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N/A 《激光与光电子学进展》1976,13(9):25
本文介绍了对脉冲CS2/O2化学的CO激光器进行的实验研究,该激光器是在高压双放电横向激励大气压激光器系统中引发的。得到了分布体积放电,并产生了115毫焦耳的脉冲能量极大值,化学效率为4.5%,电效率为2.5%,输出能量系数为1焦耳/升。实验结果与模型计算说明,在所研究的实验条件下不会出现链-支化作用产生的氧原子。 相似文献
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本文介绍的是X射线预电离KrF激光器的输出特性。利用瞬时X射线发生器在激光气体中产生1.5×108个/厘米3电子。此法能获得1.0毫焦耳能量(电效率0.93%),比用金属丝电晕放电所获得的70毫焦耳能量要大。KrF激光起始振荡的电子密度大约为107个/厘米3,而且激光的输出能量随着电子密度的增加而增大。 相似文献
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N/A 《激光与光电子学进展》1972,9(10):32
描述了一种通过将高能电子注入激光器内使气体预电离的大气压脉沖CO2激光器。这些电子是从对激光器周围进行高压(120仟伏)辉光放电得出的。经预电离后,可将300焦耳的能量传递给一次放电的1.7立升气体而没发生击穿,而不管气体中是否含有氦。在CO2、N2和He按 3:3:4比例混合时获得了最高输出能量(20焦耳)。 相似文献
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N/A 《激光与光电子学进展》1977,14(8):55
苏联人描述了在紫外区输出的三种气体放电激光器:XeF、ΧeCl和KeF。并说,他们首先观察到的是308.16和307.92毫微米 的XeCl的受激发射。而从XeF、ΧeCl和KrF获得的能量分别为2.1和0.5毫焦耳。 脉冲持续时间相应为15.10和17毫微秒。 相似文献
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紫外预电离TEA CO2激光器的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了采用火花针紫外预电离高重复频率TEA CO2激光器系统的结构及其实验研究结果.该激光器的脉冲放电行为由旋转火花开关和高压脉冲触发器进行控制,并通过自动翻转电路实现对称张氏电极之间的均匀辉光放电.通过改变激光器工作气体气压、充气配比及注入能量,测量单脉冲输出能量.实验结果表明,激光器的输出能量及电光转换效率随CO2或N2充气压改变存在最佳点,最佳点与注入能量有关.输出能量及电光转换效率与总充气压呈线性关系.该激光器在单脉冲放电条件下比在高重复频率时能够注入更多的能量和充入更高的气压,脉冲能量最大输出可达53J以上,经过进一步地参数优化,该激光器最高的电光转换效率达到17%以上. 相似文献
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N/A 《激光与光电子学进展》1975,12(1):26
描述了大功率双放电横向激励大气压CO2激光器的特性。激光输出能量大于20焦耳,激光峰值功率大于0.2千兆瓦。在放电中心处测得的增益系数是4%~4.5%厘米-1。本文就二甲苯对均匀放电和激光峰值功率的附加效应也作了报道。 相似文献
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本文报告高功率紫外光预电离ArF准分子激光器的实验研究。使用F_2+Ar+He混合气体作为工作介质,已获得ArF最大脉冲激光能量219毫焦耳,总效率0.5%左右。本器件并可输出KrF激光,最大脉冲激光能量424毫焦耳,总效率约1%。激光器是由内径为8.4cm的玻璃钢圆筒做成,长94cm。电极采用张氏均匀场型面电极,电极有效平区宽5mm,电极长80cm,两电极之间距离为2.1cm,因此激活体积为80×2.1×0.5cm~3。放电采用LC反转电路,主放电电容为平板电容,电容量分别为C_1=12nF和C_2= 相似文献
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查贵根 《激光与光电子学进展》1979,16(3):11
描述了长一米的co2激光器的结构和激励线路。给出了脉冲辐射能量与放电输入能量、压力、工作气体成份的依赖关系。当效率为时,最大辐射能量是6焦耳。辐射脉冲波形具有100亳微秒的尖峰,下降时间约为,1.5微秒。 相似文献
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已制成用小型氙闪光灯激励的室温、小型脉冲NdP_5O_(14)激光器,阈值几百毫焦耳,输入小于1焦耳,得到1.5毫焦耳的输出能量,并期望数量级提高。 相似文献
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用于白癜风治疗的308nm XeCl准分子激光系统 总被引:1,自引:0,他引:1
研制了一台用于白癜风治疗的308nm XeCl准分子激光系统。根据准分子激光器脉冲式放电的特点,设计了推挽式脉冲开关电源。实验研究了激光器脉冲重复频率、工作电压、气体寿命对激光输出能量的影响,并检测了激光输出脉冲能量的稳定性。通过自动反馈控制系统调整激光头放电工作电压实现输出激光能量的稳定。激光采用扩展型紫外液芯光纤传导,得到均匀性良好的治疗光斑,液芯光纤对308nm激光的传输效率约为70%。激光器脉冲重复频率1~200Hz,工作电压18~25kV,输出能量不稳定度小于4%。经光纤输出用于治疗的有效光斑直径22mm,脉冲能量密度2~3mJ/cm2。 相似文献
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本文报导了一台电晕预电离XeCl准分子激光器的实验研究,输出最大脉冲激光能量超过250毫焦耳。研究了各种放电参数对输出激光能量的影响。 相似文献