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& 激光(镭射)为光电研究中不可或缺的工具,例如光学量测及同调光学皆须仰赖到它,而-Ne雷射更是最常用的雷射光源。除非特别设计或经由其它方式过滤,否则一般来说雷射的光输出并非仅有一种纵模态。本文中纽瑞德小编将简单介绍He-Ne雷射的基本原理和构造。
& He-Ne雷射结构的简介:He-Ne雷射(或其它气体雷射)的结构,主要可分成三大部分:放电管、激发电源供应器和光学共振腔。放电管为一支毛细管内充适当之氦氖混合气体,它为雷射结构中的光增益介质,提供光放大的主要部份。放电管的兩端各加放电之阴极(铝圆筒)与阳极(钨针)。激发电源供应器为一高压电源供应器,提供一高压使放电管产生气体放电,为雷射结构中的能量来源;光学共振腔一般主要由两片镜片组成,形成一个共振结构,使光线能在兩片镜片中往 返共&振不漏失而达到足够的光放大效应。整个雷射的结构可由放电毛细管的兩端直接镀上雷射镜片形成内镜式之He-Ne雷射,或是再接一Brewster窗口加上分离之两片雷射镜片,形成外镜式的He-Ne雷射。不同的设计将使得雷射输出光有不同的特性。&
& 通过以上介绍,大家是不是对氦氖激光有了一个大概的了解呢?目前氦氖激光被广泛运用于医学领域,例如在医疗上氦氖激光主要用于照射,有刺激、消炎、镇痛和扩张血管作用。如内科可用于穴位照射、体表局部照射;皮肤科用于治疗皮肤、粘膜溃疡等。同时纽瑞德特种气体小编还告诉大家一个好消息:2014年武汉纽瑞德特种气体有限 公司从美国工厂原装进口大批量的排管车氦气,可满足各类氦气充气方面的需求。无论是氦氖激光器厂家还是其他氦气先关需求的单位,快速拨打全国氦气服务热线400-,和我们的专业人员联系,拿到一个满意的氦气解决方案和吧。
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激光尾波场电子加速研究获进展
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中科院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室徐至展、李儒新研究组于7月15日出版的国际学术期刊《物理评论快报》上发表论文,报道了首次利用电离注入的全光驱动双尾波场级联电子加速器方案,成功实现了电子注入与电子加速的两个基本物理过程的分离与控制,实验获得了能量近GeV的准单能电子束和187 GV/m的超高加速梯度等突破性研究成果。该双尾波场级联加速方案的成功实现为未来产生高性能10 GeV量级甚至更高能量单能电子束提供了可行途径,将对超强超短激光驱动的台式化粒子加速器的发展与应用带来深远影响。 上述实验研究是在该实验室自行研制成功的飞秒拍瓦级超强超短钛宝石激光实验装置上完成的。为了实现电离注入的全光驱动的双尾波场级联电子加速方案,他们提出了具有特色的两段气体喷流池的新型设计。第一段采用较高密度的氦氧混合气体以实现电离注入,第二段采用较低密度的纯氦气体以实现等离子体尾波场加速。通过独立控制电子注入和电子加速两个基本物理过程并实现电子束在双尾波场间的高效耦合以及激光相对论自导引传输等,成功地将第一级注入器产生的具有麦克斯韦分布(能散度100%)的低能电子束注入到第二级尾波场加速器(气体喷流池长度仅为3 mm)中加速,实验获得了0.8 GeV的准单能电子束,对应的加速梯度达到了187 GV/m的超高量级。 审稿人高度评价该论文:“该论文研究了台式化粒子加速器发展中关于级联技术的非常重要且引人关注的课题。论文中报告的实验工作展示了一种可行的解决方案及其发展潜力。”;“据我所知,作者们的实验是第一次展示两级激光驱动的电子加速。……作者报告的结果是相当引人注目并在科学上坚实可靠的。” 超强超短激光驱动的尾波场电子加速器相比于传统的高能粒子加速器而言,极限加速电场高出三个量级以上,为实现小型化的高能粒子加速器提供了新原理和新方法,也将对未来的同步辐射装置、自由电子激光以及高能粒子物理等的研究与发展产生重要影响。迄今激光尾波场电子加速研究已取得了显著进展,但国际上广泛采用的传统的单级加速方案仍面临难以克服的障碍,如电子注入和电子加速两个基本物理过程不能分别控制等。而级联电子加速方案具有对电子注入和电子加速两个物理过程分别控制与优化等方面的优点,将是未来实现高性能10 GeV量级甚至更高能的单能电子束的可行方案,特别是对台式化X射线自由电子激光等领域的发展具有重要的推动意义。该研究组报道的首次利用电离注入的全光驱动级联加速方案,实验成功获得能量近GeV的准单能电子束和 187 GV/m的超高加速梯度等突破性成果,为将来发展基于双级乃至多级尾波场级联加速的小型化10 GeV-TeV级电子加速器奠定了关键科学技术基础。 该项研究得到国家973计划、国家自然科学基金、国家科技部国家重点实验室专项和中科院重要方向性项目等的支持。中科院上海光学精密机械研究所欢迎您转载分享:
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