321 resultados para CO_2
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<正> 目前,金膜反射镜常被应用于大功率CO_2激光器的谐振腔和聚焦系统.金膜反射镜质软、易污染、去污时易损伤并常出现划痕,影响了反射镜的光学质量.为了寻求金膜反射镜适宜的保护膜,黑龙江技术物理所将金膜反射镜镀制了ThF_4保护
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本文用红外探测器测量了注磷Si在高功率连续CO_2激光辐照下反射率随时间的变化,发现在激光加热和随后冷却的过程中均出现不可逆的反射率跃升现象,这说明Si的表面载流子浓度也有着类似的变化。
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<正> 一、基本要求TEA CO_2激光器脉冲高压电源电压通常在40—60KV,电流甚小;而高速流动连续波大功率CO_2激光,又需要安培级的大电流直流电源,电压较低,约10kV 以下,这两套电源都是高压大功率电源,加上调压器和操纵台,体积庞大,费用不小。为提高设备利用率,缩小实验室占地面积,节省投资,我们设计和
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对于迄今关于CO_2-N_2-H_2O激光体系的振动弛豫过程的研究进行了综合评述,其中1968年以前的部分,以Taylor和Bitterman的评述为基础.将各过程的弛豫速率,用加权的最小二乘法整理成log_(10)K=A+BX+CX~2+DX~3形式的最佳拟合式,并给出了相应的系数值.用这些数据和基于本文结果而提出的三振型四(振动)温度弛豫模型,对气动激光器的小信号增益进行的数值计算,与实验吻合得很好,消除了由弛豫数据和驰豫模型的不准确带来的误差.
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<正>燃烧型CO_2气动激光器是一种高能量激光器,连续输出功率达10万瓦以上.但因从燃烧热能转换成激光能的效率过低,用气量很大,影响它进一步的发展.为了省去笨重的气源设备,现提出一个涡轮喷气CO_2气动激光器的设想.利用大气作为气源,燃烧液体燃料,在光腔中产生激光.燃气推动涡轮,涡轮推动压气机.可以在地面上使用,也可以安装在飞行器上.可以长期操作,又不需电源,可能是一
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用高速干涉摄影诊断手段对激光作用在固体靶材上的表面效应,冲击波的传播、反射及绕射机制进行了实验观察,拍摄了各种现象的干涉及阴影照片,并进行了简要的分析。
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用高速干涉摄影诊断手段对激光作用在固体靶材上的表面效应,冲击波的传播、反射及绕射机制进行了实验观察,拍摄了各种现象的干涉及阴影照片,并进行了简要的分析。
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锗窗干涉效应是造成CO_2激光器输出不稳定的一个重要因素.锗窗的两平行表面构成法布里一珀罗干涉器,其透射率与厚度有极敏感的依赖关系,而厚度又易因激光强度、环境温度等而改变,这样锗窗本身就构成了激光器输出功率、振荡频率、横模结构不稳定的重要因素.
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<正>在激光测量中往往需要在较短时间内测定整个光束的总功率.当光束截面上场强分布不均匀时,只测光斑中的一部分,是不能代表整个光束的情况,这就要求探测器的接收面积大于待测激光束截面.可是在红外波段,响应快速的探测元件接收面积不易做得很大.利用积分球来实现激光功率的测量是做到大面积和快响应同时兼顾的一个可能途径.
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<正>本文对在激光研制中常用的一些不同基底的金膜反射镜,用脉宽为1微秒的10.6微米脉冲CO_2激光器,在57焦耳/厘米~2、127焦耳/厘米~2、300焦耳/厘米~2三种能量密度下进行照射,将照射结果进行了显微观察和分析并对其破坏机制进行了初步的讨论.
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对于三程以上的折迭管激光器,只有一台电源低压端可以接地,其他电源必须浮置,此时会出现危险的电位升高.本文分析了电位升高的原因,实测了浮置点的电位值,并提出了改进高压变压器绝缘的方法.
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<正> 一、前言 随着激光研究工作的进展,需要对器件的增益、功率和镜片的反射、透射系数进行较准确的测定,而输出功率稳定的激光器是进行这些工作不可缺少的条件,这一类型的激光器在国民经济中也有一定的用途。 用九五硬料玻璃制的激光器,我们得到了一分钟内功率漂移约为±1%,半小时内功率漂移为±3%。石英玻璃制激光器一分钟内功率漂移小±0.5%,半小时内功率漂移小于±1%。后者已间断工作两年零九个月,效果良好。
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本文提出了横流放电CO_2激光器的理论分析模型,导出了稳态发射的基本方程式,得到与熟知的非流动稳态增益饱和及功率理论相同的简单解析关系式。关系式包含了流动效应及光腔上游泵浦效应的修正项。根据强度沿流动方向变化的分析,求得饱和强度等参量在提高流速时的极限值。本文分析为文献[1—3]建议的选择平均增益系数并利用非流动稳态关系计算流动激光器特性的半经验方案提供了理论证明,同时将文献[4]提出的流动激光器的定性分析发展为定量计算。由于本文公式的简单性与非流动情况一样,因而本理论能够取代半经验方案。
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<正> 一、引言 本文拟将有关使用的CO_2、N_2、H_2O激光体系各种弛豫方程加以分析,指出其相互关系,并给出用不同方程计算小信号增益与饱和增益(均匀场强下)的比较,其中流动参数均为常数。文中列出了各种模型的弛豫方程以及增益计算的具体公式,其中对于压力加宽△_(VH),本文给出了一个直接由气体压力,温度与分子碰撞截面计算的简易公式。
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<正> CO_2激光器连续输出功率可达数万瓦以上,运转时间短的仅几秒,一般的功率计很难兼顾承受高功率密度和响应时间快这两个要求。