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1.
本文从一般速率方程出发,研究了铷原子三步激光共振电离过程。用Nd:YAG及其泵浦的染料激光作为激发与电离光源,分别得到饱和激发电离的流量条件和通量条件。最后,分析讨论了本研究的应用价值。  相似文献   
2.
当前,光学在极为广阔的领域里以惊人的速度发展着。绚丽美妙的光学以其蔚为壮观的景象和引人入胜的巨大魅力吸引着人们。它正对科学技术的结构和发展施以深远的影响。它正改变着人类生活的面貌。众所周知,从本世纪初开始,物理学经历了一场伟大变革。在这场变革中,诞生了量子力学和相对论,从而建立了近代物理学。引人注目的是,物理学这两大理论的建立都直接与光学有关。现在,近代物理学的发展和科学技术的进步又有力地推动着光学的发展。或许这  相似文献   
3.
原子光诱导自电离时间特征   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了二能级原子在光脉冲作用下的自电离时间特征。峄高斯型光脉冲,进行了薛定谔运动方程的数值求解,结果表明存在最佳光强值,在此光强下单位时间内电离数目最多。获得了指数型光脉冲作用下原子自电离几率的解析表达式。  相似文献   
4.
激光器模式分析实验教学探讨   总被引:5,自引:0,他引:5  
<正> 激光是物理学的一个分支,激光实验是近代物理实验的一个重要内容。激光是单色性方向性好、强度高的相干光,它由激光器产生。激光器模式是一个重要的基本概念,教学中学生不易理解。近代物理实验课开设的He-Ne激光器模式研究实验[1],为学生掌握模式概念提供了条件。但是由于一般高校本科不开设激光原理课程,往往学生看了教材仍模模糊糊,不知所措。因此,如何进行这个实验教学是一个值得探讨的问题。  相似文献   
5.
TEAN_2激光器     
本文简要地论述TEAN_2激光器理论,指出TEAN_2激光必须在毫微秒量级的激励速率下才能实现;而且为获得最佳输出,电极间距必须很小(1~3毫米);文章系统地总结了我们在单通道、多通道、行波激励TEAN_2激光器及其应用方面的研究成果。指出TEAN_2激光器具有结构简单、体积小、输出功率大、重复频率高的特点。而多通道TEAN_2激光器作为脉冲系列发生器还有其它多种用途,行波激励TEAN_2激光器由于脉宽仅0.3毫微秒,泵浦染料可获得数十微微秒可调谐超短脉冲。文章还评述了最近两年国际上在TEAN_2激光器研究方面的进展。  相似文献   
6.
引言自从1963年第一次实现N_2的第二正带系的337.1毫微米的受激辐射以来,由于这种短脉冲紫外光适合泵浦染料、光谱研究,光化学反应等应用,同时由于这种放电激励的N_2激光器具有增益高、功率高的特点而很快受到人们的重视。目前,200托以下的低气压氮分子激光器已趋于定型。人们为了期望用加大激活介质密度获得更高的功率输出,以及通过提高气压获得更短的光脉冲(小于1毫微秒),近年来发展了  相似文献   
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