长脉冲紫外预电离TE CO2激光器

长脉冲紫外预电离TE CO2激光器

论文摘要

本文首先系统地总结了基于Pulser/Sustainer技术的长脉冲TE CO2激光器的各种基本技术,并采用Pspice软件模拟了脉冲形成网络(PFN)在各种条件下的放电特点。然后设计了一台紫外预电离长脉冲TE CO2激光器,研究了影响激光器工作特性的各种因素,得到脉宽分别为10us、20us和30us的激光输出,并获得良好的激光工作特性:当激光器稳定运转时,Sustainer电路注入的能量可以比Pulser电路注入的能量高一个数量级,系统的电光转换效率可达11~12%。本文还提出了脉宽切换技术,介绍了三种可以实现脉宽切换的方法。 长脉冲TE CO2激光器在多普勒激光雷达和材料加工上具有重要的应用,本文所报道的工作为推动国内以后开展长脉冲TE CO2激光器的研究和应用迈出了第一步。

论文目录

  • 第一章 引言
  • 第一节 本课题研究意义
  • 2激光器技术发展简述'>第二节 长脉冲TE CO2激光器技术发展简述
  • 2激光器技术综述'>第三节 基于Pulser/Sustainer技术的长脉冲TE CO2激光器技术综述
  • 第四节 本论文的主要内容
  • 参考文献
  • 第二章 脉冲形成网络技术
  • 第一节 脉冲形成网络的放电特点
  • 第二节 脉冲形成网络放电波形的模拟
  • 参考文献
  • 2激光器'>第三章 紫外预电离长脉冲TE CO2激光器
  • 第一节 激光器结构与泵浦电路
  • 2激光器的放电特性'>第二节 基于Pulser/Sustainer技术的长脉冲TE CO2激光器的放电特性
  • 第三节 Pulser对激光器工作特性的影响
  • 第四节 Sustainer对激光器工作特性的影响
  • 第五节 介质气体对激光器工作特性的影响
  • 第六节 电极间距对放电阻抗的影响
  • 2激光器系统的电光转换效率'>第七节 长脉冲TE CO2激光器系统的电光转换效率
  • 参考文献
  • 2激光器'>第四章 三种不同脉宽的长脉冲 TE CO2激光器
  • 2激光器'>第一节 光脉宽为10us的长脉冲TE CO2激光器
  • 2激光器'>第二节 光脉宽为20us的长脉冲TE CO2激光器
  • 2激光器'>第三节 光脉宽为30us的长脉冲TE CO2激光器
  • 第五章 脉宽切换技术(Pulse Width Shift Techniques)
  • 第一节 脉宽切换技术和多脉冲叠加技术
  • 第二节 脉宽切换技术实现方法之一
  • 第三节 脉宽切换技术实现方法之二
  • 第四节 脉宽切换技术实现方法之三
  • 第六章 总结
  • 致谢
  • 发表论文
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