选择合适的化学反应体系,反应形成氟化氢、氟化氘和溴化氢分子振动-转动态的粒子数反转和激射,并利用转移型二氧化碳化学激光器的原理形成二氧化碳分子的振动-转动态反转,从而产生2.7微米、3.8微米、4.3微米和10.6微米附近的红外多波段激光输出。如果改变反应体系和使用光栅选线技术,在同一激光器中[不需要拆换任何器件],可以产生包括氟化氢泛频在内的1到5微米和9到11微米范围内的很多种红外波长连续波激光输出。并根据应用需求进行功率放大。这种激光器可以波长扫描式的对红外探测器进行干扰;也可以为大气传输、小信号增益测量、红外探测器效应、光学检测、红外物理、激光生物医学等各项研究提供各种红外波长的激光光源。
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数据更新时间:2023-05-31
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