首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 9 毫秒
1.
短波长激光     
顾名思义,短波长激光是一种发出短波长电磁波的激光。所谓短是一个相当笼统的概念,不一定就能具体地定义成从几微米到几微米。此处以可见光波段为基准,比其短的波长就是短波长,短波长的波长范围大致在0.4微米以下,如果分得细一些,那么它是包括0.4~0.2微米的紫外线,0.2~0.01微米的极紫外线(或称远紫外线、真空紫外线),0.01~10-6微米的X射线和10-6微米以下的γ射线。  相似文献   

2.
311短波长自由电子激光研究祝家清,刘延申,余兰山,冯建辉,王明红(华中师范大学物理系,武汉430070)根据自由电子激光的输出波长规律可知,要缩短输出波长,既可采用高能电子束,也可采用两级自由电子激光器。所有这些方案,其装置复杂,且技术困难。现采用...  相似文献   

3.
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   

4.
以HF(DF)为代表的化学激光器十几年来得到极其迅速的发展,已成为目前世界上平均功率最高,破坏力最强的激光体系。为了提高激光的破坏能力,需缩短工作波长并实现毫秒级脉冲输出。目前比较有希望的是D_2-I体系和NF-IF体系。以  相似文献   

5.
据贝尔实验室(新译西州,霍姆戴尔)的科学家报告,他们已经获得了迄今为止所能产生的最短波长355埃的相干辐射。该实验室的Bokor是在上月举行的美国光学学会准分子激光器专题会议上宣布这一结果的。他们说,这种极紫外光是用氟化氪激光器2490埃的输出抽运,在一脉冲超声束中产生的。  相似文献   

6.
英国罗瑟福·阿普尔顿实验室的一个小组,最近利用其中心激光装置成功演示了8纳米波长的激光放大。这一重要结果是在发展短波长的远紫外激光研究计划中获得的。这项计划的目的是研究波长低于4纳米的所谓“水窗口”,短于4纳米的X射线可能穿透水,但被碳基材料吸收。这就可能用三维全息术研究活性细胞结构。  相似文献   

7.
8.
X射线激光器仍然是一个高度秘密,据推测这是因为和军事应用有重大利害关系的缘故。然而,现在人们正在公开谈论建立波长并不是十分短的其它新型激光器(其军事应用较小)的计划,其目标是在几十毫微米量级的波长上产生激光发射,这样的波长较之超级机密的1.4毫微米X射线激光的波长要长10倍或更多。据说1.4毫微米X射线激光器已为利弗莫尔实验室的研究者所演示过。尽管通常把上述较长的波长看作“超紫外”部分,然而X射线波段的界限本是较模糊的,况且有一些研究人员已经习惯于把这样的波长称为X射线一这种习惯将有助于使它们得到比人们可能给予超紫外激光的重视更多。  相似文献   

9.
10.
11.
祝家清  刘延申 《激光杂志》1997,18(5):3-5,21
本文根据自由电子激光的基本理论分析了各种可能获得短波长自由电子激光的利与弊,在此基础上,提出了新型波动器,分析了该波动器获得短波长自由电子激光的可能性。最后,文章指出了短波长自由电子激光尚待解决的一些困难。  相似文献   

12.
13.
14.
《激光技术》1982,6(1):62-63
在华盛顿举行的81年激光与电光会议上,剑桥大学Clarendon实验室的R.Caro报告了紫外激光器的两项重要进展.Caro与科学和工程研究协会卢瑟福实验室的M.Gower在一起实验,证明了一种比以前波长更短的相位共轭现象,利用该种现象可使光束精确地从原路返回.  相似文献   

15.
介绍短波长聚变引发器(即激励铀235原子核的激光等离子体技术)和罗彻斯特大学激光力能学实验室的聚变实验,是第五届激光等离子体相互作用及有关现象专题讨论会的核心内容。以往几次专题讨论会是在伦塞勒工学院举行的,但12月5~9日这次会议的会址则移至罗彻斯特(国立激光用户机构去年在那里落成)。  相似文献   

16.
17.
18.
波长介于200~300 nm的短波紫外全固态激光(DPL)具有波长短、光子能量高、波段特殊,可实用化与精密化等特点,在激光精密加工、前沿科学及航空航天领域具有重大应用价值。目前,高功率短波紫外激光实现主要基于Nd:YAG晶体1 064 nm激光四倍频实现266 nm激光输出,然而其实用化特性严重受制于现有的四倍频非线性晶体材料。通过新型高功率高光束质量1.1μm(1 112 nm、1 123 nm)Nd:YAG近红外基频激光研究,并以此为泵浦源,创新性将综合性能优良的紫外CBO非线性光学晶体从紫外三倍频应用拓展到高功率短波紫外四倍频278和281 nm应用的最新研究进展,有望获得一种可实用化高功率新型短波紫外全固态激光源。  相似文献   

19.
20.
英国罗瑟福·阿普耳顿实验室的中心激光装置,最近成功地获得具有世界短波长记录的8.1纳米激光放大和第一台氟化氪打靶装置——Sprite。“中心激光装置”最初的意图是为英国大学提供先进的激光研究装置。预算经费每年约300万英磅。 还热心鼓励国际和工业应用。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号