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一種可見波段的鈉原子化學(xué)激光器的制作方法

文檔序號(hào):7235468閱讀:282來源:國知局
專利名稱:一種可見波段的鈉原子化學(xué)激光器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及可見波段的鈉原子化學(xué)激光輸出裝置,具體地說是一種可 見波段的鈉原子化學(xué)激光器。
背景技術(shù)
上世紀(jì)80年代,研究人員就發(fā)現(xiàn)亞穩(wěn)態(tài)的Si0(b3n)是一種很好的儲(chǔ)
能粒子,其能量接近3.5eV,壽命在10ms量級(jí)。實(shí)驗(yàn)證實(shí)SiO(b3n)可以與 Tl (535nm)、 Ga (417nm)'、 Na (569、 616 nm)等原子發(fā)生高效的近共振傳 能并將這些原子從基態(tài)激發(fā)到激發(fā)態(tài)。研究表明Na原子與SiO(t)3n)的近 共振傳能是最容易實(shí)現(xiàn)且最有效的。由此形成了鈉原子化學(xué)激光的概念, 其最佳發(fā)光波長在569nm,屬于可見波段。目前存在的化學(xué)激光都處在紅外 波段,因此鈉原子化學(xué)激光延伸了化學(xué)激光的波長范圍,也表現(xiàn)出了一些 獨(dú)特的應(yīng)用前景。
SiO(b3n)是鈉原子化學(xué)激光的能源。如何簡單、高效地合成SiO(b3n)
是目前研究的一個(gè)關(guān)鍵問題。通過氣相單質(zhì)硅原子和N20反應(yīng)生成SiO(b3
n)是目前最常用的方法。在以往的大部分研究中,氣相Si原子都是通過
蒸發(fā)單質(zhì)Si產(chǎn)生的。這種方法的主要缺點(diǎn)是需要的溫度過高(超過160(TC), 而且產(chǎn)生的Si原子的濃度低。少數(shù)幾個(gè)研究SiO光譜的實(shí)驗(yàn)中,使用了不 同的裂解SiH4的方法來獲取氣相Si原子,其中包括直流放電解離和激波解
離,這兩個(gè)方法共同的問題是難于控制、產(chǎn)物復(fù)雜、光譜測試干擾大。
為了避免上述方法的局限,美國人J.M. St印hens通過熱解SiH4產(chǎn)生
si原子,建立了一種易于控制和放大的Si0(b3n)合成實(shí)驗(yàn)裝置。但是j. m.
St印hens的裝置對(duì)材料要求嚴(yán)格,成本較高且難以實(shí)現(xiàn)。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明在J.M. St印hens技術(shù)路線的基礎(chǔ)上,建立了一個(gè)結(jié)構(gòu)完全不 同的裝置,成功合成了高濃度的SiO(b3n)粒子。同時(shí)首次利用由熱解硅烷 得到的SiO(l)3n)粒子與Na蒸汽進(jìn)行了混合傳能,得到了激發(fā)態(tài)鈉原子。 安裝光學(xué)諧振腔后,可以獲得可見波段(569nm)的鈉原子化學(xué)激光。'
本發(fā)明的主要特點(diǎn)是用化學(xué)的方法獲得了激發(fā)態(tài)Na原子并且可以實(shí)現(xiàn) 可見波段的鈉原子化學(xué)激光一。
Na原子激光器的工作原理如下
5Y(3尸)+ tV2(9 — 5V(9(63n, a32, ^'n) +仏 (1)
S/0(63n) + Wa(3 S) — S/(9(^'2:+) + Wa(4t/21)) (2) 7Va(4^D) — 7Va(3/ 2尸)+ /2y(569"7M) (3)iVa(4i/2D) + /zv(569鵬)~>她(3p2/5) + 2Av(569,) (4)
反應(yīng)(l)產(chǎn)生了亞穩(wěn)態(tài)的Si0(a3i:+, b3n),該反應(yīng)的量子效率很高且b3n
占絕對(duì)多數(shù)。SiO( b3n)與Na原子的基態(tài)3s2S發(fā)生近共振傳能將基態(tài)鈉原 子泵浦到4d2D能級(jí)(式2)。隨后,Na(4(fD)發(fā)生自發(fā)輻射和受激輻射,發(fā) 出569nm的激光(式3、 4)。 Na原子激光器的發(fā)光波長位于可見區(qū)域,在很 多領(lǐng)域有著重要的應(yīng)用潛力。
本發(fā)明的目的在于提供一種可見波段的鈉原子化學(xué)激光器,通過該裝 置可以得到亞穩(wěn)態(tài)儲(chǔ)能粒子SiO( b3n)和激發(fā)態(tài)粒子Na(4d2D),通過諧振 腔振蕩提取后,獲得569nm激光。本發(fā)明最大的特點(diǎn)利用硅垸熱解的方法 獲得了亞穩(wěn)態(tài)儲(chǔ)能粒子,并通過該儲(chǔ)能粒子與Na原子近共振傳能獲得了激 發(fā)態(tài)Na,產(chǎn)生了可見波段的鈉原子化學(xué)激光。該激光器裝置結(jié)構(gòu)緊湊,.易 于實(shí)現(xiàn)和控制。
為實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的目的,本發(fā)明采用的技術(shù)路線為
用高溫?zé)峤夤枸姆椒ǐ@得硅原子;通過硅原子與N20反應(yīng)獲得亞穩(wěn)態(tài)
儲(chǔ)能粒子一Si0(b3n);然后siO(b3n)與氣相Na原子發(fā)生近共振傳能,
得到激發(fā)態(tài)粒子一 Na(4d2D),并在Na 4d2D和3p2P之間形成粒子數(shù)翻轉(zhuǎn), 通過光學(xué)諧振腔振蕩和提取,發(fā)出可見波段(569nm)的鈉原子化學(xué)激光。
基于上述技術(shù)路線的激光器裝置主要包括供氣系統(tǒng)、Na蒸汽供給系統(tǒng)、 激發(fā)態(tài)粒子生成系統(tǒng)、激光諧振腔和測試控制系統(tǒng)五部分。Na蒸汽通過Na 單質(zhì)蒸發(fā)獲得;激光諧振腔采用穩(wěn)定腔。
一種可見波段的鈉原子化學(xué)激光器,包括硅烷儲(chǔ)氣瓶、氦氣儲(chǔ)氣瓶、 一氧化二氮儲(chǔ)氣瓶、氣體混合器、高溫管式爐、透鏡、Na蒸汽發(fā)生器、光 學(xué)諧振腔、光譜儀和計(jì)算機(jī)采集控制系統(tǒng),
高溫管式爐為管式結(jié)構(gòu),其由外向內(nèi)依次為整體的不銹鋼密封外殼、 石棉保溫層和SiC管高溫爐膛,在爐膛的中部軸向設(shè)置有熱電偶,在爐膛 的SiC管外壁上纏繞有高溫電熱絲;
硅烷儲(chǔ)氣瓶和氦氣儲(chǔ)氣瓶通過管路經(jīng)氣體混合器與高溫管式爐的氣 體入口相連;在高溫管式爐的氣體出口外側(cè)設(shè)置N20/He噴射加入裝置,一 氧化二氮儲(chǔ)氣瓶和氦氣儲(chǔ)氣瓶通過管路經(jīng)氣體混合器與高溫管式爐的 N20/He噴射加入裝置相連;在高溫管式爐氣體出口處、于N20/He噴射加入 裝置的外側(cè)設(shè)置有Na蒸汽/He噴射加入裝置,Na蒸汽發(fā)生器的Na蒸汽通 過保溫處理的氣體管路與Na蒸汽/He噴射加入裝置相連; '
N20與通過高溫管式爐爐膛的主氣流于氣體出口處相交反應(yīng),形成 Si00y'n)合成區(qū);Na蒸汽與經(jīng)過合成區(qū)的主氣流混合形成近共振傳能區(qū), 此區(qū)域產(chǎn)生激發(fā)態(tài)的鈉原子一Na(4d勺);在近共振傳能區(qū)外側(cè)設(shè)置有光學(xué)諧 振腔,光學(xué)諧振腔光軸方向與近共振傳能區(qū)出來的主氣流方向垂直;在光 學(xué)諧振腔的輸出光路上設(shè)置有光譜儀,光譜儀通過線路與計(jì)算機(jī)測試控制 系統(tǒng)信號(hào)連接。在光學(xué)諧振腔的輸出光路與光譜儀之間設(shè)置有衰減片;所述光學(xué)諧振 腔光軸方向的兩端分別設(shè)置有窗口,并于光路輸出方向的窗口內(nèi)側(cè)設(shè)置有 輸出耦合鏡、于光路輸出反方向的相對(duì)應(yīng)端窗口內(nèi)側(cè)設(shè)置有全反鏡;
分別在硅烷儲(chǔ)氣瓶、氦氣儲(chǔ)氣瓶和一氧化二氮儲(chǔ)氣瓶的出口處設(shè)置有 流量控制器;流量控制器通過信號(hào)線路與計(jì)算機(jī)測試控制系統(tǒng)連接;分別 在硅垸儲(chǔ)氣瓶和氦氣儲(chǔ)氣瓶混合氣、 一氧化二氮儲(chǔ)氣瓶和氦氣儲(chǔ)氣瓶混合 氣的氣體流通管路上設(shè)置有閥門;
Na蒸汽發(fā)生器的內(nèi)腔底部設(shè)置有電熱絲,于內(nèi)腔中裝填有金屬鈉, 于內(nèi)腔的中部設(shè)置有熱電偶,在內(nèi)腔的兩側(cè)分別設(shè)置有載氣入口和Na蒸汽 出口;載氣入口通過管路與氦氣儲(chǔ)氣瓶相連,電熱絲及熱電偶與電源控制 器線路連接。 . .
高溫管式爐的熱電偶和SiC管外壁上纏繞的高溫電熱絲分別與電源 控制器線路連接。
本發(fā)明的有益效果是
1、 本發(fā)明提供了輸出波長為569nm的鈉原子化學(xué)激光器。(此輸出波 長屬于可見波段。)
2、 本發(fā)明用熱解硅烷產(chǎn)物與N20反應(yīng)的方法得到亞穩(wěn)態(tài)儲(chǔ)能粒子
Sio(b3n)。該方法易于實(shí)現(xiàn),而且可以得到較高濃度的Si0(b3n)。并且 可以利用該合成SiO( b3n)的裝置進(jìn)行si0( b3n)與其它粒子的傳能研究。
3、 通過該裝置可以得到較高濃度的Na(4(fD),可以開展Na(4cft))的光
譜研究。
4、 鈉原子化學(xué)激光的主要能量來自于化學(xué)反應(yīng),具有化學(xué)激光的特點(diǎn)。 它易于放大,同時(shí)由于目前存在的化學(xué)激光體系都處于紅外波段,而該鈉 原子化學(xué)激光處于可見波段,相對(duì)于其它化學(xué)激光,波長更短,可以實(shí)現(xiàn) 更高的激光亮度,因此在強(qiáng)激光應(yīng)用方面有很大的潛力。
5:該激光裝置輸出569nm的激光,其在激光指示上有一定的應(yīng)用潛力。


圖1為本發(fā)明的結(jié)構(gòu)示意圖;其中,I供氣系統(tǒng),II Na蒸汽供給系 統(tǒng),III激發(fā)態(tài)粒子生成系統(tǒng),W激光諧振腔,V測試控制系統(tǒng),1:氦 氣儲(chǔ)氣瓶,2:硅烷儲(chǔ)氣瓶,3: —氧化二氮儲(chǔ)氣瓶,4:流量控制器,5: 氣體混合器,6:閥門,7:,氣體管路,8:信號(hào)線路,9:保溫處理的氣體 管路,10:熱電偶,11:電源控制器,12: Na蒸汽發(fā)生器,13:電熱絲',
14:金屬鈉,15:高溫管式爐,16: N20/He噴射加入裝置,17: Na蒸汽/He
噴射加入裝置,18:輸出耦合鏡19:窗口, 20:全反鏡,21:衰減片,22: 光譜儀,23:計(jì)算機(jī)采集控制系統(tǒng)。
具體實(shí)施例方式
本發(fā)明的目的在于提供一種實(shí)現(xiàn)569nm輸出的可見波段鈉原子化學(xué)激
光的技術(shù)路線和基于此技術(shù)路線的激光器裝置。通過該裝置可以得到亞穩(wěn)態(tài)儲(chǔ)能粒子SiO( b3n)和激發(fā)態(tài)粒子Na(4d2D)。通過諧振腔振蕩提取后, 獲得569nm激光。
本發(fā)明的技術(shù)路線是
用高溫?zé)峤夤柰榈姆椒ǐ@得硅原子;通過硅原子與N20反應(yīng)獲得亞穩(wěn)態(tài)
儲(chǔ)能粒子一 Sio(b3n);然后Si0(b3n)與氣相Na原子發(fā)生近共振傳能,
得到激發(fā)態(tài)粒子一 SiO(b3n),并在Na4d2D和3p2p之間形成粒子數(shù)翻轉(zhuǎn), 通過光學(xué)諧振腔振蕩和提取,發(fā)出可見波段569nm的激光。
基于上述技術(shù)路線的激光器裝置主要包括供氣系統(tǒng)、Na蒸汽供給系統(tǒng)、 激發(fā)態(tài)粒子生成系統(tǒng)、激光諧振腔和測試控制系統(tǒng)五部分。
一種可見波段的鈉原子化學(xué)激光器,包括硅烷儲(chǔ)氣瓶、氦氣儲(chǔ)氣瓶、 一氧化二氮儲(chǔ)氣瓶、氣體混合.器、高溫管式爐、透鏡、Na蒸汽發(fā)生器、光 學(xué)諧振腔、光譜儀和計(jì)算機(jī)采集控制系統(tǒng),
SiH4儲(chǔ)氣瓶2和氦氣儲(chǔ)氣瓶1通過管路經(jīng)氣體混合器5與高溫管式爐 15的氣體入口相連。在高溫管式爐15的氣體出口外側(cè)依次設(shè)置有N20/He 噴射加入裝置16和Na蒸汽/He噴射加入裝置17,其中N20/He噴射加入裝 置16通過管路8經(jīng)氣體混合器5與N20儲(chǔ)氣瓶3和氦氣儲(chǔ)氣瓶1相連;Na 蒸汽/He噴射加入裝置17通過保溫處理的管道9與鈉蒸汽發(fā)生器12相連。
N20與高溫管式爐15氣體出口的主氣流相交反應(yīng),形成SiO(b3n)合成 區(qū)。Na蒸汽與主氣流混合形成近共振傳能區(qū),此區(qū)域產(chǎn)生激發(fā)態(tài)的鈉原子 一Na(4cfD)。在近共振傳能區(qū)位置連有光學(xué)諧振腔IV,光學(xué)諧振腔IV光軸
方向與管式爐出來的主氣流方向垂直。在光學(xué)諧振腔輸出光路上設(shè)置有衰 減片21和光譜儀22。衰減片21、輸出耦合鏡18、全反鏡20、窗口19及 光譜儀22光路連接;流量控制器4與計(jì)算機(jī)23、光譜儀22與計(jì)算機(jī)23線 路連接。
供氣系統(tǒng)主要包括儲(chǔ)氣瓶1-3、流量控制器4和氣體混合器5。所用氣 體主要有氦氣、硅烷、 一氧化二氮。
Na蒸汽供給系統(tǒng)主要包括鈉蒸汽發(fā)生器12、熱電偶10和電源控制器 11。其中鈉蒸汽發(fā)生器12是一個(gè)帶有電熱絲13的密閉腔體,外層包有保 溫材料。腔內(nèi)放有金屬鈉固體,通過加熱蒸發(fā)獲得鈉蒸汽。熱電偶伸入到 腔體內(nèi)部,測量內(nèi)部氣體溫度并反饋給電源控制器,電源控制器通過調(diào)節(jié) 供電電流可以控制內(nèi)部溫度。,發(fā)生器有一個(gè)氣體進(jìn)口和一個(gè)氣體出口,由 氣體進(jìn)口通入的氦氣攜帶鈉蒸汽通過氣體出口流入到激光器內(nèi)。輸運(yùn)鈉蒸 汽的管道9全部經(jīng)過保溫處理。
激發(fā)態(tài)粒子生成系統(tǒng)包括兩部分Si0(t)3n)合成系統(tǒng)和Na(4cfD)生成 系統(tǒng)。
其中Si0(b3n)合成系統(tǒng)主要包括高溫管式爐15、熱電偶10和電源控 制器11。Na(4d勺)生成系統(tǒng)主要包括^0噴射加入裝置16和Na蒸汽噴射加 入裝置17。 N20/He噴射加入裝置16和Na蒸汽/He噴射加入裝置17均為圓周小孔噴射結(jié)構(gòu)。
高溫管式爐15為管式結(jié)構(gòu),其由外向內(nèi)依次為整體的不銹鋼密封外殼、 石棉保溫層和高溫爐膛,在爐膛的中部軸向設(shè)置有熱電偶10,在爐膛的外 壁上纏繞有高溫電熱絲;通過熱電偶和電源控制器可以準(zhǔn)確控制管式爐的
溫度。高溫管式爐的溫度加熱到IOO(TC以上,爐膛和熱電偶保護(hù)外殼采用
了特殊材料。
激光諧振腔是一個(gè)穩(wěn)定腔,包括輸出耦合鏡18和全反鏡20和兩個(gè)窗 口 19。窗口 19位于耦合鏡18和全反鏡20外側(cè)。
測試控制系統(tǒng)包括衰減片21、光譜儀22和計(jì)算機(jī)采集控制系統(tǒng)23。
在氣體混合器5與高溫管式爐15之間的管路及氦氣瓶1與鈉蒸汽發(fā)生 器12之間的管路上分別設(shè)置有闊6。
在氦氣儲(chǔ)氣瓶1、 SiH4儲(chǔ)氣瓶2、 N20儲(chǔ)氣瓶3氣體出口管路上分別設(shè) 置有流量控制器4。
利用本發(fā)明可以實(shí)現(xiàn)569nm的鈉原子化學(xué)激光輸出。同時(shí)本發(fā)明可以 提供SiO( b3nWQNa(4d2D),供其它實(shí)驗(yàn)研究。
激光器的具體操作步驟如下
1:系統(tǒng)安裝。包括管路連接、密封;測試系統(tǒng)安裝調(diào)試。 2:實(shí)驗(yàn)前狀態(tài)檢查。包括真空試漏和各測試設(shè)備檢查。
3:將干凈的金屬鈉固體加入到鈉蒸汽發(fā)生器中。 4:開啟真空泵、各測試控制設(shè)備電源。 5:系統(tǒng)抽真空。
6:光學(xué)諧振腔和測試光路調(diào)節(jié)。
7:開啟管式爐和Na蒸汽發(fā)生器電源,開始加熱。 8:設(shè)置各流量控制器參數(shù)。 9:開各氣瓶閥、減壓闊。
10:待管式爐加熱到IOO(TC,鈉蒸汽發(fā)生器溫度在50(TC左右時(shí),依次 開啟各路氦氣、SiH4、 N20的流量控制器,開始進(jìn)氣。 11:開始測試,確認(rèn)激光輸出。
12:根據(jù)需要,調(diào)節(jié)各流量和溫度參數(shù),可以得到不同功率的激光輸出。 13:實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,按下列順序關(guān)閉系統(tǒng)
① 關(guān)閉各氣瓶閥;
② 關(guān)閉各氣瓶減壓閥。
③ 關(guān)閉電爐電源。
:清洗流量控制器。
⑥ 關(guān)閉流量控制器。
⑦ 關(guān)閉真空系統(tǒng)。
(D:關(guān)閉測試系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。 14:安全檢查,實(shí)驗(yàn)結(jié)東。
權(quán)利要求
1. 一種可見波段的鈉原子化學(xué)激光器,其特征在于包括硅烷儲(chǔ)氣瓶(2)、氦氣儲(chǔ)氣瓶(1)、一氧化二氮儲(chǔ)氣瓶(3)、氣體混合器(5)、高溫管式爐(15)、透鏡(13)、Na蒸汽發(fā)生器(12)、光學(xué)諧振腔、光譜儀(22)和計(jì)算機(jī)采集控制系統(tǒng)(3);高溫管式爐(15)為管式結(jié)構(gòu),其由外向內(nèi)依次為整體的不銹鋼密封外殼、石棉保溫層和SiC管高溫爐膛,在爐膛的中部軸向設(shè)置有熱電偶(10),在爐膛的SiC管外壁上纏繞有高溫電熱絲;硅烷儲(chǔ)氣瓶(2)和氦氣儲(chǔ)氣瓶(1)通過管路經(jīng)氣體混合器(5)與高溫管式爐(15)的氣體入口相連;在高溫管式爐(15)的氣體出口外側(cè)設(shè)置N2O/He噴射加入裝置(16),一氧化二氮儲(chǔ)氣瓶(3)和氦氣儲(chǔ)氣瓶(1)通過管路經(jīng)氣體混合器(5)與高溫管式爐(15)的N2O/He噴射加入裝置(16)相連;在高溫管式爐(15)氣體出口處、于N2O/He噴射加入裝置(16)的外側(cè)設(shè)置有Na蒸汽/He噴射加入裝置(17),Na蒸汽發(fā)生器(12)的Na蒸汽通過保溫處理的氣體管路(9)與Na蒸汽/He噴射加入裝置(17)相連;N2O與通過高溫管式爐(15)爐膛的主氣流于氣體出口處相交反應(yīng),形成SiO(b3II)合成區(qū);Na蒸汽與經(jīng)過合成區(qū)的主氣流混合形成近共振傳能區(qū),此區(qū)域產(chǎn)生激發(fā)態(tài)的鈉原子—Na(4d2D);在近共振傳能區(qū)外側(cè)設(shè)置有光學(xué)諧振腔(IV),光學(xué)諧振腔(IV)光軸方向與近共振傳能區(qū)出來的主氣流方向垂直;在光學(xué)諧振腔(IV)的輸出光路上設(shè)置有光譜儀(22),光譜儀(22)通過線路與計(jì)算機(jī)測試控制系統(tǒng)(23)信號(hào)連接。
2. 按照權(quán)利要求19 述的鈉原子化學(xué)激光器,其特征在于:在光學(xué)諧p腔c:m的輸出光路與光譜儀(22)之間設(shè)置有衰減片(21)。 '
3. 按照權(quán)禾腰求1所述的鈉原子化學(xué)激光器,其特征在于所述光學(xué)諧振腔 (IV)光軸方向的兩端分別設(shè)置有窗口 (19),并于光路輸出方向的窗口 (19)內(nèi)側(cè)設(shè)置有輸出耦合鏡(18)、于光路輸出反方向的相對(duì)應(yīng)端窗口 (19)內(nèi)側(cè)設(shè)置有 全反鏡(20)。
4. 按照權(quán)利要求1所述的鈉原子化學(xué)激光器,其特征在于分別在硅烷儲(chǔ)氣瓶(2)、氦氣儲(chǔ)氣瓶(1)和一氧化二氮儲(chǔ)氣瓶(3)的出口處設(shè)置有流量控制器 (5);流量控制器(5)通過信號(hào)線路(8)與計(jì)算機(jī)測試控制系統(tǒng)(23)連接;分別在硅烷儲(chǔ)氣瓶(2)和氦氣儲(chǔ)氣瓶(1)混合氣、 一氧化二氮儲(chǔ)氣瓶(3) 和氦氣儲(chǔ)氣瓶(1)混合氣的氣體流通管路(7)上設(shè)置有閥門(6)。
5. 按照權(quán)利要求1所述的鈉原子化學(xué)激光器,其特征在于Na蒸汽發(fā)生 器(12)的內(nèi)腔底部設(shè)置有電熱絲(13),于內(nèi)腔中裝填有金屬鈉(14),于內(nèi)腔 的中部設(shè)置有熱電偶(10),在內(nèi)腔的兩側(cè)分別設(shè)置有載氣入口和Na蒸汽出口; 載氣入口通過管路與氦氣儲(chǔ)氣瓶(1)相連,電熱絲(13)及熱電偶(10)與電源 控制器(11)線路連接。
6. 按照權(quán)利要求1所述的鈉原子化學(xué)激光器,其特征在于:高溫管式爐(15) 的熱電偶(10)和SiC管外壁上纏繞的高溫電熱絲分別與電源控制器(11)線路 連接。
全文摘要
本發(fā)明涉及可見波段的鈉原子化學(xué)激光輸出裝置,具體地說是一種可見波段的鈉原子化學(xué)激光器,N<sub>2</sub>O與通過高溫管式爐爐膛的主氣流于氣體出口處相交反應(yīng),形成SiO(b<sup>3</sup>∏)合成區(qū);Na蒸汽與經(jīng)過合成區(qū)的主氣流混合形成近共振傳能區(qū),此區(qū)域產(chǎn)生激發(fā)態(tài)的鈉原子-Na(4d<sup>2</sup>D);在近共振傳能區(qū)外側(cè)設(shè)置有光學(xué)諧振腔,光學(xué)諧振腔光軸方向與近共振傳能區(qū)出來的主氣流方向垂直;在光學(xué)諧振腔的輸出光路上設(shè)置有光譜儀,光譜儀通過線路與計(jì)算機(jī)測試控制系統(tǒng)信號(hào)連接。該激光器裝置結(jié)構(gòu)緊湊,易于實(shí)現(xiàn)和控制。
文檔編號(hào)H01S3/02GK101436745SQ20071015828
公開日2009年5月20日 申請(qǐng)日期2007年11月14日 優(yōu)先權(quán)日2007年11月14日
發(fā)明者于海軍, 多麗萍, 桑鳳亭, 健 汪, 王增強(qiáng), 金玉奇 申請(qǐng)人:中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所
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