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介绍双放电预电离结构双脉冲 TEA CO_2激光器中弧光放电对激光器输出能量稳定性的影响。结果表明,只要预电离结构选择合理,就能有效地抑制弧光放电,从而能够提高双脉冲激光器输出的稳定性。 相似文献
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CO_2激光器是气体激光器中功率较大、效率较高的一种器件,是一种分子激光器。其振荡谱线是CO_2分子的振动一转动动能谱线,主要波长为10.6微米的红外线。一般气体激光器的效率(激光输出功率/激励功率)都比较低,多数在1%以下,而CO_2激光器的实际效率通常可达百分之几到百分之十几。目前以CO_2作为工作物质的激光器种类很多,如纵向放电激光器;横向大气压脉冲激光器,气体流动激光器;气动激光器等。我厂生产的CO_2激光 相似文献
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我们曾研究了紫外光预电离的TEA激光器,主动锁模TEACO_2激光器,大口径TEACO_2激光器和冷阴极电子束控制放电的CO_2激光器,在此基础上利用它们作为组件建立了一台10兆瓦级的脉冲大功率CO_2激光系统. 相似文献
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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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一台连续波 CO_2激光器已经研制成功。它的激活介质是由同轴电极之间的放电形成的。已经研究出激光增益和饱和特性与不同器件参数的函数关系.连续波 CO_2激光器的总效率与传统的纵向放电激光器的总效率大致相同,同轴几何形状具有低压运转,迅速冷却和坚固的优点。 相似文献
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顺序放电高重复频率TEA CO2激光器 总被引:2,自引:0,他引:2
研制了一台高重复频率顺序放电TEA CO2激光器,由共用光学谐振腔的两节相同放电组件组成,单组件的有效增益体积为2.5 cm×2.5 cm×55 cm.激光器允许以不同的双脉冲时间间隔和不同的脉冲重复频率工作并产生高峰值功率输出双脉冲.当两组件以200 Hz重复频率同步放电时,激光器输出平均功率为1.1 kW;当两组件以400 Hz重复频率顺序放电时,输出平均功率为550 W,双脉冲时间间隔为2.5 ms.在同一脉冲重复频率下,激光器的平均输出功率随双脉冲间隔的增大而减小.实验还测量了不同双脉冲间隔下,激光器的输出双脉冲波形. 相似文献
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研制了一台增益体积为1.17 L的长脉冲紫外预电离TE CO2激光器。基于Pulser/sustainer技术,设计了独立可控的双高压开关抽运电路。在激光混合气体比CO2∶N2∶He=1∶2.5∶13,总气压30 kPa时,以6 nF的Pulser电容控制100 nF的Sustainer电容,获得稳定的辉光放电,激光比注入能量达1.607 J/(kPa.L),其中,Pulser能量不到全部注入能量的5%。另外,在保持Sustainer总电容100 nF不变的情况下,设计了两种脉冲宽度略有不同的Sustainer电路,均获得了稳定的辉光放电,实验测量了放电电压、放电电流与输出激光脉冲波形,并分析了Sustainer放电的阻抗特点。激光器采用“Z”形折叠腔结构,输出激光脉冲宽度达20μs,电光转换效率超过12.0%,最大脉冲能量为6.5 J。 相似文献
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本文介绍了脉冲予电离用于横流放电的原理,分析了横流CO_2激光器的增益分布和在10kW横流CO_2激光器上的实验结果。 相似文献
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报道了一种新型高重复频率的脉冲CO2激光器。该型激光器结构紧凑,激光器外型尺寸为300 mm300 mm300 mm,工作气体放电增益体积为12103mm3,谐振腔的长度为310 mm。为了获得大体积均匀稳定的气体放电,激光器采用了紫外电晕预电离方式。在激光器自由运转时,单脉冲激光的输出能量达到15 mJ,输出脉冲的半高全宽为70 ns。激光器采用紧凑型高速涡轮增压风机,在一个大气压的条件下,气流循环速度超过100 m/s,激光脉冲重复频率为1.5 kHz,采用大体积强迫冷却和气体主动置换技术,可以获得较长时间激光稳定输出。在已有的实验基础上,采用光栅调谐,可快速准确地实现高重复频率脉冲CO2激光器的谱线选支输出。 相似文献
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研制成功多功能CO2激光器。该激光器输出TEM00高斯基模,输出波长在9.2-10.8μm范围内能够调谐,可以输出9P、9R和10P、10R支跃迁谱带的谱线共计30余条;能够以连续放电方式运转输出连续激光,输出功率5W左右(腔内不加声光调制器时输出25W),也可以运转在脉冲放电方式输出"长"脉冲激光,还可以在连续放电运转条件下经过腔内Q突变方式输出"短"脉冲激光;在以脉冲方式工作时,可以选择单脉冲方式输出,也可以选择最高频率为10kHz的重复脉冲,激光脉宽(FWHM)可以在百纳秒至几十毫秒量级范围内变化,最高峰值功率超过数千瓦。该激光器在科研、教学以及激光医学等很多领域都具有实际应用价值。 相似文献