石生宇,在导师万元熙院士和高翔研究员指导下,在集成模拟EAST芯部重杂质的输运及其对等离子体性能影响的研究中取得重要进展。相关一系列成果近期发表在Nuclear Fusion期刊上。
以单模光纤为基础的传统光通信系统的容量已趋近其理论极限,多芯少模光纤是突破现有传输容量瓶颈的一种有效方式.本文设计了一种低串扰5-LP模的弱耦合异质芯7芯光纤,采用沟槽辅助和气孔隔离相结合的方法,在标准125μm外径的情况下实现了芯间和模间的低串扰.利用有限元法计算了纤芯之间的串扰、有效模面积等.经过设计优化,光纤在光通信C+L波段可以稳定传输5个LP模式,其中LP21与LP02模之间的有效折射率...
2022年1月20日,中科院合肥研究院等离子体所与中国科大核学院联合培养的博士生石生宇在集成模拟EAST芯部重杂质的输运及其对等离子体性能影响的研究中取得重要进展。相关一系列成果近期发表在Nuclear Fusion 期刊上。
近日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所聚变堆材料及部件研究室杨钟时课题组在辐射偏滤器实验中取得新进展,研究了不同杂质气体(Ar和Ne)注入对偏滤器状态和芯部约束的影响。相关研究成果以Comparison of divertor behavior and plasma confinement between argon and neon seeding in EAST为题,由博士生李克...
托卡马克的高功率长脉冲运行,将导致打到偏滤器靶板的粒子流和热流越来越大,从而使靶板表面受到强烈的溅射刻蚀,靶板热负荷将超过材料/部件可承受的数倍。而靶板损伤产生的杂质可能输运到芯部,影响聚变等离子体品质,增加稳定控制等离子体的难度。降低靶板的溅射和表面热沉积最有效的等离子体物理方案就是在边界适当引入杂质,通过辐射和电荷交换降低靶板表面附近的电子温度,这就是可有效降低靶板热负荷的辐射偏滤器运行方式。...

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