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准分子激光器对于紫外区来讲目前仍仅限于稀有气体(氦、氪、氩)和稀有气体,卤化物。其中较实用的有稀有气体氟化物(氟化氩、氟化氪、氟化氦),其不但在实验中应用,并发展为商品,本文考虑到实用性,只对放电激励
使热气体混合物迅速膨胀到超声速度——不用外泵浦——就可以产生气体激射作用所需的粒子数反转。在气体激光器中靠扩散来散热是不够的。在这种情况下,平均输出功率太小。使气体产生流动或强迫对流,性能就改善了。但
5000型玻璃激光器输出5,000焦耳,发散角为15毫弧度。此种激光系统使用加玻璃外套、平端面的AOLux玻璃激光棒,长94厘米,外径3.8厘米,心子直径3厘米。玻棒全部浸于水中,以小型闭路循环水系统
激光器自问世以来,已逾十年,有关激光器本身及其应用的探索研究,发展十分迅速而广泛。激光器给科学技术的各个领域带来了很大的希望。由于激光光束较之以往光源发射的光束,本质上具有根本不同的性质,因而蕴藏着许
本文报道了使用氦-氙放电,其中氙的分压可高达50乇时,中性氙激光器的脉冲运转。已获得的输出脉冲的持续时间为0.5微秒,峰值功率达1,000瓦数量级。输出光谱包括在2.027、3.508和3.65微米的
概述至今已报道的激光器性能和若干目前已用于激光器操作的技术。討論已經发展而不太为人熟悉的几种控制激光系统的方法。評述下列领域中激光应用的进展:放大、調制、 干涉庋量学、衍射度量学、散射(布里渊、喇曼和
自从1971年末以来已经多次报道过的染料激光器的声光调谐。早期实验使用的材料只有相当小的扫描角,产生4~5毫微米的调谐范围。
在美帝西部电子学展览会与会议上,相干辐射公司展出一种50型氪激光器。此种激光器发出相干白光,输出功率为275毫瓦,可为全色全光照相与大屏显示提供白光源。
今年1973年夏天美国空军将选择进一步为其研制空间激光通讯系统的承包者;洛克希德导弹与空间公司,或者是麦克唐奈·道格拉斯宇宙航行公司,取舍的依据是评比它们制造的实验系统。
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