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用激光二极管经光纤耦合和GRIN透镜聚焦后抽运Nd
氧碘激光是由激发态O2(1D)与基态碘原子近共振传能来实现的。传统的氧碘化学激光器(COIL)采用气液化学反应来产生O2(1D)。一种全气相、更安全易行的基于电激励O2(1D)发生器的氧碘激光器是当前
采用二维理论模型研究连续波扩散型氧-碘化学激光器的性能。假设主、副气流间在侧向压力不变的情况下进行混合和反应,采用有限差分技术来求解偏微分方程组,考察了比功率沿气流方向的变化以及O2(1⊿)浓度对比功
氧碘高能激光近场存在较多的杂散光,这些光会严重影响光束传输和光束质量控制。通过对杂散光的产生机理、类型和传输规律的分析和模拟确定了不同类型杂散光的测量方法。利用两个能量计测量了30 m通道自由传输时的
基于单块非平面环形腔实现单频激光振荡的原理,提出一种新型非平面环形腔单频固体激光器结构。新型激光谐振腔以角锥棱镜和直角棱镜共同形成振荡光束在腔内的非平面反射回路。在抽运光输入功率为4.5 W时, 角锥
激光介质的热效应是高平均功率固体激光器面临的最大挑战,采用薄片激光介质是解决热效应的有效手段之一。当在抽运区尺寸远大于薄片厚度并且抽运光均匀分布的条件下,热流近似为沿厚度方向的一维分布,从而大大降低介
用石英灯作光学泵浦源,实现了脉冲周期状态工作的碘分子激光器(λ=342亳微米)。脉冲重复频率是0.5赫,半高度处的脉冲持续时间为3~5微秒时,激 光脉冲振荡能量为10~50亳焦耳。
提出一种基于铯原子拉曼跃迁的坏腔激光器。该激光器基于低精细度的共振腔和集体效应来构建光学坏腔模型。通过研究激光线宽理论,得到影响窄线宽激光的几个要素,进而分析实现窄线宽的途径,并使用自旋-自旋相关系数
通过探测在连续调谐抽运光作用下的气室对频率确定的探测光的吸收,可获得光抽运光谱,探测光和抽运光同时耦合不同的超精细跃迁时可形成光抽运光谱的峰值,此时两个光场有确定的稳定性依赖于原子能级的频率差。利用光
光纤激光器是当今光电子技术研究领域中最前沿的研究课题,随着激光二极 管泵浦技术以及光纤材料和工艺研究的进展,适合多种不同应用目的的光纤激光 器也迅速地涌现于世。光纤激光器的输出功率水平决定了其应用领域
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