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电子束泵浦气体激光器中有关能量沉积的讨论
到目前为止,报导的只是研制了用电子束横向泵浦的紫外半导体激光器,有用ZnO晶体的(λ=375~379 nm)和用ZnS晶体的(λ=330 nm)。但是,要解决在光栅光学显微术、光学定位术和光电印刷术中
考虑了高功率LD抽运的倍频YAG激光器中KTP晶体的热效应,计算了在高功率抽运条件下的最佳相位匹配角应为θ=90°,φ=23.27+0.7°。采用传统直腔和L形腔,在声光调Q及高功率LD抽运的情况下,
到目前为止,具有较高功率和高效率的激光器仅存在于红外和紫外波段。CO2激光器(λ=248 nm)的效率达到30%,KrF激光器(λ=248 nm)的效率为15%。在可见光波段 (400~700 nm)
对于作为紫外波段和真空紫外波段中高输出、高效率激光器的准分子激光器来说,七十年代正是黄金时代。如表1所示,自1972年真空紫外激光器出现以来,研究了许多真空紫外准分子激光器、紫外准分子激光器。最近,可
We have measured the velocity spread of the e-beam of our Raman free-electron laser by considering t
用准连续激光二极管列阵侧面泵浦Nd:YAG固体激光器,获得39.5 mJ的静态输出,器件重复频率为50 Hz,效率最高达39.5%。对该器件进行了细致的实验研究,验证了理论计算的正确性,并对实验结果进
ArF和KrF准分子激光器用的光学材料和膜层的抗激光强度
简述了2 μm波段激光器潜在的应用前景。报道了采用793 nm激光二极管(LD)端面抽运TmYAP激光器, 实现室温下小型化的1.99 μm激光的高效输出。在抽运功率为4.5 W时, 获得功率为933
报道了采用1064 nm激光抽运掺MgO周期极化LiNbO3(PPMgLN)晶体准相位匹配(QPM)技术实现高效率红外激光输出的实验结果,理论计算了PPMgLN晶体准相位匹配温度调谐曲线。抽运源为激光
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