Tm:YAP晶体结构及分凝系数如前所述,YAP晶体属正交晶系畸变钙钛矿结构,空间群为D162h (Pnma),其结构示意图如图4-2所示,其中Al3+的配位数为6,处于氧八面体的中心,而Y3+的配位数是12,处于氧配位多面体的中心。Y-O键间距离2.62Å,使稀土离子很容易取代Y3+进入晶格1。我们通过XRD测试对所生长Tm:YAP晶体结构进行分析。不同浓度Tm:YAP与纯YAP的XRD谱比较,其中掺Tm3+YAP晶体与纯YAP晶体的衍射图谱完全一致,没有出现杂峰,说明Tm:YAP晶体结晶完整,呈完好的YAP相。TmYAP晶体具有宽的吸收峰、长荧光寿命和较大的积分发射截面的性质。浙江全固态TmYAP晶体加工
Tm:YAP晶体能级结构通过低温吸收谱和荧光谱,可以比较准确的确定Tm:YAP晶体的能级结构。如图4-17,由吸收谱和发射谱交叠,可确定3F4能级零声子线位置EZL=5621cm-1,然后根据发射谱确定基态13个stark能级,再根据吸收谱确定激发态能级,在这里我们给出了包含3H4、3H5、3F4以及基态3H6的能级图结构1.1.1 Tm:YAP晶体光谱参数及能量转移参数计算光谱参数诸如吸收发射截面、J-O参数、跃迁几率等以及能量转移参数如能量交叉弛豫几率等是评估晶体激光性能、设计激光器结构所需要的重要参数。浙江品质TmYAP晶体价格上空腔温度梯度较小,温度均匀性较高的温场设计能够有效的解决TmYAP晶体开裂、解理等现象。
2002年,Batay L E等人报道了二极管泵浦的Tm:KYW晶体的连续可调激光输出,较大功率为1.8W[51]。同年,他们在Tm:KYW晶体中实现了被动调Q激光输出,比较大脉冲能量约为4J,**窄脉冲宽度为55ns[48]。2004年,Petrov等人在Tm:KGdW中实现了1790-2042nm的宽调谐激光输出[47]。2006年,该团队采用Ti:蓝宝石802nm作为激发源,实现了1.95m的激光输出,较大输出功率为4W,比较大倾斜效率为69%,调谐范围为1800~1987nm,是目前掺Tm3钨酸盐晶体的比较好激光实验结果。
退火对3at%Tm:YAP晶体的影响我们对3at%Tm:YAP样品分别进行了H2和O2退火实验,其中H2退火为1150℃保温20h,O2退火为1200℃保温10h,O2退火后晶体颜色加深,而H2退火后晶体颜色变浅。通过对退火前后吸收谱分析我们发现,氧气退火使212nm-628nm吸收明显增加,并且在254nm和372nm处出现两个比较宽的吸收峰,而氢气退火使该段吸收减少,并且差分吸收谱在254nm和372nm处也出现两个凹陷的峰。我们认为这些缺陷的形成是由于Fe3+、Fe2+的存在造成。其中254nm左右为Fe3+吸收峰,372nm差吸收峰对应Fe3+→O2-→Fe2+电荷转移吸收峰,氧气退火使Fe3+增加而Fe2+减少,故两处吸收峰增强,而氢气退火使Fe3+减少而Fe2+增加,故两处吸收峰减弱。稀土金属是位于元素周期表ⅢB族中钪、钇、镧系17种元素的总称,头一个稀土元素发现距今已有227年。
激光自50年前诞生以来,已在临床医学诊断及医治中得到普遍的应用,1965年,他们分别用钨灯和氙灯泵浦实现了Cr3/Er3 敏化的Tm:YAG、Ho:YAG脉冲和连续激光输出。目前不仅成为医治疾病的一种先进手段,而且也发展成为一门重要的医学分支。实际上,几乎每一种激光器问世后,人们都会探索发掘其在医疗领域的有效应用。根据病理诊断和临床医治的不同需求,目前在医学诊断方面,激光诊断的方法可分为激光光谱分析法、激光干涉分析法、激光散射分析法、激光衍射分析法、激光透射分析法及激光偏振法等。TmYAP晶体LD泵浦吸收带宽比TmYAG晶体宽4nm。浙江品质TmYAP晶体价格
TmYAP晶体具有2微米波长固体激光源的理想介质。浙江全固态TmYAP晶体加工
在激光制导等领域,半导体常常与稀土共同出现,甚至一些武器直接是用稀土命名。比如坦克使用的掺钕钇铝石榴石激光测距机,这是现代先进坦克的标配装备,从美国的M1到英国的“挑战者”和德国的“豹2”,无一例外,它的测量距离达到20公里,精度比普通的光学测距仪高很多。稀土与汽车稀土和半导体的另一个大的交集则在汽车产业。汽车电子如今已经成为一个专有名词,截止目前,全球的汽车电子市场已经逼近2万亿元的市场规模,随着新能源汽车与自动驾驶技术的持续发力,汽车电子还将持续高速增长,而稀土也将迎来更大的成长空间。浙江全固态TmYAP晶体加工
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