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精密激射光追踪器也同光通讯接收器性能一样由于空间任务而得到发展。
根据纽约候尼格(Honig)实验室的候尼格(W. Honig)的看法,氦-氖连续波气体光激射器性能的改进,使得有可能用它们精确地测量现今的大陆迁移和地壳运动。
贝尔电话实验室的科学家L. H.恩娄(Enloe)和J. L. 罗德(Rodda)作了两台光激射器的位相同步的实验。他们设计出一种反馈回路,它能使两台单频氦-氖光激射器产生的波动相差小于1/3度。
日本电气株式会社为了在信息传递等通讯应用, 进行了气体光激射器的研究, 最近已经实现了振荡。在日本不久以前计量研究所的气体光激射器也成功地振荡了, 该社首先试制成这种光激射器。
如何设法使气体光激射器的气体柱缩短, 是値得努力研究的问题, 因为这一问题的解决, 不仅使人们获得方便的装置, 而且可以比较容易満足对于两端反射镜平行度的要求。此外, 对于机械振动的灵敏度也有所降低。
除了一个例外外,在氦-氖气体光激射器中抓3s2→2p可见激射光跃迁的功率输出是近似地与等离子体区放电长度的增减成线性关系(正好高于阈值的情况下)。这唯一的例外也曾有人注意过,它是氖的3s2与2p2能级
反射镜工艺方面的进展,使得贝尔实验室已经制出了具有椟近100%反射率的反射镜。这个技术包括一个有效地消除光从反射镜表面散射的方法,即在一个反射镜的坯上镀以多层光学透明的介质层。反射率几近于100%,以
用于高空高性能研究飞机的第一台空运激光指向标,将于今年年初交付给美国国家航空与宇宙航行局。此装置由电光系统公司设计、制造,其中包括小型电源,小型激光头和1个能使光束散开近180度的可装卸窗。
有助于提高激光技术和空间激光通讯技术的有价値的数据,可望通过双子星座7号飞船上的激光实验取得。
一种改进的钕玻璃正由西屋硏究实验室的科学家用在光激射器中,以产生高尖峰振荡过程,即产生一个一个的非常锐而强的激光脉冲。这种过程在光测距和光侦察方面是有用的。
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