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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 265 毫秒
1.
陶瓷激光器在高掺杂、大尺寸和复合结构设计等方面有着特殊的优势,具备实现高能、高光束质量激光器的潜力.研究了上海硅酸盐所提供的新型国产Nd:YAG陶瓷激光材料的激光输出性能,对比了陶瓷激光棒与单晶激光棒的储能特性,通过主动和被动调Q两种方法分别实现了闪灯泵浦陶瓷脉冲激光器,获得了重频1~20Hz可调,单脉冲百毫焦量级的输...  相似文献   

2.
朱蕊蘋  吕寿坤  高强 《现代防御技术》2012,40(2):155-158,162
激光器电源是激光器装置的重要组成部分,其泵浦方式分为光激励、放电激励、能量激励等,均必须配有相适应的供电电源。基于脉冲式固体激光器中负载是气体放电器件的激光电源,设计了一种带有预燃放电功能的半桥LCC串联谐振逆变电路,可实现每次点灯不必使用高压触发脉冲,避免触发高压的电磁辐射干扰。使得当灯处于低阻状态时,电容器上的能量能更有效地转换成光能。整体电源设计结构简单,可靠性高,可满足激光器对电源稳态工作的要求,在应用预燃电路后,激光输出能量可提高10%。  相似文献   

3.
采用有限元分析方法,对Nd:YAG作为激活介质的固体热容激光器的温度场及应力场进行了研究.结果表明固体热容激光器的温度场、应力场与常规的固体激光器有很大的差异,常规的固体激光器激活介质必须在泵浦的同时进行冷却,晶体表面温度比中心温度低,晶体表面受到的是张应力.固体热容激光器发射激光时,激活介质处于绝热状态.激活介质表面的温度要比中心高,激活介质表面出现的是压应力.这种差异是固体热容激光器可以高功率运转的物理机制.  相似文献   

4.
从对线形腔掺镱双包层光纤激光器的输出特性进行的研究,得到了激光器泵浦阈值功率、输出光功率的表达式,并重点比较了有损耗和无损耗时光纤激光器的输出功率随光纤长度、后腔镜反射率、泵浦功率变化的关系,得出:由于损耗的存在,激光输出功率会有一定的下降,并且这个下降会随着光纤长度、后控镜反射率、泵浦功率的变大而更加显著。  相似文献   

5.
分析了影响固体激光器聚光腔效率的各种因素,对激光器的泵浦效率相对于聚光腔的几何形状、反射面镀层及冷却方式的关系进行了试验研究,提出了机载激光器聚光腔的设计原则。  相似文献   

6.
分析了影响固体激光器聚光腔效率的各种因素,对激光器的泵浦效率相对于聚光腔的几何形状、反射面镀层及冷却方式的关系进行了试验研究,提出了机载激光器聚光腔的设计原则。  相似文献   

7.
阐述了闪光灯抽运钕玻璃棒热容型激光器重频工作方式下瞬态温度分布模型和热应力分布模型,进行了数值模拟,并和常规冷却模式下的温度、热应力分布进行了比较.结果表明热容型激光器工作物质中心温度低于表面温度,温度梯度较小;中心应力为张应力,表面为压应力,且应力大小比冷却模式下小得多.由于工作物质承受的压应力的破坏阈值远高于张应力,所以热容型激光器比常规冷却模式激光器可以工作在更高的抽运功率上.  相似文献   

8.
为解决基频光高重频与倍频光高平均功率之间的矛盾,设计了一台干扰用高重频双波长复合输出激光器。静态仿真了泵浦源效率、激光晶体受热和受力分布、激光高斯模式特征,得到了该激光器的复合输出特性。动态仿真调Q频率、倍频晶体长度对复合输出的影响以及分析倍频晶体热效应,发现在泵浦功率和谐振腔结构不变的前提下,需先满足基频光高重频工作,再优化倍频晶体长度和控制倍频晶体温度可提高倍频光的输出功率。按上述仿真结论开展的验证实验结果表明:当磷酸氧钛钾晶体长度为12 mm、输出镜透过率为10%、重复频率为50 k Hz时,设计的激光器基频光平均功率为18. 98 W,倍频光平均功率为2. 22 W,与仿真结论一致。  相似文献   

9.
一种激光探测技术的实用化研究,通过转动衰减片调节盘和调节放大电路的增益,既可探测固体激光器发出的兆瓦级激光,又可探测半导体激光器等发出的瓦级、微瓦级激光并进行声光报警。  相似文献   

10.
激光器(亦称“塞莱”),是六十年代初出现的一种新颖光源,是利用受激辐射的原理,使光在某些受激发的工作物质中放大或振荡发射的器件。它辐射出的激光具有亮度极  相似文献   

11.
为了提高 DFB(分布反馈式)光纤激光水听器的声压灵敏度,改善其动态特性,设计了一种曲伸式DFB 光纤激光水听器探头结构.该结构在保持激光器原有优点的同时,通过增大声压作用面积并将压力转化为对激光腔的轴向应变,有效地实现了声压增敏,同时通过机械结构改善了水听器的动态特性.利用有限元软件 ANSYS 对该结构进行了优化设计,加工制作了备构件并对 DFB 光纤激光器进行了封装,制作出长度约80 mm、直径仅6 mm的水听器原型样品并进行了实验研究.实验结果表明,采取该种形式的结构对 DFB光纤激光器进行封装后,探头的声压灵敏度提高了约17.5 dB,在500~1 500 Hz频率范围内具有较平坦的灵敏度响应.  相似文献   

12.
通过锁定多模块输出激光相位实现激光功率扩展的相干合成技术是获得高能高光束质量光源的有效途径.本文分析了相互注入锁定相干合成的机理及其对激光器相干性的影响,利用偏振元件将两路独立的Nd:YAG激光器关联起来,解决了耦合过程中的损耗问题,实现了两路激光器的相互注入锁定,获得了总功率4.4W的部分相干激光输出,长曝光结果表明远场光斑峰值功率密度提高了1.4倍,对利用相干合成技术实现高能固体激光器技术进行了初步探索.  相似文献   

13.
大气激光通信称自由空间光通信FSO(Free-Space-Optics)或无线光通信。早在120年前,大气激光传输的概念就由电话发明人贝尔提出过,进入20世纪60年代,随着红宝石激光器的出现,大大改善了大气激光通信系统的传输性能。F S O技术在20世纪80年代就开始用于军方,随着掺饵光纤放大器(EDFA)、波分复用(WDMA)、自适应光学(AdaptiveOptics)等技术不断发展,无线光通信在传输距离、可靠性、传输容量等方面有了较大改善,适用面也越来越宽。一、FSO的基本原理(1)FSO技术是一种基于光传输方式、采用红外激光承载高速信号的无线传输技术,它以激光…  相似文献   

14.
为了研究HF化学激光器的背压对激光器输出性能的影响,同时也为即将开展的基区引射式HF化学激光器实验提供参考数据,针对某一特定结构的HF激光器,通过改变激光器背压进行出光实验,得到了不同背压条件下的输出功率和激光光斑。结果显示,该激光器形成有效激射的背压上限为4kPa,同时,扩散混合对腔压的依赖非常严重,相比之下,射流混合在较高的背压条件下仍然能够形成激射。  相似文献   

15.
在大功率激光焊接设备中,二氧化碳激光器(CO_2激光器)最常用。这种激光器发出光的波长为10.6 μm。CO_2激光器的混合气体主要是氦(保证产生热量的移动传输)、二氧化碳(激光活性介质)和氮(气体放电产生激发所必需的能量)。CO_2激光器在用于薄壁结构的高速焊接时,成本效益尤其突出,例如轿车车身的焊接。这种类型激光器的缺点是需要一个非常复杂精巧的系统将激光束发送到工件上。这也就意味着这套系统的工作平台缺乏灵活性,如果需要经过很多反光镜来  相似文献   

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美国海军高能激光武器的发展经历了3个阶段。第一阶段以氟化氘化学激光器为开发重点,试验高能激光武器对各种目标的毁伤能力,获得大气传输特性数据。第二阶段以综合电力推进舰艇为装舰对象,重点研发自由电子激光器,希望获得在海洋环境下大气传输特性更好的高能激光武器。第三阶段采取了两条技术路线螺旋式发展的模式:一条是以固体激光器为基础进行激光炮武器系统集成,开展相关试验工作,验证激光武器上舰的技术可行性,试图寻找一种能够更快投入实战使用的激光炮武器;另一条是继续以自由电子激光器为重点进行更高功率激光武器的研制,期待获得一种更为强大的光速反导武器。预计,在今后10年内,舰载固体激光炮武器将率先装备部队使用,而自由电子激光炮武器将在15-20年后成为舰载激光炮武器的新霸主。  相似文献   

17.
高能激光武器是一种把大量热能集中到目标一点上,从而损伤目标的系统。为了把这些激光器与普通用的低能激光器区分开,国防部定义平均输出功率至少是20千瓦,或脉冲能量至少是30千焦耳的激光器为高能激光器。 当然,低能激光器已广泛地应用在医药、制图、通信、测距和目标识别等领域。而高能激光器不仅可能应用于能损伤目标的武器,而且还可应用于激光雷达、激光聚变、材料加工(焊接、热处理等)以及激光分离同位素等。  相似文献   

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前言氧化碳激光研究和研制的重要成果就是新型脉冲气体激光器的出现,它是非常有前途的。它通常简称为 TEA(Transversely Excited Atmospheric)激光器,意思就是工作在大气压下的横向激励激光器。关于大气压下横向激励 CO_2激光器的创建首先是在1969年末和1970年初在法国与加拿大研究工作者的文献中报导过。这两组研究者们互相独立地提出了在很大压力下在  相似文献   

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气动激光器     
第一代高功率气动激光器至今仍具有较好的性能;然而其未来的发展将可能是一个艰难的逐步取得进展的阶段。前文的作者所谈到的激光,是用电或化学的方法产生基本的不平衡能量而得到的。木文讨论的是气动激光,它是由被加热的气体通过迅速膨胀来产生那种不平衡能量的。第一代高功率气动激光装置,在连续功率输出和技术发展水平方面仍然  相似文献   

20.
正激光技术这一高新技术,经过半个世纪的发展,从机理原理、实验手段到制造工艺都已逐步成熟,且先进的激光器不断研制成功,并凭借其亮度高、方向性强、单色性好、相干性好的显著特点,在工业、农业、医疗、娱乐等领域的应用已经大显神威,有目共睹,现在我们再来领略一下其在军事领域的非凡表现。由于激光器的特殊构造,激光在发光原理上与普通光有本质的不同,因此呈现出不同的特点。由于激光的发射能力强和能量  相似文献   

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