内容简介
《放电引发非链式脉冲氟化氘激光器》分为4个部分,分别介绍了放电引发非链式脉冲DF激光器的基本理论、关键单元技术、主机结构设计及激光参量的测试方法,内容在总体上反映了目前该激光器的技术现状和发展趋势。书中所述内容,如“放电引发非链式脉冲DF激光器的反应动力学模型”“放电引发非链式脉冲DF激光器主机结构设计”“放电引发非链式脉冲DF激光器电激励技术”“放电引发非链式脉冲DF激光器放电生成物处理技术”等均为作者团队的原创技术。
《放电引发非链式脉冲氟化氘激光器》详细介绍了作者团队近年来取得的多项具有国际先进水平的相关研究成果。
希望《放电引发非链式脉冲氟化氘激光器》对推动我国该类激光器相关技术的发展能有所帮助。
内页插图
目录
第1章 绪论
1.1 DF激光器的工作原理及分类
1.1.1 DF激光器工作原理
1.1.2 DF激光器的分类
1.2 非链式脉冲DF激光器的特点及应用
1.2.1 非链式脉冲DF激光器的特点
1.2.2 非链式脉冲DF激光器的应用
1.3 非链式脉冲DF激光器的发展动态
参考文献
第2章 非链式脉冲DF激光器自持体放电的基本原理
2.1 自持体放电基本原理
2.2 非链式DF激光工作气体放电的基本物理过程
2.3 自持体放电形式与预电离技术
2.3.1 自持体放电形式
2.3.2 实现非链式脉冲DF激光输出的预电离技术
2.4 紫外预电离技术
2.4.1 火花针预电离
2.4.2 电晕预电离
2.4.3 半导体预电离
参考文献
第3章 F原子产生过程和SF6气体击穿机理
3.1 SF6气体的基本性能
3.1.1 SF6气体的理化特性
3.1.2 SF6气体的电学特性
3.2 SF6气体与电子的作用过程
3.2.1 SF6碰撞解离过程
3.2.2 SF6碰撞电离过程
3.2.3 电子吸附过程
3.2.4 粒子复合过程
3.3 SF6气体击穿机理
3.3.1 SF6气体击穿机理
3.3.2 SF6气体的临界击穿电场强度
3.4 SF6气体对非链式脉冲DF激光器放电击穿的影响
参考文献
第4章 放电引发非链式脉冲DF激光器反应动力学模型
4.1 放电引发非链式脉冲DF激光产生机理
4.1.1 泵浦过程
4.1.2 弛豫过程
4.1.3 激光辐射跃迁
4.2 放电引发非链式脉冲DF激光器动力学反应过程
4.2.1 F原子产生过程选取
4.2.2 DF激光器动力学反应过程及反应速率系数
4.3 动力学模型
4.3.1 激光器速率方程理论
4.3.2 非链式脉冲DF激光器动力学模型
4.4 动力学模型参数的确定
4.5 动力学模型计算结果及讨论
4.5.1 参与反应的各组分粒子数密度变化情况分析
4.5.2 工作气体比例对激光输出性能的影响
4.5.3 输出镜反射率对激光输出性能的影响
参考文献
第5章 放电引发非链式脉冲DF激光器主机结构设计
5.1 主机结构组成与布局
5.1.1 主机组成与功能
5.1.2 风机选型
5.1.3 换热器选型
5.1.4 主机结构布局
5.2 真空腔系统
5.2.1 真空腔壳体
5.2.2 真空腔的密封
5.2.3 真空泵选型
5.2.4 真空计与漏率
5.3 气体循环冷却系统
5.3.1 气体循环流场结构
5.3.2 附加导流装置
5.3.3 板翅式换热器
5.3.4 流场压力损失
5.3.5 风机参数确定
5.3.6 放电区气流均匀性
5.4 光学支架
5.5 主机装置与测试
5.5.1 设计结果与实物装置
5.5.2 放电区气流测试
参考文献
第6章 非链式脉冲DF激光器电激励技术
6.1 非链式脉冲DF激光器高压电源
6.1.1 高压电源参数
6.1.2 触发开关
6.1.3 高压电源组成
6.2 火花针紫外预电离放电技术研究
6.2.1 紫外预电离放电电路
6.2.2 火花针紫外预电离DF激光器电极间静电场仿真
6.2.3 放电特性测量
6.3 自引发放电技术研究
6.3.1 自引发放电电路
6.3.2 自引发放电DF激光器电极间静电场仿真
6.3.3 放电特性测量
参考文献
第7章 放电引发非链式脉冲DF激光器光学谐振腔技术
7.1 稳定谐振腔
7.1.1 平凹型稳定谐振腔参数设计
7.1.2 稳定谐振腔模式分析
7.2 非稳定谐振腔
7.2.1 非稳定谐振腔参数设计
7.2.2 非稳定谐振腔模式分析
7.2.3 非稳定谐振腔的实验研究与参数优化
7.3 色散腔
参考文献
第8章 放电引发非链式脉冲DF激光器放电生成物处理技术
8.1 放电生成物的主要成分及其危害
8.1.1 工作物质的放电产物
8.1.2 放电产物间的化学反应
8.1.3 气体放电生成物的危害
8.2 分子筛吸附技术在DF激光器中的应用
8.2.1 分子筛吸附的基本原理
8.2.2 专用分子筛的设计和制造
8.2.3 分子筛吸附装置设计
8.2.4 分子筛吸附实验及结果分析
8.3 非链式脉冲DF激光器尾气处理技术
8.3.1 激光器尾气成分的采集
8.3.2 激光器尾气成分的测试方法
8.3.3 激光器尾气处理方法
8.3.4 激光器尾气处理装置
参考文献
第9章 激光器输出参量测试技术
9.1 激光功率
9.1.1 平均功率检测
9.1.2 脉冲功率测试
9.1.3 功率不稳定度
9.2 激光能量测试
9.2.1 单脉冲能量
9.2.2 重频放电能量
9.2.3 能量密度
9.2.4 能量不稳定度
9.3 激光器效率
9.3.1 电光转换效率
9.3.2 插头效率
9.4 激光光谱检测
9.4.1 经济型DF激光光谱仪检测波长
9.4.2 光纤光谱仪
9.5 激光脉冲宽度
9.5.1 激光脉冲宽度
9.5.2 激光重复频率
9.6 激光光束发散角
9.6.1 光斑尺寸
9.6.2 近场发散角
9.6.3 远场发散角
9.6.4 激光束指向稳定性
9.7 小信号增益测量
9.7.1 理论分析
9.7.2 实验测试方法
参考文献
前言/序言
化学激光器是激光器家族中发展较早的一类可实现高功率输出的激光器件,基于链式化学反应的连续波氟化氘(DF)激光器也是较早为人们所关注和研究的重要化学激光器之一。而基于放电引发技术的非链式脉冲DF化学激光器则是近年来,特别是进入21世纪以来由于自引发放电等新技术的采用才得以迅速发展的一种具有高功率输出潜质的中红外脉冲激光器件。因为其兼顾了传统的放电激励气体激光器和基于气体反应的化学激光器的特点,具有高峰值功率的脉冲输出特性,以及化学反应可控、无污染和爆炸危险、光束质量好等优点,同时又具备与传统连续波DF激光器相同的处于大气窗口的输出波长(3.5-4.2μm),因此在包括光谱学、激光雷达、环境监测、医学检查及军事科学等领域均具有十分广阔的应用前景和重要的实用价值。
本书分为4个部分,分别介绍了放电引发非链式脉冲DF激光器的基本理论、关键单元技术、主机结构设计及激光参量的测试方法,内容在总体上反映了目前该激光器的技术现状和发展趋势。书中所述内容,如“放电引发非链式脉冲DF激光器的反应动力学模型”“放电引发非链式脉冲DF激光器主机结构设计”“放电引发非链式脉冲DF激光器电激励技术”“放电引发非链式脉冲DF激光器放电生成物处理技术”等均为作者团队的原创技术。本书详细介绍了作者团队近年来取得的多项具有国际先进水平的相关研究成果。希望本书对推动我国该类激光器相关技术的发展能有所帮助。
本书作者团队均来自中国科学院长春光学精密机械与物理研究所激光与物质相互作用国家重点实验室的科研人员。其中,第1章由郭劲研究员执笔,第2章由谢冀江研究员执笔,第3章、第4章由吉林师范大学阮鹏博士执笔,第5章由邵春雷研究员和邵明振博士执笔,第6章、第7章由潘其坤博士执笔,第8章由王春锐博士执笔,第9章由张来明副研究员执笔,谢冀江负责全书文字的初校和图片的初步处理,全书由郭劲研究员统稿。在编写的过程中谭改娟硕士、王旭硕士和吉林大学孙福兴博士提供了部分技术资料,出版过程中陈飞副研究员给予了大力支持和帮助,在此一并表示诚挚的谢意。由于作者水平所限,书中难免存在错漏之处,望读者批评指正。
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