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非链式脉冲DF激光器放电生成物处理技术

赵建川 王春锐 谢冀江

赵建川, 王春锐, 谢冀江. 非链式脉冲DF激光器放电生成物处理技术[J]. 中国光学(中英文), 2017, 10(2): 241-248. doi: 10.3788/CO.20171002.0241
引用本文: 赵建川, 王春锐, 谢冀江. 非链式脉冲DF激光器放电生成物处理技术[J]. 中国光学(中英文), 2017, 10(2): 241-248. doi: 10.3788/CO.20171002.0241
ZHAO Jian-chuan, WANG Chun-rui, XIE Ji-jiang. Treating technology of discharge products in no-chain pulsed DF laser[J]. Chinese Optics, 2017, 10(2): 241-248. doi: 10.3788/CO.20171002.0241
Citation: ZHAO Jian-chuan, WANG Chun-rui, XIE Ji-jiang. Treating technology of discharge products in no-chain pulsed DF laser[J]. Chinese Optics, 2017, 10(2): 241-248. doi: 10.3788/CO.20171002.0241

非链式脉冲DF激光器放电生成物处理技术

doi: 10.3788/CO.20171002.0241
基金项目: 

激光与物质相互作用国家重点实验室自主基础研究课题 SKLLIM1310-01

科技部国际合作专项基金资助项目 2011DFR10320

详细信息
    作者简介:

    赵建川 (1969-), 男, 吉林长春人, 学士, 工程师, 1992年于海军电子工程学院获得学士学位, 主要从事光电设备研制与改造方面的研究。E-mail:zaojc@ciomp.ac.cn

    通讯作者:

    王春锐 (1983-), 女, 吉林长春人, 博士, 助理研究员, 2006年于大连理工大学获得学士学位, 2012年于中科院大连化物所获得博士学位, 主要从事激光器及其应用技术和激光防护技术方面的研究。E-mail:crwang@ciomp.ac.cn

  • 中图分类号: TN248.5

Treating technology of discharge products in no-chain pulsed DF laser

Funds: 

Basic Research Project of the State Key Laboratory of Laser Interaction with Matter of China SKLLIM1310-01

International Cooperation Special Fund of the Ministry of Science and Technology of China 2011DFR10320

  • 摘要: 非链式脉冲DF激光器放电产生的基态DF分子对激发态DF分子的消激发作用是影响激光器稳定工作的重要原因。为解决这一问题,分别采用3A和5A分子筛作为吸附剂进行实验研究。无分子筛时,激光器重频运转1 000个脉冲后,输出功率下降到初始功率的56%。分别使用3A、5A分子筛后,激光器重频运转脉冲个数达到5 000和6 800时,输出功率下降幅度仍然不超过20%,大大提高了激光器的稳定工作时间。实验结果表明,5A分子筛的吸附效率大于3A分子筛,且两种分子筛不仅对基态DF分子产生吸附,还对工作气体产生吸附,可通过及时补充工作气体提高激光器的稳定性。

     

  • 图 1  放电引发非链式脉冲DF激光器主机结构示意图

    Figure 1.  Schematic diagram of electric-discharge non-chain pulsed DF laser

    图 2  分子筛安装夹具结构图

    Figure 2.  Schematic diagram of molecular sieve sectional fixture

    图 3  分子筛安装夹具实物图

    Figure 3.  Photo of molecular sieve sectional fixture

    图 4  无分子筛时激光器输出功率随重频运转脉冲个数的变化 (P0:初始输出功率,P:输出功率)

    Figure 4.  Output power curve versus pulse number without molecular sieve (P0:input power, P:output power)

    图 5  3A分子筛加入前后激光器输出功率随重频运转脉冲个数的变化

    Figure 5.  Output power curve versus pulse number with and without using 3A molecular sieve

    图 6  多次使用3A分子筛时激光器输出功率的变化

    Figure 6.  Output power curve versus pulse number with multiple use of 3A molecular sieve

    图 7  5A分子筛加入前后激光器输出功率随重频运转脉冲个数的变化

    Figure 7.  Output power curve versus pulse number with and without using 5A molecular sieve

    图 8  多次使用5A分子筛时激光器输出功率的变化

    Figure 8.  Output power curve versus pulse number with multiple use of 5A molecular sieve

    图 9  第1次使用3A和5A分子筛时激光器输出功率的变化

    Figure 9.  Output power versus pulse number with using 3A and 5A molecular sieve for the first time

    图 10  激光器补气前后输出功率随脉冲个数的变化

    Figure 10.  Output power versus pulse number before and after gas supplement

    表  1  气体分子直径

    Table  1.   Molecular diameter

    分子 SF6 SF4 D2 DF
    分子直径/Å 4.56 3.6 2.4 2.98
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出版历程
  • 收稿日期:  2016-10-07
  • 修回日期:  2016-11-24
  • 刊出日期:  2017-04-01

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