激光:JīguāNgqì基本说明:有几种类型的激光产生装置,如固体、液体、气体、半导体等。根据工作模式的不同,可分为连续激光器和脉冲激光器。也被称为莱西。● 详细说明:激光产生装置包括固体、液体、气体、半导体等类型。根据工作模式的不同,可分为连续激光器和脉冲激光器。也被称为莱西。★ 产生激光辐射的装置可分为固体、液体、气体和半导体。也称为“蕾西”。

1。激光设备是由特殊材料制成的。

2。摘要在外腔简谐振动条件下,研究了半导体激光器光反馈自混合干涉系统模型中的测量参数。

3。基于气体放电理论,利用简化模型推导了射频激励CO2激光器气体放电击穿电压的数学关系,指出了影响激光器气体放电击穿电压的几个物理参数。

4。高能气动激光器或高能化学激光器是高能激光武器中最有前途的高能激光源之一。

5。基于光纤光栅

6、波导气体激光器

7、主电极间正常辉光放电和无污染快速流动的可调谐光纤激光器是实现高平均功率输出的重要条件。

8。我生命中第一件令人愉快的事是塞尔达,第二件事是我的书中有一些不同寻常的东西。我想再次受到表扬。塞尔达和我有时会吵架四天——总是从酒会开始——但我们仍然相爱,几乎是我认识的唯一一对真正幸福的夫妻。菲茨杰拉德1号实验使用的是一台自由电子激光器

9,其大小大约相当于一所大学的一个房间。该激光器使用角棱镜作为折射镜,形成折叠式光学谐振腔。

10。因此,加强预电离,消除有害杂质,有利于提高腔内激光介质的有效激发,从而提高激光输出功率。

11。模拟了四抽运激光的拉曼增益谱特性。

12。高亮度激光器是一种光功率大于40mW的红光激光器。

13。通过轴向倏逝波激励增益,将激光增益区域限制在光纤回波壁模的模场区域,从而显著降低回波壁模光纤激光辐射的泵浦阈值,从而形成低阈值回波壁模光纤激光器。

14。本文综述了垂直腔面发射半导体激光器的结构、晶体制作、器件制备和器件特性。

15。这种分布反馈双异质结激光器的发展要求在起皱层上生长单晶层。

16。脉冲调制激光器分为外调制和内调制。

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17。摘要分析了钕玻璃棒激光器在热容工作模式下的温度和应力分布特性,并与常规抽运和冷却模式下棒截面的温度和应力分布进行了比较。

18。窄束注入激光器

19。激光是50年前发明的,现在很普遍。

20。在实验中,研究人员让两条特定频率的激光束射向反激光。

21。根据治疗需要缓慢调整激光器。

22。据美国有线电视新闻网报道,美国科学家正在用世界上最大的激光进行实验,以产生核反应并在地球表面形成恒星。

23。雪崩注入激光器

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24。研究人员在日内瓦湖附近的罗纳河岸上用一台巨大的移动激光器测试了这项技术。

25。对于由这种微谐振器构成的激光器,其自发发射频率落在光子晶体的禁带内,有效地降低了激光振荡的阈值,使激光器具有低阈值、高效率的特点。

26。翡翠激光晶体及其激光器的研究现状与发展

27。最近,hecd激光器的波长分别为325.0 nm和441.6 nm。

28。本文首先综述了准分子激光的特点、原理和脉冲放电。其次,为了试制XeCl准分子激光器,探索并完成了电极设计、回路电感降低方法、火花开关设计、NS陡前沿放电、紫外预电离、辉光放电和脉冲功率技术。

29。这种级联效应产生的能量几乎与激光器本身发出的能量相同,并导致激光束消失。

30。原子脉冲可以从凝聚态获得。由于凝聚态的相位一致性,这些来自凝聚态的原子脉冲仍然保持这一特性,就像激光发射的光子一样。因此,这种现象被称为“原子激光”。原子激光能够产生大量相位一致的原子束,就像激光中的光子束一样。

31。激光陀螺的核心部件是氦氖环激光器,掌握光与介质的相互作用理论是研究激光的关键。基于ram的半经典理论和密度矩阵理论,推导了描述氦氖气体增益介质在环形谐振腔中原子运动的光学布洛赫方程,并在此基础上利用介质偏振理论得到了描述激光陀螺反向行波的光强,利用MATLAB仿真软件和虚拟仪器编程语言LabWindows/CVI,对激光陀螺中环形激光器的介电增益色散特性、频率牵引效应、烧孔效应、模式竞争、锁定效应、光强和相位特性进行了仿真研究,并用全量子理论分析了激光器的工作原理,得到了二能级系统单模辐射场的光子数密度分布,得到了激光场的光子统计分布,并模拟了激光场的动态建立过程。

32,受激准分子激光和强脉冲UVB激光已显示出治疗白斑和色素减退的有效性。

33。可借助图10.15解释该激光器的操作。

34。第一次实现彩色激光的是离子激光器,它在氩或氪中通过高压放电产生激光。

35。采用热键合技术将未掺杂晶体与基体相同的掺杂晶体键合形成复合晶体,可以有效降低端面变形引起的热透镜效应,有利于激光器的稳定性和高功率运行。

36。这种激光器中纵模成分纯度差异的原因尚不清楚。

37。应该强调的是,激光绝不是一种能源。

38。由于掺铒YAG固体激光输出的中心波长为2 94m,与水的吸收峰一致,且皮肤组织对水的吸收非常显著,因此铒激光是合适的。同时,设计了激光准直系统、激光整形系统和聚焦系统。通过理论和实验研究,研制了激光采血器样机,具有良好的应用前景。

39。进入反激光系统的光束相互干扰并相互抵消,“吸收”变为热。

40。在理论分析的基础上,对该波长激光器的输出特性进行了实验研究,讨论了掺铒YAG固体激光器的效率和输出能量问题。一套小型化、无水冷、低重复频率、输出中心波长为294m的激光器。

41。兰姆弧垂稳频氦氖激光器检定规程

42。在激光器中,这种阻尼机制可以理解如下。

43。喷射杂质激光器

44。在激光冷却俘获原子或原子的玻色-爱因斯坦凝聚实验中,要求用于冷却的激光具有功率高、频率稳定、线宽窄的特点。

45。脉冲激光器是另一种激光器。其脉冲在“开”和“关”的振荡之间产生。当激光器处于“开启”状态时,会产生光。在“关闭”状态下,光量显著减少。

46。波音公司集成了一系列商用现货激光器,用于切割和焊接许多行业的金属零件。

47。低泵浦三镜腔自锁掺钛蓝宝石激光器的理论与实验研究

48。我们都知道,每个电子振荡器,包括激光器,必须有一个略大于损耗的增益才能开始振荡。

49。报道了采用双石英棱镜对掺钛蓝宝石激光器的实验结果,所得结论与理论分析一致。

50。开关红宝石激光器

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