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1.
多功能半导体激光医疗仪电源的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据“多功能半导体激光医疗仪”整机的要求,采用同一电源对667nm和808nm半导体激光器实施供电。为避免电源在开、关机时对半导体激光管产生浪涌冲击,电源在设计中采用了适当的逻辑功能。并可保证对667nm激光器供电时,即使打开808nm激光器供电开关,也不对808nm半导体激光器供电,反之亦然。电源设有手动、计算机两种控制方法,及恒定功率、电流两种工作方式。  相似文献   
2.
1.57 μm波长激光为人眼安全波长激光。将KTP晶体置于一个由LD端面泵浦、声光调Q的Nd:YVO4晶体双凹谐振腔内,利用KTP表面镀膜建立了内腔式OPO,实现了重复率在5~40 kHz范围内1.57 μm脉冲激光的稳定输出。实验结果表明,激光的阈值将随声光调Q器重复率的增加而升高,重复率为5 kHz时得到最低阈值1.52 W。重复率为15 kHz、泵浦功率为3.7 W时,输出光平均功率为305 mW,脉冲宽度50 ns,峰值功率400 W。  相似文献   
3.
利用闪光灯作为抽运源研究了Nd∶GdVO4晶体的脉冲激光性能。激光晶体样品尺寸为 4mm× 4mm× 6mm。当输出镜透过率T =15 % ,抽运能量为 6 .32J时 ,激光器静态输出能量为 31.7mJ。对T =7%的输出镜 ,抽运阈值为 0 .13J。用厚度为 1.5mm ,小信号透过率为 5 4 .7%的Cr4+ ∶YAG晶体片实现了激光器的被动调Q运转 ,测得动态和静态激光能量输出之比约为 1∶3。在T =15 %的输出镜透过率下 ,当抽运能量为 3.89J和 6 .32J时 ,分别得到了脉冲宽度为 4 8.0ns和 39.2ns的单脉冲输出  相似文献   
4.
Ca4GdO(BO3)3(GdCOB)是一种新型的自倍频晶体.利用氙灯作泵浦源,对单掺的Nd∶GdCOB和双掺的Cr∶Nd∶GdCOB两种自倍频晶体实现了1061nm~530.5nm自由运转的自倍频转换.单掺和双掺晶体的泵浦阈值能量分别为1.0J和0.92J,自倍频光的最大输出能量分别为1.96mJ和2.46mJ.利用脉冲染料激光作泵浦源,对Nd∶GdCOB晶体获得了1331nm基频光和655nm自倍频红光运转,并获得了530.5nm自倍频绿光输出.  相似文献   
5.
本文介绍高功率脉冲YAG泵浦染料激光器的构成及相关参数 ,分析进口激光器长期使用后造成输出能量下降的原因 ,介绍在实验室条件下用氦 -氖激光定位的维修与调整。  相似文献   
6.
研制了一种激光焊接机,专门用于补焊堆焊发动机气门锥面和其它铸造金属制品表面的缺陷.  相似文献   
7.
计算了Nd∶GdCOB晶体的相位匹配角.用Datachroom-5000染料脉冲激光作为泵浦源,在Nd∶GdCOB晶体中实现了由1331.0nm到665.5nm的自倍频激光运转,阈值能量为14.2mJ; 当泵浦能量为25mJ时,665.5nm激光的输出能量为0.62mJ,相应的转换效率为2.5%.  相似文献   
8.
生淀粉糖化酶菌种黑曲霉S-1的激光选育   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用诱变剂对微生物进行诱变育种,能使产量成百上千倍增加.目前诱变剂种类虽然很多,但常用的却为数有限.而且,经过长期累积处理的菌种,再用相同诱变剂诱变,常出现饱和现象,处理效果往往不够理想.最近几年来激光在农业上的应用已取得了一些成果.通过激光照射,可诱发作物产生遗传变异,从而促进种子发芽,缩短成熟期,增强抵抗病虫害的能力,提高了产量.微生物优良菌种的研究工作始于70年代,文献尚不多见,大多数利用氮分子激光(λ=337.1nm)和CO_2激光(λ=10.6μm〕进行处理.鉴于细胞DNA的光谱吸收曲线峰  相似文献   
9.
氙灯抽运Nd:GdVO4晶体的脉冲激光性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用闪光灯作为抽运源研究了Nd:GdVO4晶体的脉冲激光性能.激光晶体样品尺寸为4 mm×4 mm×6 mm.当输出镜透过率T=15%,抽运能量为 6.32 J时,激光器静态输出能量为 31.7 mJ.对T=7%的输出镜,抽运阈值为 0.13 J.用厚度为 1.5 mm,小信号透过率为 54.7%的Cr4+:YAG晶体片实现了激光器的被动调Q运转,测得动态和静态激光能量输出之比约为1:3.在T=15%的输出镜透过率下,当抽运能量为 3.89 J和 6.32 J时,分别得到了脉冲宽度为 48.0 ns和 39.2 ns的单脉冲输出.  相似文献   
10.
将高纯KTP晶体置于一温控炉内,利用温度调谐,在一声光调Q,直腔式Nd:YAG激光器中获得了高功率、高效率倍频绿光输出.最高倍频绿光输出功率超过38 W,倍频光输出功率的转换效率大于0.91%,不稳定度为±2.3%.高纯KTP与一般KTP相比,倍频效率提高了18.8%.  相似文献   
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