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1)  UV-preionized TEA CO2
紫外预电离TEACO2激光器
2)  UV preionized TE-CO2 laser
紫外预电离TE-CO2激光器
3)  TEA CO_2 laser
TEACO2激光器
1.
The pendulum with light-craft model was propelled by TEA CO_2 laser.
采用单脉冲能量为20J的TEACO2激光器,对挂有光船模型的冲击摆进行大气模式激光推进耦合系数的测定。
2.
The output energy of a pulsed TEA CO_2 laser versus the ambient temperature -30℃~+60℃ was calculated out by six-temperature mode rate equations.
利用六温度模型速率方程计算了当激光工作气体温度从-30℃~+60℃变化时TEACO2激光器输出脉冲能量的变化规律。
3.
A numerical model for the discharging processes of a UV-perionized TEA CO_2 laser was presented,in which the discharge circuit and the discharge space were considered detailedly,and the time evolution of voltage,current and electron density was given.
结合电路分析了TEACO2激光器的动态放电过程,综合考虑了气体放电中发生的电离、吸附及复合等碰撞过程,建立详细的参数模型,得到了电子密度、放电电流及放电电压随时间变化的波形,并将模拟结果与实验结果进行了对比;模拟并分析了放电回路中部分参量对放电特性的影响,获得了有利于激光器稳定放电的条件。
4)  TEA CO2 laser
TEACO2激光器
5)  UV-preionized long-pulse TE CO_2 laser
紫外预电离长脉冲TE CO_2激光器
1.
A UV-preionized long-pulse TE CO_2 laser is built.
然后设计了一台紫外预电离长脉冲TE CO_2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%。
6)  UV laser ionization
紫外激光电离
补充资料:紫外辐射探测器
      测量太阳紫外辐射强度的器件。常用的紫外辐射探测器有三种。
  
  照相乳胶  常使用的有伊斯曼IVO-UO胶卷和 SWR依尔福型感光板。在远紫外区太阳辐射很强,可以进行高光谱分辨率的分光光度研究。照相时曝光一般不超过一分钟。但是,照相探测技术不可避免地受到长波散射光的影响和某种贯穿粒子辐射(特别是卫星通过辐射带时)造成胶卷背景变黑。另外,还要解决空间拍摄资料的回收问题。
  
  光电倍增管  它的光谱响应,决定于窗口透射性能与光电阴极材料的光电发射特性。响应的长波端主要决定于光阴极特性,短波端决定于窗材料。对于1500~3000埃范围内的紫外辐射测量,常采用有窗结构。石英、氟化镁等是透过紫外辐射的最好窗材料,它们的透射限如下表:
  
  为了排除长波辐射及其杂散光的干扰,其阴极常用"太阳盲"阴极材料,如Cs-Sb、Cs-I、Cs-Te、Rb-Te和Cs-Rb-Te等。Cs-Rb-Te阴极在中、远紫外辐射的量子效率为10-2~10-1电子/量子,而对3500埃以上长波响应则小于10-4电子/量子。用太阳盲光电阴极结合透射限低的窗材料,就可以制成中、远紫外光谱区的光电倍增管,如EMI6255B、6256B。用Cs-Te作阴极,熔硅作窗,光谱响应可达1050埃。对于波长 300~1050埃范围内的远紫外辐射探测器常采用无窗结构。例如,在轨道太阳观测台4号的太阳紫外分光计和单色光计所采用的本迪克斯M-300磁电子倍增器。它是一种电场与磁场正交的倍增器。这种管子通常用钨丝(或不活泼金属)作为光电阴极。阴极的量子效率在入射波长小于1200埃时会急剧增长,其原因是产生了体光电效应,所以,本迪克斯M-310对λ<1200埃太阳短波辐射很灵敏,而对λ>1200埃长波辐射不敏感。这种管子体积小,重量轻,灵敏度高,耗功少,在空间探测方面广泛应用。还可用一个荧光面,将紫外光转换为可见光,再与一个通常对可见光敏感的光电倍增管配合,用来测量紫外辐射。
  
  微通道板  由很多微小的通道电子倍增管组合而成。这是一种有前途的新型紫外光谱光电探测器。它既具有大多数光电探测器所没有的图像增强能力,又具有照相底片所不能比拟的可记录低计数率光子的能力。目前,通道板能做到每个通道的直径为 15微米,增益104以上。用这种通道板还可制成带有光阴极的探测紫外辐射的图像增强器,能探测到个别光子事件。
  

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