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相似文献
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1.
南京工学院激光技术研究室所研制的NGL 504-1型1.52μm He-Ne激光器,于1985年5月通过鉴定。该激光器具有功率稳定、结构新颖、工艺合理、成本低廉等特点。主要技术性能:最大输出910μw;功率稳定性Pt≤1.8%,Pe≤±2%;发散角≤1.81×10~(-3)rad;偏振度≥99.5%;起辉电压≤4.7kV;工作电压≤2.7 kV;  相似文献   

2.
T. Arai等人(IEEE J. Quant. Electr. , QE-13,No. 6, 1977)在氦-镉激光器中加入少量碘,提高了4416埃激光输出功率30~40%。我们观察了碘对3250埃激光输出功率的影响。氦-镉激光器选用电泳式全内腔结构,放电毛细管长度65公分,内径2.2毫米,腔长90公分。在最佳放电条件下,当碘蒸气压在5×10~(-4)托附近输出功率增加到一个峰值,碘蒸气压升高到5×10~(-3)托附近输出功率开始下降,碘蒸气压到达1×10~(-2)托激光完全消失,这个变化  相似文献   

3.
基于滤波的准直光束漂移反馈补偿方法研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对光束漂移对超精密激光准直测量影响大且其 难以从实际测量信号中有 效提取的问题,提出一种基于滑动均值滤波的准直光束漂移反馈补偿方法。方法通过滑动均 值滤波器抑制干扰噪声影响,从实际微弱检测信号中有效提取出其中的光束漂移成分及其 变化趋势,并将其作为反馈量;进而利用压电偏转 镜对光束漂移量进行实时反馈补偿,以抑制其对激光准直测量稳定性的影响。实 验结果表明,经本文方法补偿的激光器出射光束在140s内1m准直距 离处,光束漂移量标准 差X方向从2.66×10-8 rad下降 到4.13×10-9 rad,Y方向从1.74×10- 8 rad下降到3.97×10-9 rad,有效地提高 了激光准直测量光束的方向稳定性。  相似文献   

4.
Blumlein放电长脉冲XeCl激光器的窄线宽输出   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文在一台长脉冲Blumlein放电XeCl准分子激光器上采用光栅、棱镜和标准具等腔内选择元件,研究了XeCl激光器的调谐特性、谱线宽度和光束发散特性。得到了单脉冲能量2mJ、窄线宽(~10~(-2))和衍射极限发散角(0.15mrad)的激光输出。  相似文献   

5.
中国科学院上海光机所制成一种新式万瓦横流CO_2激光器,器件总体尺寸为2×2×2.5m~3。根据由科学院组织的专家鉴定小组对该激光器系统进行的测试结果,该激光器的输出水平是:多模运转时输出功率大于1万瓦,电光转换效率14%;低阶模运转时输出功率6千瓦,电光转换效率8.3%,光束发散角(全角)2.2mrad。  相似文献   

6.
激光技术在苏联机械工程中已得到广泛应用。如用CO_2激光器对金属进行焊接、切割和热淬火表面处理等。所采用的激光器(表1)有:(1)以多光束工作的扩散冷却激光器。它用最佳组分的激光混合气体工作,每米管长可输出40W功率,电光效率为15~20%;(2)快速流动气体放电连续激光器。它的单位体积输出为0.5~3kWm~(-3)。这种5kW的激光器已得到广泛应用;(3)脉冲周期效电激光器。这种激光器  相似文献   

7.
本文介绍了中小功率(激光器连续输出功率100W以下)激光电源信号发生器的发展概况、选择原则,并详细介绍了20~120MHz射频CO_2激光电源信号发生器之一的晶体振荡器电路原理及实用电路,讨论了其调试方法及注意事项.它的主要技术指标是:工作频率f为20~120MHz,最大连续输出功率W=4mW,且连续可调,频率稳定度Δf/f=10~(-4).  相似文献   

8.
本文研究了提拉法生长的TeO_2晶体的位错密度和位错分布以及它们对光学均匀性的影响,没有亚晶粒和低位错密度的晶体具有高光学质量,其最小光束发散度约0.02,折射率梯度小于1×10~(-5)cm~(-1)。  相似文献   

9.
采用Ar~+离子激光器作为泵浦源实现了NdPP晶体的1.051微米和1.32微米的室温连续运转;采用准半共心腔获得低阈值运转.最低阈值吸收功率1毫瓦,最大输出功率达2毫瓦.由激光特性研究得到的受激发射截面σ_(1.051μ)=1.1×10~(19)厘米~2,σ_(1.32μ)=2.2×10~(-20)厘米~2.还研究了激光弛豫振荡现象,给出弛豫振荡频率与泵浦功率超阈值比的关系曲线;计算了不同输出功率时阈值泵浦功率密度与晶体长度的关系曲线.  相似文献   

10.
本文报道了一种高峰值功率(≥2 MW)、高重复频率(≥20 Hz)的157μm人眼安全微型固体激光器,具有体积小、重量轻、结构紧凑、环境适应性强等优点。激光器采用新型微型设计、LD侧面泵浦、被动调Q、高效OPO等技术。在工作频率20 Hz时,获得了脉冲宽度≤5ns,单脉冲能量≥10mJ、光束发散角≤5mrad、中心波长1572μm的人眼安全激光输出。  相似文献   

11.
本文报道一种等效光束质量因子M_e~2<1的CO_2激光器已研制成功,其束中心亮度比TEM_00模的亮度高约3倍,发散角小2~3倍,输出功率与同尺寸多模激光器相比仅低5~10%,得到了国际上首批超衍射极限输出的CO_2激光器。  相似文献   

12.
一、前言 NdP_5O_(14)晶体及其他类似的化合物中,Nd~(3+)浓度高达4×10~(21)厘米~(-3),比常用的掺Nd1%的YAG大30倍而其浓度猝灭效应却很小,因而只需很小的工作样品就可获得较大的激光增益,极有利于器件小型化。它不但可以替代低功率Nd:YAG激光器的许多应用,而且由于其具备光谱宽度窄、模特性好、光束发散角小等特点,有可能解决一般半导体激光器因这几个特性差而在应用中受到的限制。如:NdP_5O_(14)激光器可以因其光耦合效率高及具有低的吸收、散射损耗而适宜于做光导纤维通讯系统的光源。从发展来看,  相似文献   

13.
众所周知,激光束具有良好的方向性,发散角可少到10~(-4)rad以下。以前,一般将激光的这一特性归因于它的空间完全相干性。1978年以后,E.Wolf等人对部分相于光源及其光束的传播特性进行研究,得到不同结论:(1)相干性不同的光源可产生相同的远场光强分布;(2)要光束产生象激光一样的方向性,空间完全相干并非必要。  相似文献   

14.
被动锁模Nd:YAG激光器已用正分支不稳定谐振腔结构。已测出脉宽~35微微秒,峰值单脉冲能量达11毫焦耳。在光束发散度约为250微弧度时,这种振荡器辐照度大于10~(14)瓦/厘米~2。  相似文献   

15.
白滨 《激光杂志》1985,6(4):224-224
本工作是利用苏联的二氧化碳激光器对含碳量0.006—0.78%C的各种钢件进行表面激光淬火,该激光器输出功率为2.5—5千瓦,总幅射功率密度为7.5×10~3-4.5×10~5瓦/厘米~2,试件移动速度为5-40毫米/秒。此时得到的淬火区域为表面有局部熔化、宽度为2.5-3毫米的带状区;而利用扫描装置可得到无熔化、宽度达20毫米的淬火区。淬火层深度为0.5—0.6毫米。用碳、磷酸盐或氧化层作吸收涂层能使能量吸收系数由8%提高到40—70%。  相似文献   

16.
南京工学院在北京大学和中国计量科学研究院协作下,在我国首次研制成功1.5μmHe—Ne激光相干光纤通信号源.其指标为:单模输出功率0.45mW,频率稳定性为10~(-10)量级(1秒和10秒取样时间),二台激光器的拍频线宽小于1MHZ,拍频漂移量小于1MHz,室温下连续工作24小时以上不跳模.其外形尺寸;稳频激光器系统为50×18×18cm~3,激电源和伺服系统为36×32×12cm~3.激光器的寿命大于1万小时.该稳频He-Ne激光器可用作相干光纤通信信号源或本振器.  相似文献   

17.
报导了2%Ho:YLF在室温下~5S_2→~5I_7跃迁的激光工作。用闪光灯和染料激光器泵浦的实验获得λ=750毫微米振荡。用上述泵浦测试阈值分别为4焦耳/厘米和3×10~(-4)焦耳/厘米。750毫微米的Ho:YLF是四能级激光器,其受激发射截面为σ=9.7×10~(-19)厘米~2。  相似文献   

18.
二种单频外腔式He-Ne激光器的自稳频原理再分析   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
作者用高气压加纵向非均匀磁场获得了二种单频、自稳频高输出功率的外腔式He-Ne激光器,1m激光器的频率非稳定度为6.175×10-9(τ≤10s)和3.38×10-9(τ≤1s);1.8m激光器的频率非稳定度为1.1×10-8(τ≤1s)和2×10-8(τ≤10s),所有数据由中国计量科学院测定。本文是继文献[1],[8],[9]和[10]发表后,对这两种激光器的自稳频原理的再分析。  相似文献   

19.
本文介绍了提供等离子体加热研究用的万兆瓦级钕玻璃激光行波放大器。在全宽为8毫微秒脉宽时,器件的单脉冲输出能量约为80焦耳,脉冲前沿不大于1毫微秒,光束的发散角为0.5~1毫弧度(全角),峰功率大于1.5×10~(10)瓦。已成功地应用于激光加热等离子体研究中。  相似文献   

20.
报道了LD 端面泵浦Nd∶YVO4 晶体产生1064nm 和1342nm 双波长激光束,采用一个线性平凹腔结构,利用LBO Ⅰ类临界相位匹配在腔内和频产生593. 5nm连续黄光激光输出的全固体激光器的实验研究。在泵浦功率为10W时得到593. 5nm的黄光激光输出功率为260mW。光束远场发散角θ< 1mrad。593. 5nm激光输出为低噪声输出。24h 功率不稳定度小于±2 %。  相似文献   

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