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此外,真实的环境中它将在暴露于振动,冲击和温度变化的环境中工作,所以仪器必须可靠.我们的FLAME-780技术能够满足这些不同寻常的挑战,超越实验室的建立规范,为应用提供建立科学的小型化封装,提供稳定性和可靠性的便携式仪器.核心特点:780!24nm的频率稳定DBR激光二极管由KOVAR块整体加工,增强声学、温度、对齐稳定性和窄线宽使用太空级和电信级的合格流程制造热膨胀系数CTE)匹配的材料无振动:短腔激光二极管,没有移动部件或压电片大的自由光谱范围,允许远程注入电流调谐都没有模跳!
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主要优势:尺寸,重量,功率和成本(SWAP-C)设计和性能优化密封、坚固、可靠、小型化的集成Rb参考气室激光器免准直,稳定,可靠和快速的频率调整:在所有的Rb87和Rb85谱线,10GHz宽超精细光谱特征无模跳自由调谐~40GHz快速注入电流调谐典型线宽:[1ms-540kHz],[100ms-565kHz]。主要应用:小巧且坚固,便携式应用和实验室应用;原子激光冷却、捕获,再抽运原子钟、时间和频率标准原子重力仪、梯度仪、计量学、惯性导航……!
微型稳频激光器-火柴盒大小FLAME-780是一个紧凑的,集成铷原子气室的频率稳定激光模块,激光锁定到铷原子参考的吸收谱上!这一款超小型稳频激光器提供了780nm稳频激光输出,是亮子技术集成化应用的关键!FLAME-780激光器模块采用Alter先进的封装技术,采用高可靠性的电信级和太空级制造流程。亮子技术要实现其潜力,就需要在体积、重量、耗电量和成本(SWAP-C)等方便比当前实验室系统降低数个量级!
与固体、液体比较,气体的光学均匀性好,因此,气体激光器的输出光束具有较好的方向性、单色性和较高的频率稳定性。而气体的密度小,不易得到高的激发粒子浓度,因此,气体激光器输出的能量密度一般比固体激光器小。 气体激光器分为原子气体激光器、离子气体激光器、分子气体激光器和准分子激光器。
它们工作在很宽的波长范围,从真空紫外到远红外,既可以连续方式工作,也可以脉冲方式工作。 原子气体激光器 包括各种惰性气体激光器和各种金属蒸气激光器,如氦氖激光器和铜蒸气激光器。其中氦氖激光器是*早研究成功的,并且仍在普遍使用。它的工作物质是混有氦的氖。
在这种混合气体中放电,部分氦原子被激发到亚稳激发态21S或23S。这部分氦原子与基态氖原子碰撞时,能导致能量转移激发,使氖原子处于激发能级上,从而实现氖原子的粒子数反转分布。氖原子在谐振腔中通过受激发射过程主要发出三个波长(3。39微米,1。
15微米和6328埃)的激光。氦氖激光器输出的激光功率只有几毫瓦到100毫瓦,效率约为0。1%。但是,氦氖激光器具有单色性好、方向性强、使用简便、结构紧凑坚固等优点,因而在精密测量、准直和测距中得到广泛的应用。铜蒸气激光器具有平均功率高、重复率高等优点,发展很快。
离子气体激光器 在惰性气体和金属蒸气的离子的电子态能级之间建立粒子数反转,其激光波长大多在紫外和可见光区域,输出激光功率较大。典型的离子激光器有氩离子激光器、氪离子激光器和氦镉激光器等。应用*多的是氩离子激光器。它可以产生多条波长的激光,其中*强的是4480埃和5145埃。
连续输出激光功率为几百毫瓦至几百瓦,效率很低,约为0。1%。它被应用于光谱学、光泵染料激光器、激光化学和医学等。 分子气体激光器 工作物质是中性分子气体,如氮、一氧化碳、二氧化碳、水蒸汽等。波长范围很广,从真空紫外、可见光到远红外。
其中以二氧化碳激光器*为重要,其特点是效率高,大约在10%~25%范围内,可以获得很高激光功率,连续输出功率高达万瓦,脉冲器件输出可达万焦耳每脉冲级。这种激光器工作在以 9。4微米和10。4微米为中心的多条分子振转光谱线上。二氧化碳激光器分为普通低气压封离型激光器、横向和纵向气体循环流动型激光器、横向大气压和高气压连续调谐激光器、气动激光器和波导激光器等。
这些激光器可用于加工和处理(如焊接、切割和热处理)、光通信、测距、同位素分离和高温等离子体研究等方面。其中波导二氧化碳激光器是一种结构紧凑、增益高和可调谐的激光器,特别适用于激光通信和高分辨光谱学。 准分子激光器 利用准分子的束缚高能态和排斥性或弱束缚的基态之间的受激发射的激光器。
由于基态寿命极短,可实现*率和高平均功率。准分子激光器的主要受激准分子是惰性气体准分子和惰性气体卤化物准分子。激光发射波长主要在紫外和真空紫外区域,输出能量已达百焦耳量级,用于光泵染料激光器、同位素分离和激光化学。