氦氖激光器因为具有结构相对比较简单、放电平稳、单色性高、光束质量好、功率噪声低、台与台重复性好、相干长度能达几公里等特色,获得了检测之王的美誉。
氦氖激光器的输出谱线从绿光一向延伸到近红外光,因为红光在一切的可见光谱线中增益最强,因而最早获得商品化,而绿光在氦氖激光器的一切可见光谱线中增益最低,仅为红光增益的几十分之一,所以它的商品化迟迟未获得成功,其间最大的困难是研发能按捺其它谱线的极低损耗绿光反射镜。
相对于红光氦氖激光器而言,绿光氦氖激光器具有三个共同的长处:一是人的视觉对绿光最灵敏,因而在准直、监测、显现和艺术布景等使用中选用绿光具有优势,一起因为红光易于血液混杂,绿光氦氖激光器更适合激光医学范畴的使用;二是氦氖绿光谱线的波长较短,且具有很好的稳定性与再现性,因而在长度规范、相干丈量、粒子计数、激光打印、指纹查验等范畴比红光更具有优势;三是因为绿光在海水中的损耗远低于红光,绿光氦氖激光器在水中照明、深海通讯等范畴具有潜在的使用远景。
美国通过二十多年的研讨,将激光陀螺的镀膜技能推广到多色氦氖激光器的反射镜制备,总算在1985年推出了全内腔绿光氦氖激光器产品,一年后德国也推出了相关这类的产品。俄罗斯亦曾研发过全内腔绿光氦氖激光器,因为“技能太杂乱”,没有成功。我国多家单位在1987年也完成绿光氦氖激光振动,但都是外腔式结构,不便在实际使用。尽管之后经多个单位尽力攻关,但一直没完成全内腔氦氖激光器的绿光输出,更谈不上商品化。
国防科技大学在研发激光陀螺的过程中,对其间的头号关键技能薄膜光学进行了长时间深化的理论研讨与工艺探索,规划出了全内腔绿光氦氖激光器反射镜的多层膜结构计划,并研发了专门的丈量仪器红外DF透反仪,做好了足够预备。总算在1994年,激光陀螺反射膜的攻关获得重大突破,在堆集适当的工艺经历后,立即用相同的镀膜工艺,按理论规划的详细计划制备极低损耗的绿光反射镜,一举研发出全内腔绿光氦氖激光器,其主要技能指标到达世界领先水平,使我国成为继美、德之后第三个具有这种高性能激光器制作技能的国家。
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