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本文介绍小型TEA CO_2激光器的发展历史,介绍从纵向脉冲波导激光器开始到目前小型TEA器件水平。目前小型器件在总长度不到20厘米情况下能产生>20毫焦/脉冲能量,单模输出,工作寿命>2×10~6脉冲。 相似文献
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CO_2激光器转换效率高,输出功率大,是目前国内外生产和应用较多的激光器之一.但是,由于CO_2在电子、离子或短波长光子碰撞下的分解,致使工作气体的成分变坏,严重地影响了CO_2激光器气体的使用寿命.为了解决这一问题,一般国际上出售的TEA CO_2激光器,都要配备上可供换气用的气体钢瓶等设备.我们做了一种以空气为气源通过构造简单半封闭的高温石墨炉,使空气转换成工作气体的TEA CO_2激光器.众所周知,空气的主要成份是N_2、O_2和水蒸气以及少量的CO_2与隋性气体等.如果我们把空气通过高温碳层,空气中的O_2就与C发生如下的化学反 相似文献
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TEACO_激光器研制组 《中国激光》1984,11(5):273-275
实验研究了无氦重复频率长寿命TEA CO_2激光器的输出特性,一次充气寿命大于10~6次脉冲,激光总效率为14%。实验表明,氦气对TEA CO_2激光器的输出特性影响不大。 相似文献
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脉冲TEA CO2激光器输出波长的温度漂移 总被引:2,自引:0,他引:2
当工作气体温度变化时,脉冲TEA CO_2激光器的输出波长也可能发生变化,此现象称为输出波长的温度漂移。通过建立六温度理论模型,用数值计算的方法揭示了平凹稳定腔脉冲TEA CO_2激光器输出波长的温度漂移规律。计算结果表明,这种激光器输出光谱为多谱线结构,工作气体温度升高,激光输出波长向长波长方向移动;工作气体温度降低,激光输出波长向短波长的方向移动。计算结果还表明,激光输出波长随温度的漂移局限在10P支内,没有9μm带与10μm带之间的跨带移动,因此,采用光栅谐振腔,可抑制脉冲TEA CO_2激光器输出波长的温度漂移,稳定激光输出波长。 相似文献
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一、引言对于TEA CO_2激光器,预电离技术是极其重要的,它直接影响激光器的各种运行参数。目前,国内外采用的预电离技术多为针预电离,该系统只能在沿电极长度方向排布的有限几个点产生紫外光辐射,这就使得预电离不够均匀,主放电容易起弧,能量大量损失,甚至无激光输出;并且在预电离计之间产生的强弧会使CO_2分子离解,严重影响了器件运行寿命及重复频率,也使得对催化还原的要求提高了。为此,我们试用半导体预电离技术,用高 相似文献
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一、引言自六十年代末加拿大Defence ResearchEstablishment发明TEA CO_2激光器之后,1970年渥太华的Lumonics公司在加拿大政府许可下致力于脉冲TEA CO_2激光器的设计制造,在工业应用的研究过程中公司人员发现,TEA脉冲输出的激光非常适合作非冲击式的标记。1976年该公司的第一台商品,名为Laser-mark系统首次用于生产线,作软饮料包装的日期的标记。该系统是每分钟作90个标记的 相似文献
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西南技术物理所高重复频率TEA CO_2激光器研制工作最近取得较大进展。激光器的重复频率达200Hz,平均输出功率为4.16W,单脉冲激光能量为20.8mJ。目前,技术人员正在对光束质量和寿命进行研究。 相似文献
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本文从TEA CO_2激光器高压强脉冲辉光放电的简化放电模型出发,借助于放电形成时间,建立了TEA CO_2激光器输出的比脉冲能量与预电离电子密度间的关系式。依据前人的实验条件进行了具体计算,所得结果和前人的实验数据基本一致。 相似文献
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介绍双放电预电离结构双脉冲 TEA CO_2激光器中弧光放电对激光器输出能量稳定性的影响。结果表明,只要预电离结构选择合理,就能有效地抑制弧光放电,从而能够提高双脉冲激光器输出的稳定性。 相似文献
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高功率高重频TEA CO2激光器激光放电腔技术 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了高功率、高重频TEA CO2激光器激光放电腔的放电电路、结构及特点,针对该系统的性能实施了合理的技术设想及研究方法。在分析高功率TEA激光器技术基础上,讨论了TEA CO2激光器激光放电腔的基本机理。该系统由多只具有储能充、放电功能的陶瓷电容,通过低阻抗匹配传输线、放电电极和紫外光预电离装置向激光器高能放电腔注入电能,获得高重复频率脉冲和高能量脉冲,经光学谐振腔窗口输出高功率激光。描述了储能充放电路、高压快脉冲、低阻抗匹配传输线、放电电极和紫外光预电离等技术的具体应用。 相似文献
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本文介绍了一种小型密封高CO_2浓度TEA CO_2激光器。利用加热铂丝催化法,在127×10×11mm~3激活体积中。得到能量为62mJ,脉宽为60ns的激光输出,一次充气工作1.2×10~5个脉冲。 相似文献
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我们曾研究了紫外光预电离的TEA激光器,主动锁模TEACO_2激光器,大口径TEACO_2激光器和冷阴极电子束控制放电的CO_2激光器,在此基础上利用它们作为组件建立了一台10兆瓦级的脉冲大功率CO_2激光系统. 相似文献