作者单位
摘要
浙江工商大学 信息电子工程学院,浙江 杭州 310035
针对溴化亚铜激光器中放电管径向温度不均匀现象,在工程设计中同时采用隔环结构放电管设计方案和溴化亚铜激光放电管充氢方案。对隔环结构及隔环结构同时充氢的CuBr激光放电管温度场进行了分析。利用简化的热流耗散泊松方程,给出了激光放电管内温度场分布的数学模型,获得了激光放电管气体温度场径向分布的解析表达式,明确了温度分布与输入电功率及缓冲气体热传导系数之间的关系,得到了与实验一致的结果,为该类激光器的实用化提供了理论分析依据。
溴化亚铜激光器 径向温度分布 隔环式放电管 充氢机理 CuBr laser radial temperature distribution discharge tube with diaphragm hydrogen-filled mechanism 
应用光学
2006, 27(1): 0054
马涛 *
作者单位
摘要
浙江工商大学信息与电子工程学院,浙江 杭州 310035
基于研制实用化CuBr激光器的目的,利用数值模拟的方法,结合实验数据,讨论了CuBr激光动力学中放电管等离子体参数变化与等离子体阻抗变化的内在联系,给出了CuBr激光管在不同放电电路各参数的表达式,与CuBr激光器动力学模型相结合,得到放电管等离子体阻抗动态演变的结果。得出放电管导通特性在不同放电线路组合中相同的结果,与实验结果完全一致。
激光物理 等离子体电阻 动力学模型 溴化亚铜激光器 laser physics plasma resistance kinetic model CuBr laser 
量子电子学报
2006, 23(1): 0046
作者单位
摘要
浙江工商大学信电学院,杭州,310035
为实现封离式CuBr激光器计算机的辅助设计,通过计算机数值计算的方法,利用CuBr激光管外电路放电参数表达式,结合CuBr激光器动力学模型及实验参数,模拟得到了脉冲放电期间激光放电管等离子体放电特性动态变化的规律,得出放电管导通特性与放电线路组合无关的结论,此结论与实验完全一致.
等离子体特性 数值分析 溴化亚铜激光器 
应用激光
2006, 26(3): 181
作者单位
摘要
浙江工商大学信电学院,杭州 310035
给出了充氢CuBr激光放电管温度场的数学模型,获得了气体温度场径向分布解析式,给出了温度分布与输入电功率及缓冲气体热传导的关系。
溴化亚铜激光器 径向温度分布 充氢机理 
激光与光电子学进展
2005, 42(6): 31
作者单位
摘要
1 杭州商学院信息电子系
2 浙江大学物理系,杭州310027
提出了隔环式CuBr激光放电管温度场的简单数学模型,获得了气体温度场径向分布的解析表达式,分析了这种结构对放电稳定性及激光光斑质量的影响。
溴化亚铜激光器 隔环式放电管 径向温度分布 
光学学报
1999, 19(11): 1491
作者单位
摘要
浙江大学物理系, 杭州 310027
介绍了卤化铜激光器的最新动向.回顾了卤化铜激光器的工作原理、工作物质的选择和工作方式的进展,讨论了高功率溴化工铜激光器的作用机制.展望了高功率、全封离溴化亚铜激光器的前景。
溴化亚铜激光器 掺氢 
激光与光电子学进展
1998, 35(6): 1
作者单位
摘要
浙江大学物理系, 杭州 310027
设计了一种新颖的金属筒式加热器, 使气体激光放电管轴向温度分布均匀。实现了缓冲气体流动的溴化亚铜激光器功率增长2倍, 效率达到1%, 在激光输出平均功率9 W水平上持续稳定运转, 最大平均功率为10.6 W。
温度分布 溴化亚铜激光器 
中国激光
1996, 23(1): 11
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
本文报道了在两种结构的多镜复合腔中CuBr激光器的纵模淬灭现象,并得到了重复频率几倍于基频纵模间隔的多重锁模脉冲串,最高重复频率可达440 MHz.实验结果表明,通过调整复合腔的结构参数,可以在不缩短增益介质长度的条件下,实现CuBr激光多重锁模脉冲高重复频率的大范围调节.
溴化亚铜激光器 复合腔 模式淬灭 自锁模 
光学学报
1993, 13(1): 81
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
首次报道在纵向放电的CuBr激光器中,通过抑制高阶横模的振荡,同时得到高度稳定完全调制的绿光和黄光自锁模脉冲串,并在实验上研究了高阶横模,泵浦功率和谐振腔腔长对CuBr激光自锁模脉冲串及其纵模频谱的影响.
溴化亚铜激光器 自锁模 激光模式 
光学学报
1992, 12(10): 873

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!