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大量试验证实~[1],玻璃结构的全内腔式小型氦—氖激光管的失效,主要决定于下列几项日素;铝阴极的溅犹工作气体的变化;放电管的腐变质和反光镜的损伤污染等
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N/A 《激光与光电子学进展》1971,8(9):25
证明了在氦-氖激光器中使用冷汞阴极的可能性。与热阴极比较,这种阴极有很多优点。描述了在波长6328埃上振荡功率为60亳瓦的汞阴极氦-氖激光管的结构。 相似文献
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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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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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笛形空心阴极三色氦镉激光器在彩色图像处理、假彩色、光谱仪器的波长标定等方面,具有广泛的应用前景.但由于激光器工作时存在瞬间跳火问题,使其不能获得长期稳定的功率输出.本文对三色氦镉激光器产生瞬间跳火的原因进行了分析,讨论了两种不同阴极放电孔对放电的影响,从而获得解决这一问题的方法,并在实验中得到验证.1.在一般空心阴极灯放电条件下,当充入的气体为氦,阴极孔直径为4~10mm时,能产生空心阴极放电效应的气压范围为15~25Torr,但在实际制成的笛形空心阴极三色氦镉激光管中,在气压 相似文献
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氦-氖激光管长时间点燃时,由于放电管内电子对气体粒子、原子和玻壁的频频碰撞,放出大量热能,再经玻壁与氦、氖气体的传导,使放电管与整个管壳达到一定的温升。用温度计与半导体感温计对管子外壳温度进行测量,大致在38~42℃之间,在铝阴极部位稍高1~2℃,即管壳大约比室温高出20几度。由于管壳厚度不可能拉制得绝对均匀,特别是储气套与贴片管烧结部分厚度更难吹得一致,形成管壳径向变形,进而牵动反射镜的腔片发生偏移, 相似文献
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用威布尔函数研究氦-氖激光管的寿命特性 总被引:1,自引:0,他引:1
将玻璃结构内腔式小型氦-氖激光管的失效机理与威布尔函数的物理模型作了对比,指出这种激光管的工作寿命应服从威布尔函数规律。导出了加速寿命公式,利用该公式,可以快速地判定氦-氖激光管的寿命特征。 相似文献
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本文在实验中证实了氦镉激光功率下降的主要原因是氦气的清除.发现阴极溅射是气体清除的主要原因。用了十来种阴极作了寿命实验,发现经一定处理工艺的钽和钼的溅射较小,吸收也较小。本文报导了寿命为1000小时输出为50毫瓦的大功率氦镉激光器,加了不均匀磁场后输出为100毫瓦。 相似文献
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金宝成 《激光与光电子学进展》1986,23(5):47
美国加州圣马科斯市的Jeff Eerkens和William Lee研制出一种新型氦-氖激光器,可产生543.5 nm的绿光。大多数氦-氖激光器以633红光工作。从管长30 cm、直径4 cm的氦-氖管中获得约为0.5 mW的绿光。绿线以往就知道,但仅为氦-氖红光跃近增益的1/7。Eerkens称,为了抑制不需要的谱线,采用特种光学涂料调节气体成分。这种新型激光器类似常用的氦-氖管,具有冷阴极电极和硬封内反射镜。绿色氦-氖激光可供小功率医疗应用、指纹分析、潜水员之间的水下通信和驾驶室显示。 相似文献
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本文研究氦镉激光寿命问题时,观察到氦气的清除是该激光器寿命的主要原因。除了由于镉蒸汽凝结引起的气体清除以外,阴极溅射引起氦气的清除也可能成为主要的因素。因此,在实验中采用了铝、铜,钼、锆、钽、镍,氧化物、钡钨和空心氧化物阴极等阴极材料,分别在有镉和无镉情况下做了寿命实验。发现不同阴极材料或同一材料不同阴极工艺过程,氦气清除速率可相差一个数量级以上,钽和钼是其中比较好的材料。钽和钼冷阴极在适当的阴极工艺下,可获得大功率长寿命的氮镉激光。 相似文献
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阴极表面状态对于激光器的使用寿命,激光功率稳定性和激光噪声等参量的影响很大。扫描电子显微镜具有鉴别能力强、景深度大、可连续观察各种放大倍数的表面形态等一系列优点。从79年2月至今,选择各种典型的氮氖激光管阴极,制成116个样品, 相似文献