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激光器——能发射激光的装置。1954年制成了台微波---放大器,获得了高度相干的微波束。如果您想要了解更多纳秒激光器的知识,欢迎拨打图片上的热线联系我们。1958年a.l.肖洛和c.h.汤斯把微波---放大器原理推广应用到光频范围,1960年t.h.梅曼等人制成了台红宝石激光器。以后,激光器的种类就越来越多。按工作介质分,激光器可分为气体激光器、固体激光器、半导体激光器和染料激光器4大类。近来还发展了自由电子激光器,大功率激光器通常都是脉冲式输出。
根据工作物质物态的不同可把所有的激光器分为以下几大类:固体激光器晶体和玻璃,这类激光器所采用的工作物质,是通过把能够产生受激辐射作用的金属离子掺入晶体或玻璃基质中构成发光中心而制成的;对激光工作物质的主要要求,是尽可能在其工作粒子的特定能级间实现较大程度的粒子数反转,并使这种反转在整个激光发射作用过程中尽可能有效地保持下去。气体激光器,它们所采用的工作物质是气体,并且根据气体中真正产生受激发射作用之工作粒子性质的不同,而进一步区分为原子气体激光器、离子气体激光器、分子气体激光器、准分子气体激光器等;液体激光器,这类激光器所采用的工作物质主要包括两类,一类是有机荧光染料溶液,另一类是含有稀土金属离子的无机化合物溶液,其中金属离子如nd起工作粒子作用,而无机化合物液体如seocl2则起基质的作用;半导体激光器,这类激光器是以一定的半导体材料作工作物质而产生受激发射作用,其原理是通过一定的激励方式(电注入、光泵或高能电子束注入),在半导体物质的能带之间或能带与杂质能级之间,通过激发非平衡载流子而实现粒子数反转,从而产生光的受激发射作用;自由电子激光器,这是一种特殊类型的新型激光器,工作物质为在空间周期变化磁场中高速运动的定向自由电子束,只要改变自由电子束的速度就可产生可调谐的相干电磁辐射,原则上其相干辐射谱可从x射线波段过渡到微波区域,因此具有很---的前景。
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用大面积透射光栅谱仪观察了飞秒与纳秒激光作用下铝等离子体的发射谱,对两种情况下等离子体的温度、密度用线强度比的方法进行了测量,发现在飞秒下x射线发射以k壳层为主,等离子体的温度500 ev,电子密度3×1021/cm3比纳秒情况100 ev和2×1020/cm3下要高,显示飞秒与纳秒下不同的作用机制;对空间特性的分析,发现飞秒的激光等离子体的发射长度短,而且更靠近靶面。由于谱仪分辨率的---,解谱时得到的谱线信息不完全而---了对谱更多的重要信息的获取例如高分辨率光谱和谱的时间特性。nd:yvo4掺---钒酸钇:低功率应用较广泛的固体激光器,工作波长一般为1064nm,可以通过ktp,lbo非线性晶体倍频---产生532nm绿光的激光器。因此需利用具有更高分辨率的谱仪,如条纹像机对飞秒与纳秒激光下的等离子体的特性做更深入的研究。
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