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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。
完成红宝石光激射器室温连续运转的基本问题是在于将泵浦光的许多茏功率有效地浓缩到很小的红宝石棒中。其解决办法是用新的非焦或焦外椭球反射镜。如图1所示,光源与激光棒沿着椭球反射镜的轴向放置,并使其各自充塞
Cincinnati消息:一位空军光激射器工程师上星期茌这里说。除可能应用于近距离雷达外,在今年或明年运用空运光激射器的希望不大。
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
一个脉冲的氮气光激射器, 已在室温下直接产生了紫外相干光。在紫外区已同时观察到了一组20条的强綫。而被认出的已有30条。它们分布在从3000埃到4000埃的紫外光谱区中。在3371埃处观察到了一条最强
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
贝尔电话实验室发明了一种气体光激射器。它发射出至今在红外波段观察到的最高连续功率。电子学系统的研究实验室的贝特尔(C. Κ. N. Patel)设计了这一在10.6微米处输出为16瓦的光激射器。
建议利用光分解分子来获得集居数反转,并指出,它具有超过其 他光学激发方法的优点。我们企图在一系列双原子分子(Nal,CsI, TiI, InI)等的光分解时 获得集居数反转,但由于种种原因一直没有成功
泰定顿国家物理实验室在4月23、24日举行了光激射器在科学上和工业上应用的非正式会议。有三参加(这是可以容纳的最大数字),其中有二十人来自海外。
在现代物理学中,可能同早期一样,存在两种不同的学派。一派物理学家把认识新的规,律性和解决现存的矛盾视为自己的目的。他们认为理论,特别对现代物理学的数学工具的探讨是自己工作的主要任务。把制造器件的新的原
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