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本文介绍一种新合成的化合物IBOP.经在多种染料激光器上测试表明,其激光转换效率高,光化学稳定性好,能溶于多种溶剂.性能优于DPS等相同波段的常用激光染料.IBOP在各种溶剂中的激光调谐范围为388~428nm,激光峰值波长在400nm左右.本文给出了IBOP的荧光光谱、吸收光谱、激光特性、溶剂效应和浓度效应等数据,并作了讨论. 相似文献
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配制了Stilbene 420染料溶液。测量了其吸收光谱。以调Q倍频Nd∶YAG激光为抽运源,实现了对Stilbene 420染料的激光光谱和荧光光谱的分析。激光光谱在425 nm处获得最强峰值,半峰高宽(FWHM)为1 nm,光谱范围为420~440 nm。荧光光谱峰值在428.5 nm,与激光最强峰值相差3.5 nm。最高染料转换效率为9.26%。 相似文献
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PMMA是常用的固体染料基质,通过添加乙醇进行改性,形成MPMMA,并对其透过率、荧光光谱、激光光谱和斜率效率进行研究.乙醇对染料的宽带荧光谱的影响较小,荧光谱的带宽为~50nm;激光光谱半宽为7—9 nm,激光光谱的峰值波长随乙醇体积比改变而相应的移动;乙醇体积比存在一个最佳值(15%),使介质在600 nm—750 nm波段具有最好的透过率(~90%),并且获得最的斜率效率,其值为49.7%.
关键词:
固体染料
改性聚甲基丙烯酸甲酯
宽带激光
PM567 相似文献
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在各种波长的可调谐激光器中,染料激光器具有设备简单、制作方便、价格低廉、调谐范围宽等一系列优点,受到研究和应用方面的普遍重视.激光泵浦是获得染料激射作用的重要而有效途径.迄今为止,用来泵浦染料的激光器主要有以下几种:YAG的高次谐波[1],红宝石激光器及其二次谐波[2],Ar离子激光器[3],N2分子激光器[4]及准分子激光器[5,6]等. N2分子激光器因其结构简单.已成为许多染料的泵浦源,用N2激光泵浦的染料激光器已做到从355nm到655um的调谐输出和100kw的峰值功率.然而欲进一步提高输出功率和扩大调谐到更短波长区,却受到N2激光器本身可… 相似文献
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《中国光学与应用光学文摘》2005,(2)
TN248.33 2005020975 著丹明6G乙醇溶液中566 nm泵浦的高效可调谐激光输 出=Highly efficient and tunable dye laser output in R6G ethanol solution excited by 566 nm laser[刊,中]/贺应红 (四川大学物理系.四川,成都(610064)),韦德行…//激光 杂志.-2004,25(4).-22—23 报道了使用566 nm波长的染料激光激发高浓度的若 丹明6G(R6G)乙醇溶液得到波长在572-610 nm的可调 谐染料激光输出,光束发散角为5 mrad,能量转换效率达 相似文献
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高效率低阈值Nd:S-FAP晶体激光特性 总被引:2,自引:1,他引:1
测量了新型晶体Nd:S-FAP[Nd:Sr5(PO4)3F]的吸收光谱特性,它具有宽的有效吸收带,在575.0nm和805.4nm处有二个强的吸收峰.用可调谐染料激光器测量了575.0nm处的吸收系数为19.7cm-1,用波长为575.0nm的的染料激光作泵浦源,实现了1.059μm的全偏振光输出,最低闽值为2.5mJ,斜效率为49%.用KTP倍频获得的绿光的波长为0.5295μm,峰值半宽度为1.0nm. 相似文献
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用Nd:YAG532nm激光泵浦的混合染料激光得到了在相当于铜蒸气激光器泵浦染料激光的某个波段上增强的激光输出,测得了铀原子在562-586nm波段内的单色三光子共振电离谱中140个能级,其中575.814和575.836nm两个峰很好地分开了,它们的相对强度也能测定,若用单一染料的激光是难以做到,因为目前尚无合适的染料在上述波段内能有强的激光输出。 相似文献
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最近,美国光谱物理公司(Spectra-Physics)研制成功一种蓝宝石-掺钛(Ti:sapphire)可调谐连续固休激光器.它的优异性能和宽广的调谐范围可以取代四种低性能的红外染料激光器.图1给出蓝宝石-掺钛激光与四种红外染料激光的调谐范围与输出功率的比较曲线.这种新型的固体激光光源使红外染料激光显得大为逊色.蓝宝石-掺钛固体激光器的突出特点是:输出功率比任何一种染料激光器的输出功率高三倍以上,而且还可以更高;在700—1000um的宽广调谐范围内,其功率输出几乎是相等的;此外它更具有染料激光所不能比拟的长寿命、使用方便以及多用性等突出优点.… 相似文献
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采用激光染料DCM、向列相液晶TEB30A、手性剂S-811、聚乙烯醇(PVA), 通过微胶囊法制备了聚合物分散胆甾相液晶薄膜, 测量激光辐射谱, 研究了其激光辐射机理和温度调谐特性. 利用正交偏光显微镜观察器件织构, 看到液晶微滴分散均匀, 尺寸较大, 约为80 μm, 并且微滴中液晶分子呈现平面态排列织构. 以532 nm的Nd:YAG固体激光器作为抽运源, 测得在634.5 nm和680.2 nm波长处出现了尖锐的激光辐射峰, 线宽分别约为0.25 nm, 0.29 nm. 并与染料掺杂胆甾相液晶激光器件进行比较. 升高器件温度, 其输出激光波长蓝移, 获得666.7 nm至643.9 nm共22.8 nm的调谐范围. 由实验结果分析得出, 激光辐射机理为光子禁带末端激光, 出射波长分别对应光子禁带的两个边沿. 相似文献
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本文提出利用染料掺杂液晶填充PI光控取向膜毛细管获得可调谐激光.采用532 nm YAG倍频脉冲激光器抽运,实验及理论研究了有聚酰亚胺(PI)取向膜和无PI取向膜毛细管的激光发射特性,对比分析了两种情形的激光产生阈值以及随温度变化的特性.结果表明:经PI光控取向处理的染料掺杂胆甾相液晶毛细管的激光发射模式具有分布反馈模式和回音壁模式,同时,激光产生阈值为4.5 m J·mm~(-2);发现当温度升高时,发射光谱发生"蓝移",中心波长调谐范围为5.9 nm,温度升高到43℃时,形成质量非常好的回音壁模式,其自由光谱范围为1.05 nm.经PI光控取向处理的染料掺杂向列相液晶激光发射模式为随机激光,并且较无PI取向时激光发射峰减少. 相似文献
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选择含能聚合物聚叠氮缩水甘油醚(GAP)作为激光烧蚀微推力器的工质,分析了红外染料掺杂对激光烧蚀GAP工质推进性能的影响.通过对比掺杂红外染料GAP在不同激光功率密度、掺杂浓度、靶材厚度和激光烧蚀模式下的推进性能数据和烧蚀羽流,初步探索了掺杂红外染料GAP工质的推进性能优化方式.实验结果表明:透射式激光烧蚀模式下,激光能量的指数衰减特性和掺杂红外染料GAP的强黏性使得烧蚀羽流中易存在未充分烧蚀的工质; GAP的推进性能受红外染料掺杂浓度和靶材厚度的综合影响,当靶材厚度与激光吸收深度接近时,靶材充分吸收激光能量使中心烧蚀区达到化学能释放的温度阈值,同时沿激光传播方向未充分烧蚀的质量最少,此时推进性能达到最优值.反射式下掺杂红外染料的聚合物的激光烧蚀过程遵循"先吸收激光能量先喷射"的规律,工质分解充分,推进性能优于透射式. 相似文献
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将石英光纤浸入低折射率的激光染料溶液中构成圆柱形微腔.采用沿光纤轴向光抽运的消逝波激励增益方式,获得了沿光纤轴向长距离的激光染料增益,受激辐射光在圆柱形微腔中回音壁模式的支持下形成激光振荡.在直径为288 μm的同一根光纤外分三段分别填入罗丹明6G、罗丹明610和罗丹明640激光染料乙二醇溶液,实现了波长分别在567~575 nm、605~614 nm和656~666 nm三个不同波段的回音壁模式激光振荡,用一根光纤同时获得了红、橙、黄三种不同颜色的激光辐射.对实验所获得的回音壁模式激光光谱做了模式标定,依据标定的模式数计算了各种模式以及抽运光在光纤截面的强度分布.计算结果表明,激光增益区域总是局限在圆柱形微腔回音壁模式的模场区域内,由此可以显著地提高抽运效率,增加抽运光沿光纤轴向的增益长度. 相似文献
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介绍了一种用于里德伯原子激发的纳秒脉冲激光系统.实验利用两个kHz线宽的1018 nm连续激光器作为种子源,通过两个20 GHz带宽的光纤调制器产生时间分离的脉冲激光;脉冲激光经掺镱光纤放大器后输出峰值功率约4600 W,单次穿过PPLN(周期极化铌酸锂)晶体倍频获得509 nm脉冲激光,典型脉冲激光峰值功率约173 W.该激光系统单路输出脉冲重复频率在300 kHz—100 MHz范围连续可调,脉宽在1—100 ns范围连续可调.该509 nm激光在聚焦条件下可以实现GHz带宽的铯原子里德伯态激发. 相似文献