脉冲选择器的应用,下面是脉冲选择器几个典型的应用:为了得到高脉冲能量的**短脉冲,常常需要降低脉冲重复速率。这可以通过在种子激光器和放大器之间放置脉冲选择器来实现。放大器只对需要的脉冲有放大作用。阻止的脉冲并不会引起很强的损耗,上海Avesta光谱仪**,因为与放大器的平均输出功率相比,种子激光器的平均功率很小,并且剩余的平均功率足以使放大器发生饱和,上海Avesta光谱仪**。在倾腔激光器中,脉冲选择器从强中每隔N圈提取出来脉冲。而其它时间内,脉冲经历很小的光学损耗被放大到很高的能量水平,上海Avesta光谱仪**。脉冲选择器可用在正反馈放大器中用来注入或者提取脉冲。飞秒激光器具有高的分辨率特性。上海Avesta光谱仪**
飞秒激光器有什么作用?众所周知,物质是由分子和原子组成的,但是它们不是静止的,都在**地运动着,这是微观物质的一个非常重要的基本属性。飞秒激光器的出现使人类*1次在原子和电子的层面上观察到这一**快运动过程。基于这些科学上的发现,飞秒激光器在物理学、生物学、化学控制反应、光通讯等领域中得到了普遍应用。由于飞秒激光器具有**和高的分辨率特性,它在病变早期诊断、医学成象和生物体检测、外科医疗及**小型卫星的制造上都有其*特的优点和**的作用。上海Avesta 自相关仪定做根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类。
光谱仪:光谱仪又称分光仪,普遍为认知的为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。它由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定。分为单色仪和多色仪两种。光谱仪是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成,利用光谱仪可测量物体表面反射的光线。阳光中的七色光是肉眼能分的部分(可见光),但若通过光谱仪将阳光分解,按波长排列,可见光只占光谱中很小的范围,其余都是肉眼无法分辨的光谱,如红外线、微波、紫外线、X射线等等。通过光谱仪对光信息的抓取、以照相底片显影,或电脑化自动显示数值仪器显示和分析,从而测知物品中含有何种元素。这种技术被普遍地应用于空气污染、水污染、食品卫生、金属工业等的检测中。
飞秒激光器的应用:飞秒激光器是指利用锁模技术来获得的飞秒量级短脉冲的激光器。所谓飞秒,也叫做毫微微秒,即1飞秒只有10的负15次方秒。飞秒激光不是单色光,而是中心波长在800nm左右的一段波长连续变化光的组合,利用这段范围内连续波长光的空间相干来获得时间上较大的压缩,从而实现飞秒量级的脉冲输出。所采用的激光晶体为激光谱线很宽的钛宝石晶体。飞秒激光器是只以千兆分之一秒左右的**短时间放光的“**短脉冲光”发生装置。飞是国际单位制词头飞托(femto)的缩写,1飞秒=1×10-15秒。所谓脉冲光是只在一瞬间放光。照相机的闪光的发光时间是1微秒左右(即百万分之一。秒),所以飞秒的**短脉冲光只有其10亿分之一左右的时间放光。众所周知,光速是以30万千米每秒(1秒间绕地球7周半)**快的速度飞驰而过,但是在1飞秒期间连光也只不过前进了0.3微米。飞秒激光是人类目前在实验条件下所能获得的至短脉冲。
脉冲选择器应用:1、光脉冲能量放大为了在**短脉冲中获得高能量得脉冲,经常需要降低脉冲的重复率。那么可以在种子激光器与放大器之间放一个脉冲选择器。那么通过脉冲选择器后的脉冲就是我们所需的脉冲。脉冲选择前的脉冲与脉冲选择后的脉冲能量相差并不大;并且选择后的脉冲足以使后端的放大器正常工作,进一步实现功率放大。2、cavity-dumpedlaser在cavity-dumpedlaser中,脉冲选择器只在*N次往返中从腔体中提取循环脉冲。在所有其他往返光程中,脉冲的光损耗低,并且可以放大为高能量。3、再生放大系统再生放大系统中,受限于放大光路的响应时间和能量需求,对入射的脉冲个数有一定要求,所以需要对入射的激光脉冲个数按需要进行控制/操作。一般该应用中,因为入射光/放大过程中能量较高,对选择器孔径要求较大(>5-10mm,甚至20-50mm或者更大),频率一般再100Khz以下。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。上海Avesta光谱仪**
根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪。上海Avesta光谱仪**
飞秒激光有什么特点?**是飞秒激光持续的时间及其短,只有几个飞秒,它比利用电子学方法所获得的至短脉冲还要短几千倍,是人类目前在实验条件下所能获得的至短脉冲;其次是飞秒激光具有非常高的瞬时功率,可以达到百万亿瓦,比目前全世界发电总功率还要多出上百倍;再次是飞秒激光能聚焦到比头发的直径还要小的空间区域内,使电磁场的强度比原子核对其周围电子的作用力还要高出数倍,而其中许多的较端物理条件是地球上所不存在的,以及用其他的方法也不可能得到的。由于飞秒激光的峰值功率**高,经过聚焦后,其光强能达到1022W/cm2量级。这样的强度远**过原子内部相互作用库伦场,所以,飞秒激光脉冲能轻易将电子脱离原子的束缚,形成等离子体。例如,氢原子的库伦场强为5×1011V/m,而1mJ的飞秒激光脉冲经过聚焦后,能达到1012V/m量级,所以能使氢原子电离。上海Avesta光谱仪**