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N/A 《激光与光电子学进展》1974,11(7):1
依据化学泵浦反应和碰撞弛豫过程,评论了各种化学激光器的特性。概述了业巳报导过的反应产物分子的各振动能级的化学反应速率之值,讨论了反应产物被激励的原理。根据碰撞动力学也扼要地解释了振-转、平动、振-振弛豫的机理。HF激射系统的计算机模拟是通过含有泵浦反应、振-转、平动、振-振弛豫和受激跃迁的动力学的耦合微分方程进行的。 相似文献
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N/A 《激光与光电子学进展》1975,12(7):28
由化学反应生成的分子的振一转能级的分布,在化学反应速度和弛豫时间相比是快速的场合,出现非平衡状态,能得到反转分布。通过这样产生的反转分布引起感应发射的器件就是化学激光器。 相似文献
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工业和军事科学家们正在转向开发未来战斗机武器用的固体激光器。甚至最粗心的军事技术观察家都注意到美国空军的大项目——机载激光器(ABL),它吃掉国防部在激光技术上投资的绝大部分,现在接近完成。尽管有这个大型化学激光器项目,美国军方领导人还是把他们的研究努力放在固体激光技术上,以使战斗机拥有激光武器。 相似文献
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宇飞 《激光与光电子学进展》1980,17(11):1
本文评述了化学激光器新近的研究工作,分别考虑了以转动、振动能级与电子能级之间跃迁进行振荡的激光器。重点放在化学激光器的发展与化学反应及能量转移的详细的动力学基本研究之间的密切的相互影响上。 相似文献
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魏荣 《激光与光电子学进展》2000,37(8):47-49
光纤激光器需要增益介质和谐振腔 (通常由两块端镜组成 )。光纤能掺入钕 (Nd)、铒(Er)或镱 (Yb) ,被光源 (例如激光二极管 )抽运时 ,它们能提供光增益。掺杂光纤比固体激光晶体有许多优点。光纤可弯曲 ,能卷起来放到狭隘空间或缠绕 ,这样就有可能把光纤激光器做成非常紧凑的结构。另一优点是激光束限制在纤芯内 ,使光波形更便于控制。另外由于单位体积下长而细的光纤比块状激光晶体具有更大的表面积 ,更易满足热力学要求。光纤激光器输出能量比固体激光器小。因为前一代激光器要求单模抽运 ,而单模抽运二极管的功率输出限于数百毫瓦。过去… 相似文献
7.
N/A 《激光与光电子学进展》1975,12(11):1
本文评述了在美国海军研究所化学部进行的激光研究与发展计划。讨论了其对整个激光领域的影响,尤其是在化学激光器、激光过程的动力学和激光促进的化学反应的研究。略述了化学部的激光研究与激光应用的未来方向,描述了正在进行中的或者在计划中的少数几个特殊的实验。 相似文献
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N/A 《激光与光电子学进展》1967,4(2):16
激光器已经出现几年了。除了对于作为死光的研究进展情况无法得知以外,其它诸如在军事上、工业上以及医疔等方面的应用,确实都已经进入实用阶段。 相似文献
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《激光与光电子学进展》2001,(6)
日本东京市激光研究所开发出能发生光波振荡的可见光化学激光器。化学激光器是利用物质在发生化学反应时内部热能结构产生变化而发光的。但以往的化学激光器是以氟化氢或碘为燃料 ,不仅燃料难以提取 ,而且只能产生红外光 ,应用范围很小。日本激光研究所的研究人员以氧为发光源 ,成功地开发出能产生光波振荡的红光可见光化学激光器。这一研究成果将为化学激光在加工、医疗和药品开发等方面的应用开辟广阔的前景。可见光化学激光器 相似文献
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N/A 《激光与光电子学进展》1971,8(6):25
1969年末美帝康乃耳大学和宇航公司几乎同时报道了他们首次研制成功的化学泵浦连续波激光器。现在,第三种化学激光器系统已由伊利瑙大学电气物理实验室研制成功。 相似文献
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张维连 《激光与光电子学进展》1986,23(4):13
自从1964年Kasper和Pimenteim用紫外光分解CF3I和CH3I生成碘原子I(2p1/2)得到1.315 μm激光振荡以来,经过了二十年。化学激光器在高功率激光器中的地位仍然是不可动摇的。七十年代后期,又出现了化学激发的O2-I激光器(电子能量转移型),它作为一种高功率化学激光器引起人们注意,对它的研究日趋活跃。本文仅以1981年以后(包括笔者在这方面的研究)的研究作一介绍。 相似文献
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徐建春 《激光与光电子学进展》1983,20(9):38
美国陆军导弹司令部编制的一个计算机程序对高能化学激光器系统作了估价,同时对燃烧化学、激光气体动力学、各种扩散器和喷射器压力恢复系统、以及系统容积和质量估算等进行了考虑。该化学激光器分析程序确定了各种条件和构型下的系统参量。 相似文献
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征帆 《激光与光电子学进展》1982,19(2):40
据美国国防部官员宣称,洛斯·阿拉莫斯国家实验室在演证高效、可调谐自由电子激光器原理这一重大激光技术的进展中已经获得成功。这一演证为研制一系列应用所须的自由电子激光器打下基拙,其中包括用于弹道导弹防御、反卫星设施和战略武器通讯的高能激光器。五角大楼官员说,过去几个月来的实验已经最终证实能够用特别设计的磁铁把大量的电子能转换为激光。 相似文献
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中国科技大学近代光学组和光纤实验室目前正在研制光纤激光器。用3米长的掺钕(Nd~(3+))单模光纤作激活物质,F—P腔组成激光谐振腔,氩离子激光(5145(?))由光纤端面输入进行轴向泵浦,于最近初步实现了激光运转。光纤激光器输出经棱镜分光,由红外观察镜观察到两个输出光斑,即5145(?)的泵浦光斑 相似文献