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11.
实验装置如图1,Nd:YAG主被动锁模激光器输出脉冲序列,经过前置放大后用激光触发火花隙电光开关系统选出单一脉冲,然后经过多级放大。末级输出光束口径为ф35毫米,用倒置望远镜缩束变为ф14毫米。倍频晶体采用Ⅰ型匹配,倍频后输出5321埃的绿光脉冲,然后用f=500毫米透镜聚焦于20厘米长的喇曼盒中,喇曼介质是乙醇。由喇曼盒出来的光,用f=200毫米透镜补偿为平行光,我们对5321埃的泵浦光和6303埃的喇曼光的脉冲宽度进行了测量。用炭斗检流计测量了1.064微米光的能量为1  相似文献   
12.
本文总结了钕玻璃高功率激光束波面象差的补偿方法,同时给出了非球面补偿透镜设计及加工检验的方法。在激光束象差补偿实验中,实际光束象差由初始2.3λ降到λ/2~λ/4。  相似文献   
13.
类锂硅离子软X射线激光实验研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
我们在中国科学院上海光机所六路激光装置取得初步实验结果的基础上,1989年8月10日至16日利用LF-12~#激光装置,成功地实现了复合泵浦类锂硅离子的跃迁波长分别为8.89nm与8.73nm的软X射线激光.在LF-12~#激光装置上进行的类锂硅离子软X射线激光增益实验中,驱动激光波长为1.05μm,脉冲宽度约为0.9ns,靶上的激光能量为50J(平均偏差<15%).输出激光经六单元组合柱面透镜-非球面透镜系统聚焦到条状平板硅靶上,产生作为X射线激光增益介质的线状高价离化态的激光等离子  相似文献   
14.
主-被动对撞脉冲锁模Nd:YAG激光器   总被引:4,自引:0,他引:4  
报道主-被动和纯被动对撞脉冲锁模Nd~(3+)∶YAG激光器的实验研究结果.主-被动锁模激光脉宽为15ps,激光输出序列脉冲能量起伏小于±2%.被动锁模激光脉宽为12ps,序列脉冲能量起伏小于±1O%.利用腔内插入标准具,获得脉宽在15~26ps间可变的锁模激光.实验还研究了非共振环形腔的激光偏振特性.  相似文献   
15.
类锂硅离子6f-3d与6d-3p软X射线激光   总被引:5,自引:0,他引:5  
类锂离子复合泵浦是实现X射线激光的主要技术途径之一。迄今已有实验成功演示的类锂复合软X射线激光仅限于5f-3d、5d-3p及4f-3d等跃迁,例如Mg~9+5f-3d(12.79nm);Al~(10+)5f-3d(10.57nm)及5d-3p(10.38nm)、4f-3d(15.47nm);Si~(11+)4f-3d(12.9nm)等。另外,我们也曾在中国科学院上海光机所LF12~#激光装置上,首次成功地演示了复合泵浦类锂Si~(11+)离子的5f-3d(8.89nm)和5d-3p(8.73nm)跃迁的软入射线激光(参见:中国激光,16(10),1989,616)。本文报道最近我们首次从实验上发现类锂硅离子的6f-3d(7.58nm)和6d-3p(7.46nm)跃迁的软X射线激光的结果。 复合泵浦类锂硅离子软X射线激光的系统实验是1989年10~11月期间在LF12~3激光装置上完成的。1.05p,m单束激光到达靶面上的能量为30~130J,激光脉宽约900ps,相应的靶面激光强度为(1.0~5.0)× 类锂离子复合泵浦是实现X射线激光的主要技术途径之一。迄今已有实验成功演示的类锂复合软X射线激光仅限于5f-3d、5d-3p及4f-3d等跃迁,例如Mg~(9+)5f-3d(12.79nm);Al~(10+)5f-3d(10.57nm)及5d-3p(10.38nm)、4f-3d(15.47nm);Si~(11+)4f-3d(12.9nm)等。另外,我们也曾在中国科学院上海光机所LF12~#激光装置上,首次成功地演示了复合泵浦类锂Si~(11+)离子的5f-3d(8.89nm)和5d-3  相似文献   
16.
17.
本文描述了最近进行的复合泵浦类锂硅离子软X射线激光增益实验结果。利用1m消像散掠入射光栅谱仪拍摄了平面硅靶线聚焦激光等离子体在5~12nm波长范围里的光谱。利用线聚焦激光等离子体轴向和非轴向光谱的时间积分强度比求得Si~(11+)5f-3d(8.89nm)和5d-3p(8.73nm)跃迁的增益系数分别为1.4和0.9cm~(-1);用轴向强度随线聚焦激光等离子体长度的变化得到离靶面300μm处的增益系数分别为1.5和1.4cm~(-1)。  相似文献   
18.
发生在单模光纤中的最重要的两个非线性过程是自相位调制和受激喇曼散射。自相位调制是光纤-光栅对激光脉冲压缩的基础,光纤-光栅对脉冲压缩已成为实现多种波长激光脉冲压缩的主要实验技术之一。受激喇曼散射对于频率转换是有用的,但是和自相  相似文献   
19.
一、引言 在用于激光加热等离子体研究的高功率激光系统中,为了防止从靶面及等离子体反馈回激光放大器序列的反向激光被进一步放大到足以毁坏光路中光学元件的功率密度,已经采用相应孔径的普克耳斯盒电光开关和磁光开关等光学隔离器(也称为隔光器),达到良好的效果。进一步扩大隔光器的通光孔径时,我们为六束高功率激光装置LGJ—Ⅱ研制成60毫米孔径的菲涅耳菱体隔光器,作为末级隔光器。本文描述有关的实验结果。  相似文献   
20.
光束波面曲率测量中最常用的方法是剪切干涉仪及哈特曼网格板投影法.但在小口径光束情况下,条纹的周期大于剪切量时,干涉仪是不适用的.同样,网格板法投影分辨率太低也不适用.衍射成象方法则具有高精度及高分辨率的优点,它弥补了上述两种方法的不足.  相似文献   
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