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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
为了获得从X射线到VUV/XUV波段的短波长激光光源,人们已经苦苦追求了三十余年,虽已取得某些进展,但至今仍然不尽人意,与可见波段的激光相比,离开实际应用还有相当长的一段路要走.目前可以产生短波长激光的手段极为有限,自由电子激光可以产生短波长激光的理论预言至今并没有实现,而高剥离等离子体产生短波长激光却因代价太高和光束质量问题而难于应用,传统的非线性光学方法虽然已在一部分短波波段产生了激光,甚至已在某些领域被应用(如光谱学),但由于它是通过低阶非线性光学效应产生,其波段通常只能限制在比 60 nm…  相似文献   

2.
国际商业机器公司T. J. Watson研究中心的科研工作人员,曾研制成一种新型的相干光源,它在波长约为1600至2000埃的波段内是可调谐的。这是第一次用可调谐激光器获得了在真空紫外区的这种光源。  相似文献   

3.
为适应激光光谱学、生物学、化学、光电子学等等学科领域的研究和应用上对激光波长宽的复盖性要求,尤其是近年来对紫外波段需求的迫切性,人们除直接研制宽调谐激光光源外,还总是不断地努力通过非线性光学材料的谐波效应进一步扩展现有激光输出波段。在J·Nestor报导其工作以前,国内外有关人员大都采用矩形切割的非线性晶体进行倍频或  相似文献   

4.
激光和激光光谱学能为化学提供些什么?一是作为分析、测量、控制的手段;另一是作为有强选择性的激活能来改变材料的组成,合成新的材料,以及促进化学反应的方向和进程。目前能够提供应用的激光光谱学方法和技术,已在文献[1]中作了介绍。激光光谱技术进一步的发展在于下述四个方面:1.提高激光系统的性能,扩展波段和调谐范围除了常用的液体染料激光器以外,现在还发展了染料蒸汽激光器、固体的色心激光器、终态声子激光器、半导体激光器和受激准分子激光器,将调谐波段向真空紫外和中红外扩展,人们并对自由电子激光器寄予希望,以冀获得宽调谐的高功率激光辐射。对于化学中应用来说,尤感兴趣的是发展短波长可调谐激光和超短脉冲(微微秒)可调谐激光器。此外,各种非线性光学方法也提供了可调谐相干光辐  相似文献   

5.
在1981年10月召开的美国光学协会年会上,多伦多大学的B. Stoicheff报告了关于相干可调谐真空紫外辐射的发生及其在分子光谱学方面的应用的几项新结果。在一项对最近的研究工作的评述中,Stoicheff宣布,通过由准分子激光泵浦的染料激光的混频而产生的可调谐真空紫外辐射的波长范围已扩展到105~134毫微米的区域。这个结果是用锌蒸汽来代替镁而取得的,Stoicheff的多伦多小组过去曾用镁得到120~174毫微米的可调谐范围。  相似文献   

6.
掺铬氟化锂锶铝激光器掺铬氟化锂锶铝(Cr:LiSAF)晶体是一种性质优良的近红外可调谐激光晶体,其最空出的特点是增益高、激发态吸收小、利于储存能量。该晶体调谐范围在0.78~1.00μm。这种可调谐激光在激光测距、激光雷达、激光光谱学等领域中具有极其...  相似文献   

7.
根据BBo晶体Sellmeier方程确定的折射率,计算了在钛宝石激光可调谐波段的和频相位匹配角。结果与实验基本一致。实验发现了407.3~384.6nm可调谐的紫-紫外相干光。  相似文献   

8.
由于高激发态原子和分子物理、光化学、等离子体诊断及其它一些领域的研究对于短波长辐射源的需要,近年来许多实验室一直在努力发展新的相干紫外(UV),和真空紫外(VUV)光源。 在金属原子蒸气或惰性气体中,三次谐波的产生(THG)及四波混频巳被广泛地用于产生相干的UV和VUV辐射。 本文介绍通过四波混频过程产生相干可调谐VUV辐射的原理,使用的非线性物质、实验装置及79年以后的新进展。  相似文献   

9.
激光光谱学中的激光器光源(续)曹洪如(中国科学院安徽光学精密机械研究所合肥230031)5用非线性方法实现波段扩展虽然众多的可调谐激光源覆盖了大部分从红外到可见波段,但是还不能满足所有光谱实验的需求。在中红外区,铅盐二极管激光器的确是一种相当出色的可...  相似文献   

10.
飞秒激光研究分子的振动和转动周士康(中科院安徽光机所激光光谱学开放室,合肥,230031)一切复杂的分子运动都是以分子的振动、转动为基础的,分子的振动、转动是整个分子光谱的出发点。但是,用光谱来研究分子运动的几十年来,人们都是从分子的光谱来v天推”出...  相似文献   

11.
本文报道用高分辨高稳定激光光谱和交叉分子束装置研究态态反应:Ba(‘SO)十HI(X‘Z“,V,J)--+Bal(X‘Z“,V,J)+H(‘S;12).测得在Ba与HI分子碰撞的相对运动速度从850m/s变化到1300m/s范围时,产物Bal(X‘Z+)的振动态V—0,1;2的转动态分布.如对于Bal(V=0)振动态,转动态分布的极大值的转动量子数从Jm。一414.5变化为Jm,。=511.5,其碰撞参量的极大值从4.6A变为3.9A,较大的碰撞参量的产物分布在较低的振动态,但是较高的转动态;反…  相似文献   

12.
对光谱学家颇具吸引力的中红外可调谐光源可调谐激光器研究专家们很久以来就对大约为2~5卜m波长的中红外谱区很感兴趣。由于该谱区内存在许多分子振动谱线,所以对光谱学具有相当的吸引力,从基础研究直到石油勘探都是其应用范围。对水吸收较强的谱线对于医疗及探测集...  相似文献   

13.
本文首次报道了由宽波段双光子泵浦钠分子而获得350.0~390.0nm区紫外连续带受激辐射,同时还测得了405.0~460.0nm区紫色连续带受激辐射,这为在这些波段内发展连续可调谐激光提供了线索。用在620.0~670.0nm区内连续调谐的脉冲染料激光泵浦在长热管中所产生的钠分子,可始终测得由前向出射的位于上述波段范围内的连续带受激辐射,带辐射的发散角为8mrad。辐射谱中未发现分子的振动结构,因而确认辐射是由束缚-自由三  相似文献   

14.
原子和分子的多光子和多级光谱学是激光光谱学中一个迅速发展的分支,它几乎仅仅只依赖于应用可调谐激光器。本文综述已发展的各种技术。  相似文献   

15.
一、引言高功率窄线宽可调谐染料激光器是激光光谱学、非线性光学、光化学和激光生物学等研究领域不可缺少的工具,同时在激光同位素分离、诊断燃烧的激光、检测大气污染等方面有广泛的应用,近年来受到国内外的重视,国外已有多种商品出售。我们研制了一台用Nd:YAG激光的二次谐波和三次谐波泵浦的脉冲染料激光系统,它具有高的峰值功率、窄的线宽,可在可见区连续调谐输出。用这套系统已进行了多种非线性光学和原子分子学的研究。使用表明它是一台比较实用的脉冲可调谐染料激光  相似文献   

16.
搭建了一个中心波长为1340 nm、扫频速度为30 k Hz的光纤型窄瞬时线宽扫频激光光源,光源相位和光强稳定性高,扫频范围为10 nm,半峰全宽为6 nm,瞬时线宽小于0.018 nm,输出平均光功率为9.1 m W。实验扫频激光光源在傅里叶域锁模技术的基础上,使用精密度为5578、窄透射窗口的法布里-珀罗滤波器(FFP-TF)作为调谐滤波器,以腔内增益介质的自发辐射为背景光,经过单模长光纤后,到达FFP-TF并对腔内的激光进行调谐滤波,最后稳定地输出窄瞬时线宽的扫频激光。讨论了影响光源瞬时线宽的因素。搭建的窄瞬时线宽扫频激光光源具有极高的精密度和稳定性,可直接应用于对分辨率要求比较高的高速分子光谱学、分子吸收光谱学等领域。  相似文献   

17.
用激光解决化学问题,近几年来几乎是突飞猛进。最重要的激光性质是光谱亮度、髙功率和空间相干性,正是调谐激光器的发展给这个趋势以极大的促进。采用连续可调谐的激光光源,(借助谐波振荡以及和差混频,现在脉冲和连续激光器已覆盖可见光谱区,并向紫外和红外波段扩展)激光的化学应用无疑还会增长。  相似文献   

18.
从激光出现以来,就已认识到像无线电那样波长可任意改变的激光器将是极其有用的,它可用于高分辨率光谱学、光化学、医学、生物学、集成光学、污染监测、半导体材料的加工处理、信息变换及通讯等。多年来已研制成了各种各样的可调谐激光器,激光输出波长已扩展到真空紫外和远红外区。但是,在这一领域内还未出现真正的突破,可以工作在任意波长的可调谐激光器目前还未研制成功。大多数实验室使用的主要是染料激光器,使用者很少有他们得心应手的可调谐激光器,许多工作都  相似文献   

19.
路轶群 《中国激光》1985,12(8):506-507
近来由于染料激光器的出现,人们希望借助于受激喇曼散射技术获得可调谐的紫外光源,将可调谐范围扩展到紫外波段.特别是高压氢中的受激喇曼散射,位移大,效率高,但是使用时必须附加真空及充高压氢系统,因此使用时不很方便.本文报道石英管式喇曼散射管.充一次气可以长久使用.  相似文献   

20.
在气态介质中利用非线性光学频率转换过程(三次谐波,四波和频等)产生真空紫外(VUv)和极紫外(xUV)波段的相干辐射是一种简便有效的产生这一波段相干光源的方法。在这种方法中常用的介质是金属蒸气和情性气体,除此之外,一些小的分子气体,如CO、N。、NO和C。H。等也是良好的介质,这些分子在VUV/XUV区域有着丰往的振动和转动能级,它们可被选作共振能级来增大产生光的效率。本文讨论CO、N。和CH4中的三次谐波的实验结果。实验使用一台由NdYAG激光的二倍频泵浦的染料激光器,其能量约为20mJ/脉冲,脉宽约为10us。将染料…  相似文献   

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