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激光管热变形时电极对腔片平行度的影响是很明显的,这可通过下面实验得到确认。用图1所示结构电极的内腔氦氖管做实验。先使一未装反射镜的250 mm氦氖管的放电管与内调焦望远镜同轴,再用同型的待测激光管取代这个管(平面反射镜即阳极端与望远镜相邻),以便使这个管也能基本与望远镜同轴(图2),这时望远镜内可看到平面反射镜反射的望远镜的“十”字叉丝。稍许调节望远镜的平动或转动螺丝,使反射叉丝与望远镜的原叉丝重合,此时即算调好。实验管被架在“V”形架上,不夹固,以便受热时管体可沿轴向自由伸长。 相似文献
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三、引线键合微电子器件中内引线键合是把器件芯片金属化电极与器件外壳引出的电极线联结起来。芯片的金属化电极分单层、双层和多层结构,表面层的金属一般是金或铝。目前常用的内引线也是金或铝丝,所以,内引线的键合仍然是金—金系统、金—铝系统和铝—铝系统,内引线键合的方法很多,目前应用较广泛的是热压焊接、超声波键合和热超声焊接的方法。 1、热压焊接热压焊接于1957年在贝尔实验室首先发展起来,至今仍为微电子器件焊接内引线所 相似文献
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在磨管过程中大体有两种校准方法:激光束校准法和内调焦校准法.我们采用的是后者.在工艺实践中体会到:在可能的条件下,内调焦距离待磨管越远则精度越高.但随着其距离的增大,会给调同轴带来困难,因为激光管越远,通过放电管观察到的远端毛细管口就越小,甚至难以分辨.为解决这个问题,我们采用双内调焦校准磨管.这样,既使激光管距离内调焦较远,调同轴也容易,因为它不需通过放电管观察毛细管口.具体方法如下图:将两台内调焦(1)和(2)相对放置,调同轴,然后调激光管,直至两台望远镜分别看清各自端的放电管管口,并用 相似文献
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<正> 国内通常使用的臭氧发生器件有尖端放电臭氧发生器与玻璃管式臭氧发生管两类。就实际使用效果来看,尖端放电臭气发生器具有产生臭氧量小、实际寿命短等缺点。每小时能产生100毫克臭氧的玻璃管式臭氧发生器(需多个臭氧发生管并联工作)体积较大,故其应用受到很大局限。 新型臭氧发生器件 本文介绍的新型臭氧发生器件为一种陶瓷片状器件,电极间的距离仅半毫米,其工作原理也是电晕放电。与玻璃管式臭氧发生器相 相似文献
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激光管和光放大器的近年趋向 总被引:1,自引:0,他引:1
推荐李天培博士近三年主编出版的三本新书《集成光电子学近年趋向》,《垂直腔面发射激光管近年趋向》《光放大器及其应用近年趋向》。先扼要介绍了这三本书的序言,接着分段简述高速激光管和调制器,垂直腔面发射激光管,波分多路激光管阵列,光纤放大器和抽引管,光纤放大器的中连运用和半导体光行波放大器及其光子交换的应用等项目的最新动态。 相似文献
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人们一般认为光纤通信可绝对保密,但实验证明并非如此。我们知道,光在光纤中传输时,有一部分信号功率会被散射掉。这样,就为监听光纤中的信号提供了条件。SEL公司在做监听实验时,制作了一条约15cm长的玻璃管,将管子的3cm处弯曲且将其余12cm磨去一半的截面,将剥去塑料外皮的多模光纤放在磨去半边的玻璃管中。用具有 相似文献
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1985年12月27日,我国第一支钨盘结构的氩离子激光管由吉林省激光研究所和东北师范大学物理系联合研制成功。该激光管是一支实验管。它由阴极、阳极、二百毫米长的放电管和二个布氏窗组成。用直径35毫米的95氧化铝陶瓷管做管体,由一组互相绝缘的焊在无氧铜散热环上的钨片做放电等离子体的约束体,无氧铜散热环焊在陶瓷管上。该管在放电电流为35安培时输出功率为420毫瓦(放 相似文献
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激光管的损耗是一个重要参量,它对氦-氖激光管的输出特性(功率、兰姆凹陷、频率牵引等)有很大影响。特别是制作内腔管粘反射镜片时,反射镜法线偏离毛细管轴线的微小角度误差就会使激光管损耗增加,从而显著降低输出功率。基于塞曼效应的双频激光器的频差随损耗改变,要获得合适的频率,就需控制其损耗。已有的磨管和粘片方法(内调焦望远镜法、激光束准直法、腔的谐振法)都未能对损耗进行定量的测量和控制。本文介绍一种直接测量单模TEMooq激光管总损耗的方法,能获得相当准确的结果,它还可以作为粘片时的监测手段,从而在上排气台以前就可预知其输出功率及其他性能。 相似文献
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合理的结构设计是制造长寿命阴极的前提,而没有长寿命的阴极就没有长寿命的激光管。气体电子学文献早已给出许多种气体与平板形电极的正常辉光放电参数,但是没有氦氖混合气与圆筒形铝阴极的数据。不少气体激光器文献论述了阴极结构设计的重要性,有人给出了一定气压和电流适用的长寿命阴极的尺寸。氦氖激光器研制工作需要为 相似文献
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文献[1]“降低气体激光管着火电压的初步理论分析”,对近年来出现的低着火电压He-Ne激光管的着火电压降低的机理,提出了一种理论解释.我们对[1]的理论分析有一些不同看法,在此提出来与[1]文作者共同讨论.在[1]文的理论分析中,有三个基本观点起着支柱作用,是[1]文解释旧型管的着火电压高和新型管的着火电压降低的基本依据和理论出发点.本文讨论其中的两个基本观点.(一)、“旧型管的毛细管是被负电位包围着,毛细管内壁表面即为正离子所占据”;新型管“因毛细管是处于正电位中,毛细管内壁被电子占据”.而且电荷是均匀分布的.毛细管内 相似文献
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