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  1. 具有SiC晶片和通过液体毛细键合Nd:YVO4的紧凑型裂盘激光器

  2. 具有SiC晶片和通过液体毛细键合Nd:YVO4的紧凑型裂盘激光器
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  1. 钕流体激光器:循环状态下的激光发射

  2. 与常规的液体激光器不同,提供了一种新颖的流体激光器概念,其在高平均功率激光器中具有诱人的潜力。 通过将Nd3 +:磷酸盐玻璃微球分散在有机匹配液中来制备激光介质。 研究了其光学性质,并通过Judd-Ofelt理论计算了辐射跃迁速率。 静态激光振荡实验表明,在短时间内热交换对流体激光介质的折射率影响有限。 在循环状态下,当由两个808 nm二极管激光器泵浦时,在1058.1 nm处发生激光振荡。 最大输出能量为2.58 mJ,吸收的泵浦能量为460 mJ。 这项研究为探索高平均功率激光器提供了一种
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-18
    • 文件大小:243kb
    • 提供者:weixin_38664427
  1. 带有MoS2 / GaAs饱和吸收器的无源调Q开关Nd:YVO4激光器

  2. 粘附在GaAs晶片上的二硫化钼(MoS2)纳米片被用作Q开关Nd:YVO4激光器中的MoS2 / GaAs饱和吸收剂(SA)。 MoS2 / GaAs SA是通过将几层MoS2转移到350 mm深度的GaAs晶片上的液体剥落法成功制造的。 在1.77 W的吸收泵浦功率下,可以获得321.6 mW的平均输出功率,51.3ns的脉冲持续时间和769.7 kHz的重复频率的脉冲,这揭示了MoS2 / GaAs异质结构在短脉冲持续时间产生中的潜力。 。 在相同的吸收泵浦功率下,脉冲能量和峰值功率分别为4
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  1. 用空心球量热计测量高功率脉冲激光器的能量

  2. 本文描述了用来测量高功率脉冲激光嚣能量的空心球量热计的构造与制备。计算了球表面的溫庹分布。由球的尺寸出发,通过同液体量热计作此较及用钨带灯直接校准,经计算而定标。炅敏度为每亳伏0.22焦耳。使用此种球量热计能测亳微秒范围的大于十个焦耳的激光脉冲,而测试仪器不受损。由于它同波长无关,所以在可见和红外光谱范围不经进一步标定就能使用。
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  1. 带受激布里渊散射相位共轭镜的Nd:YAG激光器

  2. 应用液体中受激布里渊散射相位共轭镜,与普通反射镜一起构成位相共轭谐振腔,得到了能量在10OmJ以上,脉宽在15ns以下的激光脉冲输出。实验测量了各种腔结构参数对输出能量的影响,并用相位板对该腔干扰,测量了其补偿特性。
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  1. 高功率固体激光器冷却技术

  2. 大热流密度散热问题已成为发展高功率激光器的关键技术之一。本文结合我们近年来的研究工作, 综述了目前正在应用或正在研究的针对高功率激光器冷却技术的研究现状, 主要包括微通道液体对流换热、固体冷却、喷雾冷却和微热管冷却。然后根据技术发展趋势, 提出了微通道沸腾换热冷却和液氮冷却是两种具有很好应用前景的冷却技术, 并介绍了该两项技术目前基础研究进展情况。
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  1. 液体流动对激光光束质量的影响

  2. 液体的可流动性为液体激光器热管理提供便利,研究液体流动状态对激光光束质量的影响对液体激光器研制具有一定的现实意义。采用Fluent软件,模拟了激光系统增益区液体介质横向流动状态。结果表明,介质流速较为均匀稳定,对于激光光束质量不会产生大的影响。实验测量了液体介质流速分别为0.48,1.51和5.39 L/min时,通过增益区的信标光(He-Ne光)相位分布,信标光的斯垂耳(Strehl)比为0.9964,0.9960及0.9936。在纵向均匀抽运条件下,粘性流动的非均匀性使得信标光的光束质量与理
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  1. 无机液体激光器的参量及其特性

  2. 本文对POCl3-ZrCl4-Nd(CF3COO)3体系的无机液体激光器的参量及其特性进行了初步研究.
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    • 发布日期:2021-02-09
    • 文件大小:431kb
    • 提供者:weixin_38502290
  1. 用于灯泵激光器冷却的层离溶液

  2. 利用有机液体作为量子电子器件冷却系统的热载体基质和作为染料激光器溶剂都受到它不可逆光化学分解⑴的限制。与泵浦灯表面(或池壁)相互作用时,裂解产物(烟黑)会使表面产生污垢,使其光学均匀性和透明度变坏,从而降低器件的使用寿命。
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  1. 利弗莫尔建造巨型激光器

  2. 正在劳伦斯·利弗莫尔实验室建造的“Nova”激光I按计划在1985年竣工时,将 取代“Shiva”装置成为世界上最强大的激光器。它将为激光聚变和激光武器的研究者提供一个能在100微微秒脉宽时间里产生200~300兆兆瓦峰值功率,或换一种方式说,在3毫微秒闪光时间里产生20~30万焦耳能量的钕玻璃激光系统。“Nova”装置直接的科学目的是把聚变靶压缩到液体密度的1000倍,引发热核燃烧,甚至可能在科学原理上达到得失相当,即入射到靶上的激光能量等于新释放的热核能量。
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  1. 激光液体

  2. 激光器无论按单个量子一光子形式的发射的本身的性质,或者按照它的电磁波辐射的某些性质,都与光辐射的其它光源有本质上的区别。
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  1. 可变换染料的五彩激光器

  2. 美帝国际商业机械公司的科学工作者已制出一种简单的液体激光器,它能产生虹的各种颜色。到目前为止,已能产生绿、黄、橙和红色的激光,并且原则上,它可以产生可见和红外光谱区中的所有波长。只须更换液体激光器中的有机染料溶液,就可以得到不同颜色的激光。
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  1. 液体激光器

  2. 几年以前激光的特征是处在寻找问题来解决的阶段。激光几乎每天都在科学、技术和医学的各个领域中找到新用途时,这种情况处在迅速变化的过程中。所有这些活动都要求激光器有更大的能量、效率和稳定性。通常所用的激光工作物质是气体或是固体。为克服激光系统目前存在的缺点,绝大部分的努力曾是想寻找新的气体和固体作为新激光物质。这篇文章所涉及的则是另一种途径:用液体作为激光工作物质。
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  1. 输出为“有机”100倍的大能量无机液体激光器实验成功

  2. 本刊前已报导过美帝通用电话和电子学公司的工作者所开拓的高效率的、可能获得大能量输出的无机液体激光器。根据此后发表的详细报导,这种新型激光器在理论与实验上都具备获得性能良好的大能量输出的条件,看来很有前途。
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  1. 液体激光器完成了功率上的突破

  2. 液体激光器已经达到1焦耳以上的输出,比早先的要高出100倍。美帝通用电话和电子学实验室的工作人员用钕加二氯氧化硒(SeOCl2)的无机溶液,完成了功率上的突破。直到现在,液体激光器的功率仍受到严重的限制;在液体介质中,掺杂物的工作情况不如晶格中的好。现在该实验室已经发现一种较好的介质。
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  1. 高增益室温液体激光器:Nd

  2. 自最初提出激光器以来,已研制出好些优良的固体和气体激光物质。可是,曾经报道的具有激光行为的液体物质,只有在有机溶液中掺入铕二酮酸化合物的这一种。这些液体的工作,为螯合物的吸收所限制,其阈值较高,输出能量较低。本文报道一种无机液体激光器,没有铕螯合物的限制,并在阈值和输出能量方面,同最熟悉的固体激光物质(如掺钕晶体或红宝石)相似。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:831kb
    • 提供者:weixin_38506182
  1. 无机液体激光器的参量及其特性(二)

  2. 所属栏目:
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-06
    • 文件大小:493kb
    • 提供者:weixin_38686677
  1. 展出1兆瓦液体激光器

  2. 在美帝电气与电子学工程师协会展览会上,第一次由通用电话和电子学实验室公开表演了一种象粗铅笔那样大小的液体激光器,它在几分之一秒内产生的脉冲能量为一百万瓦。这一实验模型的发展是在1966年8月由该公司最初发表的。那时,这种装置代表一个重大的突破,它产生的能量比以前用液体激光器获得的约高100倍。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-05
    • 文件大小:608kb
    • 提供者:weixin_38634065
  1. 新型液体染料激光器

  2. 美帝国际商业机械公司研究部研制出一种新型液体激光器。此种装置具有气体激光器的低发射角,又有固体激光器的高输出,还可以为激光的利用开辟新的波长。装置类似于“本机振荡功率放大器”系统。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-05
    • 文件大小:518kb
    • 提供者:weixin_38717450
  1. 液体无机激光器

  2. 据报导,产生1.06微米辐射的、以氧化钕在二氯氧化硒中的溶液为基础的液体激光器已由美国通用电气与电话实验室的赫勒(A. Heller)和莱姆皮基(A. Lempicki)研制出。这一装置为早期稀土有机螯合物液体激光器的继续。后者的效率受溶剂轻原子能量吸收的限制。二氯氧化硒激光器的工作特性还未测定,但是到目前为止,输入几百焦耳的能量可以获得1焦耳的脉冲。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-05
    • 文件大小:372kb
    • 提供者:weixin_38606897
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