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本文主要报告以CuCl为介质的高重复率铜蒸汽激光器。激光放电管内径8毫米,放电间距30厘米,两端有布儒斯特窗,由石英制成。在管子的靠近阳极端有CuCl贮池。激光管连同CuCl在排气等真空处理后内充20托氖气作为缓冲气体,然后从排气台上封离下来,即为封离式激光管。电源采用Blumlein线路,谐振充电。充氢闸流管ZQMI-400/16作为开关元件。电容量c=1.5nF,电源电压V=3~5.5KV,脉冲重复率f=10~30KHz。实验研究了5106A和5782A铜原子跃迁的激光平均输出功率P与CuCl贮池温度 相似文献
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张景隆 《激光与光电子学进展》1983,20(6):10
本文列举了当冷却温度从-15 ℃至+40 ℃混合气体压力从40至170亳米汞柱条件下连续工作的波导CO激光器的能量特性和光谱特性的研究结果。表明,振荡谱线数随着压力和温度的增高而减少。在确定的条件下,观察未建立选择装置的谐振腔时波数1846.9厘米-1,功率约0.2瓦的单谱线振荡。在这条谱线上实现了300兆 赫的频率范围内辐射频率的连续调谐。激光器在封离条件下工作800小时以上。 相似文献
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中科院上海光机所于1981年开始研制“高重复频率超短脉冲激光”,解决了锁模条件下腔的热稳定性问题,扩展了Steffeh的分析,得出了普遍条件下的热稳定图,从而达到高重复率(10、20、33Hz)高锁模概率(100%)、高稳定性(±2%)和窄脉冲(30~50ps)的良好结果。器件是锁模被动式Nd:YAG激光器, 相似文献
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N/A 《激光与光电子学进展》1974,11(3):25
已建成一台有10厘米长的激活体积的氟化氢化学激光器,用横向电场激励以高脉冲重复率运转。在1100赫兹时产生达7.2瓦的准连续波功率。当腔是线调谐时有一个跃迁获得了高达160亳瓦的功率。 相似文献
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前言封离式Co_2激光器巳从大、笨重、易碎的纵向直流放电激励的激光器进展到小而坚固的横向射频放电激励的波导激光器。射频激励和直流激励相比,前者有很多重要的优点,因此,它支配了这个领域的研究与发展工作。目前,具有数十瓦的输出功率和上千小时的工作寿命的封离式非流动CO_2激光器在工业、医学、军事上有广泛的用途。这种普遍的不断增长的应用是由于航空公司、学术界和商业激光公司在过去十年研究与发展工 相似文献
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据称,MPB技术公司所研制的封离式CO2激光器已延长了寿命.在连续工作的情况下,其ML3800系列器件有约2至3年的典型寿命. 相似文献
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N/A 《激光与光电子学进展》1974,11(9):44
铜蒸气激光器在可见光谱区可能具有高效率,最初曾引起许多研究者的兴趣,但是其典型运转温度为1500 ℃这一点却阻碍了这种激光器的研制。美国喷气推进实验室的陈(C. J. Chen),内尔海姆(N. M. Nerheim)和拉塞尔(G. R. Russell)报导,以氯化亚铜为激射物的双放电铜蒸气激光器在400 ℃下运转。第一个脉冲被认为是分解脉冲,产生铜和氯原子;第二个脉冲大概就是泵浦脉冲。在396 ℃和180微秒的脉冲间延迟情况下获得30千瓦的峰值功率。 相似文献
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甸契洞 《激光与光电子学进展》1979,16(4):20
使用下吹式快速流动系统以及闸流管开关高重复率脉冲发生器,已在Ηe、 Xe及NF3混合气体中获得了波长为3510埃及3530埃的高重复率(500脉冲/秒)XeF分子激光输出。横向流动速度为14米/秒,它流过的放电区尺寸为1×0.4×30厘米,压力为650托。放电脉宽60亳微秒。在单次脉冲工作时,获得激光输出能量为6亳焦耳/脉冲,电效率为0.25%。在高重复率运转时,由于充电时间常数长,故每个脉冲输出能量仅3亳焦耳。 相似文献
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本文叙述一个用于高重复率激光器光泵浦系统,这个系统是利用高压电容器向激光器激励闪光灯放电。电容器放电由氢闸流管开关作用来控制。闸流管开关仅当一系列脉冲中每一个脉冲加到闸流管控制栅极时起作用。此开关用电容器放电后,其维持电压在一固定的时间内低于闸流管电离电位来自动断开。 相似文献
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众所周知,低功率射频(RF)激励封离式CO2激光器可用于塑料切割、橡胶雕刻、木材打标及许多其他有机材料的加工,但却很少有人知道这些激光器还可用于金属的打标和焊接、玻璃打标及在镀铜的印刷线路板上打孔.它能取代价格昂贵的激光器或其他不同的技术,其用途的扩展在很大程度上应归功于改进的加工工艺和新型激光器的设计. 相似文献
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汤彝君 《激光与光电子学进展》1978,15(1):26
巳获得脉冲重复率高达200脉冲/秒的Blumlein电路驱动XeF受激准分子激光器的持续运转。还介绍了一种简单技术,用以回收及再循环激光混合气体中的氙。 相似文献
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自1982年9月以来,中国科学院上海光机所开始了对铜蒸气激光器的研制,先后设计并制成了CVL-Ⅰ型和CVL-Ⅱ型器件,在此基础上,于1985年11月研制成了第一台CVL-Ⅲ型铜蒸气激光器并送有关医疗单位进行临床研究和应用。 1986年6月30日,由上海市科委、上海市经委和中国科学院上海分院等领导机关组织了50多位 相似文献