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21.
研究首次提出一种实现Q开关、单纵模工作的新方法,用国产激光二极管泵浦可直接输出5ns的Q开关激光脉冲,单纵横几率100%,结构简单、紧凑,预计这种新性能的激光源在科研、国防军工等领域将有广泛应用。  相似文献   
22.
一、概述高重复频率0.3547μm紫外激光可用于医疗、生物、化学等研究领域,同时它又可作为染料激光器、拉曼激光器的泵浦源,使激光波长伸向远紫外区,为光谱学、光化学、物构分析、非线性光学等提供有力的手段。可以通过不同的物理途径产生紫外激光。例如,可以像普通激光器那样构成紫外激光振荡器,但是,由于达到阈值所需的最小激励峰值功率P_(th)~1/λ~4,因此要求很强的激励;也可以通过放大自发辐射产生紫外激光,但其空间相干性和时间相干性都很差;另一种途径就是利用光与物质作用的非线性效应(光学倍频、混频、参量放大与振荡、受激散射等)产生紫外激光,这是一种很有效的方法,有的已经达  相似文献   
23.
描述了LD阵列侧面泵浦Nd∶YLF激光放大器的实验研究,采用LD阵列紧密围绕棒状Nd∶YLF直接泵浦,这种结构不但提高泵浦光利用率,而且具有很好的泵浦均匀性。该激光放大器的口径为3mm,在1053nm小信号增益为2.84。  相似文献   
24.
利用公式d=f·θ测量激光束的发散角是一个比较简单的方法。本文通过很简单的计算说明了在利用上述公式时,d是在透镜的焦平面上测得的光斑尺寸,若不区分不同情况,一律采用束腰位置上的值,则往往得出错误的结果。设TEM_(00)模激光束的腰粗为ω_0,则距腰为Z处的光斑尺寸ω(Z)为:  相似文献   
25.
方香云  裴博  周寿桓 《中国激光》1995,22(4):246-248
Cr:LiCAF(氟铝酸钙锂)是一种非常有用的固体可调谐激光材料。报道了Cr:LiCAF的激光特性。用闪光灯泵浦Cr:LiCAF激光器宽带输出472mJ,斜率效率约1.2%。波长可调谐范围为722~836nm,最大可调谐输出能量为60mJ,中心波长为780nm。  相似文献   
26.
美国Texas大学的J.Kimble实验室,利用简并参量振荡的方法,获得压缩量为63%的光场压缩态,这是目前最好的实验结果。  相似文献   
27.
利用Fe2+∶ZnSe微米粉末产生了4.45 μm的中红外随机激光。通过气相热扩散法制备了Fe2+离子掺杂的ZnSe多晶块体,将制得的块体研磨成尺寸在10~50 μm的微米粉末。X射线衍射(XRD)结果表明这些Fe2+∶ZnSe粉末具有与ZnSe块体相同的立方闪锌矿结构,Fe2+离子的引入没有改变ZnSe的晶体结构。在2.94 μm的脉冲激光泵浦下,研究了室温下Fe2+∶ZnSe粉末的光致发光特性和发光脉冲的时间特性。随着泵浦能量增加,光谱发光强度发生跃变,光谱线宽从500 nm减小到50 nm,脉冲时间从270 ns减小到50 ns。当泵浦能量高于2 mJ/pulse的阈值时,观察到中心波长4.45 μm的中红外随机激光。这种中红外随机激光器在红外标记、光通信、分子光谱测量等领域有很好的应用前景。  相似文献   
28.
报道了一种利用飞秒激光直写后再用化学腐蚀熔石英表面制备得到网格状微流体沟道,然后在其表面覆盖一层PDMS薄膜制备网格状半密闭微流体通道的方法。微流体沟道的形成机制可以定义为飞秒激光辐照导致基底材料改性,而改性区域对HF水溶液的溶解度增强。使用光学显微镜和扫描电子显微镜(SEM)表征了网格状微流体通道的形貌。此外,为了测试该微流体结构的流动特性,进行了液体注入实验。  相似文献   
29.
采用飞秒激光流动烧蚀法制备了聚乙烯亚胺(PEI)包覆的ZnSe量子点水相分散液。水相分散液外观呈现亮黄色透明液体状。多个ZnSe有机复合量子点在水中聚集形成球形胶束,通过扫描电子显微镜(SEM)检测发现,胶束粒径为40~100 nm。利用高分辨透射电子显微镜(HRTEM)和X射线衍射(XRD)研究ZnSe晶体学特性变化,结果表明制得的ZnSe量子点保持了块体ZnSe的立方闪锌矿晶型。该ZnSe有机复合量子点的水分散液在365 nm紫外光照射下显示出明亮的绿色荧光,荧光中心波长约在500 nm处。采用光致发光光谱和紫外可见吸收光谱研究了该有机复合量子点的pH值响应特性,结果表明随着分散液中pH值由9降低到4,光致发光光谱显示出蓝移特性,波长最大蓝移量为25 nm。讨论了绿色荧光的来源与荧光波长调谐的可能机理。  相似文献   
30.
二极管抽运的高功率、倍频Nd∶YAG激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
报道二极管抽运高重复频率Nd∶YAG激光器的计算机模拟和实验研究结果 ,根据模拟所选取的元件参数与实际结果非常接近。采用KD P电光Q开关 ,在 2 0 0Hz工作重复频率时 ,获得每个脉冲输出 35mJ ,8ns(10 6 4nm) ,经KTP倍频 ,每个脉冲输出 2 0mJ ,7ns(5 32nm) ,低阶模。扼要介绍了激光器几个关键部分的设计要点和结构。  相似文献   
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