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激光晶体是晶体生长与材料这一学科分支的重要组成部分。二十年来激光晶体的研究发展与固体激光技术、晶体生长和光谱学的发展相互促进,取得了显著的进展。对新材料的探索研究进行了广泛的努力。虽然还没有找到全面优于钇铝石榴石的新晶体,但是为适应固体激光器各种应用的不同要求,激光晶体向多样化发展的前景已经展示出来。本文试图对激光晶体近五年来的国外发展概况和最新动态加以评述。 相似文献
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曹洪如 《大气与环境光学学报》1996,(4)
激光光谱学中的激光器光源(续)曹洪如(中国科学院安徽光学精密机械研究所合肥230031)3.4离子掺杂固体激光器在基质晶体或玻璃中添加过渡金属和稀土类离子作发光中心是一类重要的激光器。红宝石(Al2O3中掺杂Cr3+)是实现激光作用的第一种材料,其波... 相似文献
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崔俊文 《激光与光电子学进展》1987,24(1):46
声光光谱学没有什么新东西。A. G.贝尔在1880年就发现用一强调制光源即可探测固体或半固体材料上所产生的声音。但这一技术沉睡了近一个世纪,直到本世纪七十年代初,随着激光的发展,贝尔实验室给它增添了新的活力,才在长期的艰苦探索中找到了另外的用处。 相似文献
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由于激光与液体或固体相互作用时伴随有气化过程和热弹性效应,这种效应导致应力波的产生。这种应力波又称为高频声波。它是近年来研究工作者的新课题。对这种激光与材料声场相互作用的研究建立了一门新的学科,曰“光声学”。最近发展起来的光声光谱学、光声显微镜、 相似文献
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由美国光学和量子电子学学会组织的第六届国际激光会议于1983年12月12~16日在美国旧金山举行。这次会议除半天大会报告外,其余时间共组织了42次分组会议,涉及的内容极其广泛。主要包括非线性光谱学、激光材料加工、二极管激光器、激光驱动的加速器、激光与大气科学、激光辅助的碰撞、固体激光材料、红外与分子激光器、自由电子激光器、纤维光学技术、微微秒现象、色心激光器、兰绿光和金属蒸汽激光器、激光化学、非线性效应、高能激光器、准分子激光器、激光用于分析化学、光腔和传输、激光同位素分离、激光用于生物 相似文献
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激光和激光光谱学能为化学提供些什么?一是作为分析、测量、控制的手段;另一是作为有强选择性的激活能来改变材料的组成,合成新的材料,以及促进化学反应的方向和进程。目前能够提供应用的激光光谱学方法和技术,已在文献[1]中作了介绍。激光光谱技术进一步的发展在于下述四个方面:1.提高激光系统的性能,扩展波段和调谐范围除了常用的液体染料激光器以外,现在还发展了染料蒸汽激光器、固体的色心激光器、终态声子激光器、半导体激光器和受激准分子激光器,将调谐波段向真空紫外和中红外扩展,人们并对自由电子激光器寄予希望,以冀获得宽调谐的高功率激光辐射。对于化学中应用来说,尤感兴趣的是发展短波长可调谐激光和超短脉冲(微微秒)可调谐激光器。此外,各种非线性光学方法也提供了可调谐相干光辐 相似文献
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讨论了掺钛蓝宝石的生长、光谱学和激光作用。特别着重于有关获得高质量激光材料的问题,以及鉴别和消除目前影响Ti:Al2O3激光性能的缺陷问题。 相似文献
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David M.Pepper 《激光与红外》1987,(7)
非线性光学相位共轭(NOPC)基本上是利用激光束控制激光束。这些系统利用光波通过非线性光学技术进行耦合,能发生在不同的材料内,例如气体、固体、染料、气溶胶、半导体和等离子体等。NOPC应用面很广,其中有实时自适应光学、瞄准和跟踪、激光陀螺、战术和战略激光系统、激光核聚变系统、光学计算机、图象处理和基础研究(即相干光学、光谱学和量子光学)等。下面介绍中等功率固体激光器所遇到的问题和解决的典型例子。相位共轭反射镜(PCM)可利用不同的非线性光学互作用,其中有三波和四波混频、受激布里渊散射(SBS)、受激喇曼散射(SRS)和光子回波。根据工作原理,PCM可分为二 相似文献
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任孝宽 《激光与光电子学进展》1978,15(8):1
激光光谱学已有可能解决,或者至少是正在开始解决用经典光谱学所无法解决的许多重要问题。随着可调激光器——用来发展激光光谱学技术的主要仪器——现状的概述,可以看到这些问题最初是出现在评述有关激光光谱学专题的一系列文章内。 相似文献
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《中国无线电电子学文摘》2006,(1)
O482.3,O482.22006010040固体材料激光冷却的实验研究及其最新进展/贾佑华,印建平(华东师范大学物理系)//物理学进展.―2005,25(2).―153~165.近年来,基于反斯托克斯荧光制冷(Anti-Stokes Fluorescent Cooling)的固体材料激光冷却技术得到了快速发展。该文首先简单介绍了固体材料激光冷却的基本原理及其技术;其次,详细介绍了各种固体激光冷却的新材料、新方案和新结果及其最新实验进展;最后,就固体激光冷却技术的应用前景及其未来发展方向等问题进行了简单讨论与展望。图12表1参41O482.3,TN2492006010041超短脉冲激光在有机分子材料中… 相似文献
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本文对柏林固体激光研究在高功率固体激光和工业应用方面的最新进展,包括高功率板条,管状和二极管泵浦固体激光器,光学谐振腔,激光光束质量诊断,以及高功率固体激光材料加工等,作了报道。 相似文献
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光学抽运的掺激光工作离子的固体基质材料具有很多有用的特性。这些基质材料提供了一种能产生高密度激光激活离子,固有光学畸变低和机械特性良好的方便方法。激光工作离子具有长的荧光寿命,因此,在Q开关工作时,可储存高的反转能量密度,这样能达到最高的峰值功率,并可做最强的辐射源。用这些材料,可得到连续、脉冲工作方式的激光作用,脉宽达到微微秒级。但在所用的固体激光材料中,一个普遍问题是对热畸变的敏感性。对于光学抽运的固体材料,随着反转抽运基质材料变热。当基质被冷却时,出现热梯度,产生光学畸变。这样,在通常使用圆柱形激光棒的激光器中,光束质量和平均光束功率受到了限制。而板条形激光器使热畸变的影响最小,从而扩展了固体激光材料的实用性。最有用的固体材料是掺Nd~(3 )的固体材料。作为用光学抽运的激光器,Nd~(3 )具有几方面 相似文献
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曹洪如 《大气与环境光学学报》1996,(3)
激光光谱学中的激光器光源曹洪如(中国科学院安徽光学精密机械研究所合肥230031)1引言激光器作为一种奇特的新颖的光源在越来越广泛的领域取代着光谱学中的普遍光谱灯,使古老的光谱学焕发了新的活力,形成一门新的学科——激光光谱学。同传统的光谱灯相比,激光... 相似文献
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二极管激光横向泵浦的棒状激光器1前言高输出功率固体激光器是工业材料加工诱人的光源。与CO2激光相比,固体激光的波长通常短一个数量级,可使光束的聚焦性更好,并对各种材料都具有较大的吸收系数。另外,固体激光的辐射可通过柔性光波导传输,因而在三维材料加工时... 相似文献
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2 μm波段的飞秒激光光源在高分辨分子光谱学、中红外光学频率梳产生和超宽光谱的中红外光源产生等方面都具有重要的应用价值。Cr: ZnS/ZnSe具有很宽的发射峰,使其成为该波段产生宽光谱短脉冲中红外飞秒激光的重要材料。全正色散锁模的飞秒激光由于更容易实现较短的脉冲宽度与较高的峰值功率而受到青睐。文中在Cr: ZnS上实现全正色散条件下的克尔透镜锁模运转。在5.1 W的泵浦功率下实现波长覆盖范围2.0~2.7 μm,平均功率660 mW,脉冲宽度37 fs的稳定锁模脉冲输出,这是首次在Cr: ZnS中实现全正色散锁模运转的固体激光器。Cr:ZnS 全正色散锁模的飞秒激光器在高分辨分子光谱学、宽光谱中红外光光源产生等方面具有广阔的应用前景。 相似文献