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本文报导了置于Q开关钕玻璃光激射器共振腔中的某些物质的受激喇曼发射。就我们所知,这是第一次利用钕玻璃光激射器观察到受激喇曼发射。此外,钕玻璃光激射器是产生自发或受激喇曼发射的、波长最长(1.06微米)
本文所报导的数据为直到1964年五月为止在文献中所发表过的光激射器材料的。第一行以波长次序列出激光发射谱线(相应于激活离子及基质材料)。第二行列岀光激射器运转的有关参数,二者均引参考文献。没有包括二次
光激射器巳被某些人欢誉为“奇妙的光”,又被另一些人责骂为“找问题解决”的东西。但大多数的专家现在都同意五年前最先制造光激射器的梅曼博士的意见:它经过了有何用处的阶段,已进入什么时候应用的阶段。这里指出
在许多进行光激射器应用工作的工程师和科学家所发表的论文中似乎蔓延着一种慎重的乐观情緖。虽然要明确看出从光激射器获得一定的经济利润也许为时还太早,但早期商品应用的可能性的确比一年前稍好一些。
光学泵浦的87RЬ光激射振蕩器被覌察到87RЪ基态起精細跃迂頻率(~6835兆周/秒)。
雷瑟恩公司设备分部的生物医学系统小组报导了一种新的生物医学光激射器系统的进展,这种系统兼用了脉冲晶体光激射器和连续气体光激射器。
1962年美国通用电气公司、国际商业机械公司、麻省理工学院等实验室在GaAs二极管上通以正向电流而获得了激光。日本各单位随即展开了研究。63年东芝首先获得了GaAs的激光、测定了其谱线,发现谱线随杂质
美国国家航空和宇宙航行局决定于明年初在双子星座7号飞船上加入一个激光通讯实验。在为期14天的飞行中,宇宙飞行员将一台6磅重的输出功率为16瓦的脉冲镓砷注入式二极管光激射器对准地面。当电源接通后,激射光
三家英国政府的实验室于最近几个月内的合作,已将光激射器辐射的波长扩展到远红外区。一种水蒸汽光激射器的发展,在无线电波和光波之间的“光谱空白区”,提供了第一个强力的辐射源。
甚至应用目前最好的荧光液体,要获得光激射器阈值所需要的激发程度,是高达足以在液体中建立起相当大的热和折射梯度。折射梯度的存在使射入光激射器腔中的光线发生偏转,产生的损失与不同轴或不规则的反射器引起的损
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