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相似文献
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1.
目前随着光电子学的发展有必要建立放大系数高的小型固体激光器。这种激光器可以用单组份(自激活)稀土化合物来建立。迄今HoF_3系统是在2微米区域内基质晶格离子产生受激辐射的唯一材料。本文报道以提拉法生长钬铝石榴石(Ho_3Al_5O_(12))晶体于90°K下在2微米区获得的受激辐射。资料[3]研究了Ho_2O_3:Al_2O_3系统的相平衡。在原料比例为3:5时证实结晶成石榴石型立方晶格的Ho_3Al_5O_(12)晶相。作者用  相似文献   

2.
Nd~(3+)在LaMgAl_(11)O_(19)晶体中的光谱特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、前言 已获得广泛应用的铝酸盐激光晶体,如YAG:Nd~(3+)、YAP:Nd~(3+)有许多优点,但它们的Nd~(3+)离子发光浓度粹灭效应严重,限制了掺杂浓度。YAG:Nd~(3+)只能掺入约2×10~(20)/cm~3。为了探索高Nd~3+)浓度的激光晶体,法国科学家在1981年制备了LaNdMgAl_(11)O_(19)晶体。我们用提拉法生长了LNA单晶,测量了77K和300K的吸收谱、荧光及偏振荧光谱和荧光寿命,并获得了57mJ的1.054/,m的脉冲激光输出。  相似文献   

3.
用高频感应加热引上法生长出φ20×50mm光学均匀的铝酸镁镧激光晶体毛坯,由此加工得φ5×40mm的α轴激光棒。进行激光试验已获得57mJ/脉冲的激光输出。  相似文献   

4.
掺钕钇铝石榴石晶体(Y_3Al_5O_(12):Nd~(3 ))是激光器的一种主要材料。近来需要生长大尺寸的晶体。由于这种晶体的生长过程需要经过很长的时间(成百小时),熔体各组份的蒸汽压力各异,所以化学当量比逐渐受到破坏。因此生长出的单品质量降低,而熔体就不适合于继续使用。  相似文献   

5.
曾有人研究过掺钕Gd_3Ga_5O_(12)(GGG)激光器的振荡效率、阈值和增益,并将之与Nd~(3 )∶YAG激光器作过比较。资料〔1〕首先报导了闪光灯泵浦Nd~(3 )∶GGG晶体1.062微米的激光发射。最近,研究将Nd~(3 )∶GGG激光器用于ED-2激光玻璃高功率激光系统,来代替Nd~(3 )∶YAG激光器锁模主振荡器。Nd~(3 )∶GGG具有1.054微米激光作用的可能性。本文首先实验证明闪光灯泵浦1.054微米Nd~(3 )∶GGG的激光作用。此波长与有希望用于高功率  相似文献   

6.
本文系研究用各种不同稀土元素激活的300°K下γ-射线照射的Y_3Al_5O_(12)晶体的吸收光谱和热发光曲线。Pr~(3+)和Tb~(3+)在300~500毫微米区使被照晶体的吸收急剧增大,这与γ-照射时形成TR~(4+)离子有关。铕和镜在照射时还原成Eu~(2+)和Yb~(2+),其它的稀土元素300°K下未形成稳定的二价离子。含Ce,Pr,Tb或Eu的γ-射线照射的Y_3Al_5O_(12)晶体,加热时发生的复合过程伴随有热荧光,光谱的特点是三价激活剂的;而未形成稳定二价离子(Dy,Sm)的激活剂不产生热荧光,这就可以认为,TR~(3+)离子由于在其内电子和空穴复合的结果直接产生激励。  相似文献   

7.
本文介绍用单脉冲红宝石激光器作为激发光谱的光源,用Y_2O_3、Al_2O_3、Nd_2O_3合成样品,经1640℃烧结后作为分析Nd~(3 ):YAG中Nd~(3 )浓度的标样.测定了不同尺寸Nd~(3 ):YAG晶体中Nd~(3 )浓度的纵向分布.发现在晶体的组分过冷(云层)处,Nd~(3 )浓度突跃增加等现象,观察结果说明了在Nd~(3 ):YAG晶体中浓度分布的规律性.本方法分析Nd~(3 )浓度范围从0.1~1.0%,从相对误差为±5.4%.  相似文献   

8.
一、引言 Nd~(3 ),Cr~(3 ):GSGG(掺钕铬钆钪镓石榴石)是苏联科学院列别捷夫物理所在Nd~(3 ),Cr~(3 ):GGG基础上发展起来的一种高效率激光晶体。Nd~(3 ),Cr~(3 ):GGG也是一种高效率激光晶体,其效率为Nd~(3 ): YAG效率的2.6倍。由于Cr~(3 )离子在GGG晶体中的分布系数异常高(约3.3),致使晶体内出现特有的“挥发性”缺陷,从而使晶体的光学质量大大降低。在GSGG晶体中掺入Cr~(3 )离子,晶体中不会出现GGG特有的缺陷,Cr~(3 )离子在GSGG晶  相似文献   

9.
本文采用蒸发溶液法首次生长出KPrP_4O_(12)晶体。研究了晶体生长的条件和得到了较好的晶体。化学组成和X射线衍射分析证明,所得晶体是KPrP_4O_(12)。它能够形成两种结构类型。测定了它们的红外光谱、吸收光谱和荧光光谱。该晶体将可能成为一种新的激光晶体。  相似文献   

10.
本文研究了激光谐振腔长度对YAG晶体损耗系数和能量输出的影响。结果表明:通过对二个损耗系数的描述和激光效率的改变,发现不同的谐振腔长度可以改善YAG棒的性能。  相似文献   

11.
本文综述了Bi_4Ge_3O_(12)闪烁晶体用Cs~(137)、Co~(60)γ能源在不同条件下测量的能量分辨率、荧光输出、脉冲微积分计数,并对其性能进行了分析.  相似文献   

12.
Bi_4eG_3O_(12)晶体电光系数的测量   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了一种简便的Bi_4Ge_3O_(12)晶体电光系数的测量方法,扼要地概述了测量的基本原理和实验装置,并对测量结果进行了误差分析.采用这种测量方法,可避免由于Bi_4Ge_3O_(12)晶体的半波电压较高而引起的一系列麻烦,使整个测量系统具有结构简单、图形直观、操作方便的特点,其测量精度优于1.5%.  相似文献   

13.
前言以稀土类离子Nd~(3 )为激活离子的固体激光晶体,其代表性者有Nd:YAG。这是以石榴石型晶体Y_3Al_5O_(12)为基质并含Nd~(3 )杂质的一种晶体。它的荧光特性良好,有利激光振荡,而且它容易制成光学性能好的晶体。因而有应用价值。众所周知,它在1.064微米波长被用作连续振荡输出功率几瓦的实验用激光以及大功率激光加工用光源。由于Nd系激光的振荡波长,在玻璃纤维的低损耗传输带上,所以过去也曾研究过把Nd:YAG用作光传输用光源。为了小型  相似文献   

14.
用提拉法在化学计量的熔料里生长了掺钕的Pb_(5-2x)Nd_xK_xGe_3O_(11)(x=0.025)和掺饵的Pb_((1-3x)/2)5)Er_(5x)_Ge_3O_(11)(x=0.005)单晶,测定了晶体的吸收光谱和荧光光谱。  相似文献   

15.
本文研究一系列石榴石结构晶体中Er~(3 )离子的多声子无辐射弛豫所引起的~4Ⅰ_(11/2)-~4Ⅰ_(13/2)激光跃迁中体内能量的损耗。指明在钪铝石榴石晶体中这些损耗是钇铝石榴石的1/2,而在钆镓和钇镓石榴石中这损耗却比钇铝石榴石小一个数量级。这可以说明对于所给定的声子跃迁,激励频率降低是由于在石榴石晶体中取代Al~(3 )离子的离子质量增加并证实在钆镓石榴石中温度与消光关系被加强了。指出,利用具有Er~(3 )高含量的钪铝和镓的混合石榴石可作为发射波长大约在3微米的一个较有效的模型。  相似文献   

16.
掺钕铍酸镧(La_2Be_2O_5:Nd~(3 )或BEL:Nd)激光晶体为单斜晶体,空间群为C_(2h)~6-C2/c。已测定光的主振动方向和相应的折射率与波长的关系。在1微米上,折射率n_x=1.9641,n_y=1.9974,n_z=2.0348。Nd~(3 )能级在最下的五条多重谱线上。在此晶体中钕的低浓度荧光寿命极限为150微秒,观察到两种激光跃迁的受激发射截面在E‖X时为2.1×10~(-19)厘米~2而当E‖Y时则为1.5×10~(-19)厘米~2。激光波长分别为1.070和1.079微米。在测试中发现La_2Be_2O_5:Nd的斜率效率比Y_3Al_5O_(12):Nd(YAG:Nd)的斜率效  相似文献   

17.
过渡金属离子掺杂的各种氧化物晶体的光谱特性是激光晶体物理的基本问题,研究该问题的目的在于开辟探寻新型激光晶体实验和理论途径。近年来,Walling和Strure等人将具有3d外层电子结构的Cr~(3 )离子掺入BeAl_2O_4和Gd_3(Ga,Sc)_2Ga_3O_(12)晶体中研制成功室温宽带终端声子可调谐激光晶体,但由于氧化铍的剧毒性和钪的稀有昂贵,使它们的开发应用受到很大的局限。  相似文献   

18.
本文报道了具有D_(3d)格位对称性的过渡金属络合离子团[CrO_6]~(9-)的自旋非限制MS-Xα计算结果.给出了单电子本征值与本征函数.讨论了激光晶体Y_3Ga_5O_(12):Cr~(3+)的电子结构.用Slater过渡态方法计算了晶场分裂参数10D_q及晶场低对称畸变引起的电子能级分裂值及一些反映局域电子结构的参数.计算结果与实验符合较好.  相似文献   

19.
研究了室温下 NdP_5O_(14)晶体中 Nd~(3+)的4F_(3/2)态的荧光寿命。观察到高泵浦强度下影响光学增益的荧光双指数衰减曲线。从能量传递过程进行理论分析。简单描述了脉冲若丹明6G 激光器选择泵浦的τ计。  相似文献   

20.
测量了YAG:Nd~(3 )辐射着色晶体的辐射能量和吸收光谱。获得感应色心吸收和能量变化之间的实验和简化理论关系。发现根据光谱测量数据计算出的辐射能量变化远低于实验获得数值。YAG:Nd~(3 )辐射着色晶体,在泵浦光作用下形成短时色心,它与稳定色心一样会大大降低辐射能量。  相似文献   

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