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范品忠 《激光与光电子学进展》2001,(3):43-44
当今半导体激光器和激光二极管工作在红外和可见光谱范围。然而对某些任务 (精密测量系统 )这些光源不能满足高技术要求。因此 ,稳定小型的 He- Ne激光器的改进仍像以前一样实用。主要厂商在世界市场上出售的所有 He-Ne激光器都是管状结构 ,这种激光器用于移动系统的主要缺点是体积大和重量重 (表1 )。现代技术对激光器尺寸、噪声水平、稳定性、结构坚固性、工作和储存寿命等提出了高要求。管状激光缺点之一是缺少基底平面 ,因此不可能将激光通道精确地固定在空间一定位置。单块激光器不存在这种问题 ,这种激光器用圆形激光陀螺测试仪技术… 相似文献
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一种新同高功率扁平放电和氦氖激光器研制成功。本文阐述了这种主高功率氦氖激光器的设计原理和输出特性,包含两支上述激光管的高功率氦氖激光器输出功率可达400毫瓦,还简介了它在激光医学等方面的应用。 相似文献
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本文介绍了一种腔长为360nm的氦氖激光器同时获得611.8,629.3,632.8,635.1,640,1nm五条激光谱线辐射,其中611.8,635.1和640.1nm三条为稳定的单频单模振荡的激光谱线,其频率稳定性优于5×10~(-11)。 相似文献
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目前不同波长输出的氦氖激光器已经很多,但大部分的研究和应用是在可见和红外波段。若将氦氖激光器的波段扩展到紫外区,并开发成连续紫外激光器产品,则是很有用的.非线性光学技术是扩展激光波段的有效途径.对于1m增益长的氦氖激光器,输出反射镜的透过率在1.46%左右,输出功率可达45mW以上,此时腔内的激光功率有3W之多。在腹内将光束适当聚焦,就可以期望达到倍频要求的功率密度,实现可见632.8nm的激光倍频为316.4nm的紫外激光,获得了氦氖激光的紫外波段的话线。因此,把信频晶体放在腔内是实现氦氖激光倍频的最佳方案.该谐振… 相似文献
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本文通过对氦氖激光器多纵模单纵模运转时腔内参数和上下能级粒子数的测量,研究这两种不同动转状态下的激光输出特性及上下能级粒子差的变化规律,讨论如何获得高功率单纵模输出。 相似文献
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