稀有气体卤化物准分子激光器工作气体实时补给技术

来源 :光子学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:adamas522
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为延长稀有气体卤化物准分子激光器工作气体使用寿命, 在原有供气设备基础上增加了工作气体实时补给技术.该技术采用FPGA控制系统将逐步提高放电电压、补充卤素气体和更换部分混合气体等操作有效组合起来.随着激光脉冲能量的下降, 逐步提高放电电压; 当放电电压达到最大值时, 开始补充卤素气体, 并恢复放电电压; 当补充卤素气体效果不明显时, 更换部分混合工作气体.将该技术应用于医用型ArF准分子激光器中进行实验研究, 结果表明: 在没有使用工作气体实时补给技术的情况下, 激光器累计工作14.38 h后, 输出单脉冲激光能量下降了17.2%;采用工作气体实时补给技术后, 激光器输出能量下降速率明显降低, 累计工作14.38 h, 其单脉冲能量下降率能控制在3%范围内.因此, 采用该技术可延长激光器工作气体的使用寿命、提高输出激光能量稳定性、减少停机次数并降低运行成本.
其他文献
1988年末,斯坦福大学将对一类新的自由电子激光器进行初步试验。这台激光器的电子束能量为1.3亿电子伏,用来将髙能激光波长推入光谱的紫外和软X射线波段。
期刊
期刊
Interaction of acoustic waves and microbubbles occurs in numerous biomedical applications including ultrasound imaging, drug delivery, lithotripsy treatment, and cell manipulation, wherein the acoustically driven microbubbles routinely act as active micro
期刊
为了降低传感光纤的线双折射对全光纤电流互感器测量准确度的影响, 将旋转高双折射(SHB)光纤作为互感器的传感光纤。根据琼斯矩阵, 建立了互感器数学模型。研究了平面镜和法拉第旋转镜对基于SHB光纤的反射干涉式互感器测量准确度的影响, 分析了SHB光纤的旋转比与互感器抗温度扰动能力之间的关系, 讨论了使用光纤1/4波片对基于SHB光纤的互感器进行误差补偿的方案。结果表明, 在平面镜式互感器中, 采用谐波相除法、闭环信号调制法可以消除SHB光纤的长度敏感性。当旋转比大于30时, 在-40~60 ℃温度范围内,
报导了脉冲频率锁模CO2激光器的研究及试制结果。得到了激光器的稳定锁模振荡条件。观察到脉冲序列中一个脉冲的持续时间为~2亳微秒,幅度的重现性为±5%。描述了激光系统诸元件的技术解决方法。
期刊
非局域空间光孤子相互作用受到很多因素的影响,通过数值模拟和实验方法讨论了相位和外置偏压对向列相液晶中空间光孤子相互作用的影响.基于向列相液晶中的非局域非线性薛定谔方程,利用分步傅里叶变换算法进行数值求解,分析了相位对非局域空间光孤子相互作用的影响;另外,实验上在不同的入射条件下,研究了向列相液晶中双孤子的相互作用性质,得到了向列相液晶中两束光交叉点的位置与偏置电压的关系.
期刊
以两种癌变样品为例,应用多种偏振成像方法得到各偏振参数图像,比较分析不同偏振参数区分癌变组织和正常组织的表征能力。研究表明这些偏振参数不但能够区分各向异性体系癌变,也能够对各向同性体系癌变进行表征,从而说明偏振方法可应用于癌变的检测。根据细胞的生理特征和光学特征,利用简单的球柱散射模型进行蒙特卡罗模拟,很好地解释了实验现象,显示了偏振成像方法在检测癌变方面的潜力。
Perovskite nanocrystals (NCs) have strong nonlinear optical responses with a number of potential applications, ranging from upconverted blue-lasing to the tagging of specific cellular components in multicolor fluorescence microscopy. Here, we determine th
在无线光通信中,外界复杂的环境很容易造成光束的偏转,从而影响其光接收效率。针对这一问题,提出一种指数函数型特种光锥作为空间光信号光接收装置。它是由纯净玻璃材料制成的,母线形状将直接影响其光接收性能。研究并推导了特种光锥的母线方程,然后基于射线光学理论,分析了特种光锥内部光线轨迹和在小端面的出射光能量,并且搭建了实验装置,进行了耦合效率的测试,并对其误差进行了分析。实验结果表明,指数型特种光锥曲线与理论结果基本一致,其大端面接收范围可达6.8 mm,耦合效率最高可达57%,可用于无线光通信、光纤通信、光束耦