采用放电解离含氟气体化合物产生氟原子与氘气的冷泵浦反应体系形成氟化氘分子振动-转动态的粒子数反转和激射介质,利用近共振传能原理形成二氧化碳分子的振动-转动态反转和激射介质,通过共同的光学谐振腔从两种介质中提取激光,从而在同一台激光器同时产生中红外(3-5微米)、远红外(8-12微米)双波段激光输出,并能根据应用需求进行功率放大。分别采用稳定腔输出和非稳腔输出,研制出两套能长时间稳定工作的中、远红外双波段激光器装置。双波段激光器可用于中、远红外双波段红外焦平面器件及系统的标定、效应研究以及进行干扰应用。
采用放电解离含氟气体化合物产生氟原子与氘气的冷泵浦反应体系形成氟化氘分子振动-转动态的粒子数反转和激射介质,利用近共振传能原理形成二氧化碳分子的振动-转动态反转和激射介质,通过共同的光学谐振腔从两种介质中提取激光,从而在同一台激光器同时产生共光轴的中红外(3-5微米)、远红外(8-12微米)双波段激光输出。. 研制出2根放电管产生F原子的中、远红外双波段激光器1#试验平台,获得了25.5W的中、远红外双波段稳定腔激光输出,两个单波段的输出功率均大于10W,中红外波段DF激光为TEM00模,远红外波段CO2激光为TEM20模。利用Φ8mm光阑对双波段激光器的横模进行了选择,试验获得了15.4W的TEM00基横模双波段激光输出。为红外双/多波段探测器阵列及相关系统的应用研究提供了激光光源。. 结合相关应用背景,采用模块化设计方案研制出功率可定标放大的12根放电管产生F原子、可非稳腔输出的中、远红外双波段激光器2#试验平台,中、远红外两个单波段的稳定腔出光功率分别为21.3W、85.7W,并对激光光斑进行了测量和优化分析,开展了双波段激光器非稳腔的参数设计和腔镜器件研制。. 在1#试验平台上,基于激发态DF(v)和HF(v)传能CO2激光的输出功率分别为2.3W和2.8W,基于DF(v)传能CO2激光实现了5W输出功率的中、远红外双波段激光,采用Φ4mm光阑选横模获得了TEM00基横模输出。光谱测量结果验证了基态DF分子对DF激光的1P(J)谱线存在吸收。
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数据更新时间:2023-05-31
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