繼半導體之後的又一偉大發現!激光晶體的百科
發布時間:2015-01-29 責任編輯:echolady
【導讀】人ren類lei發fa現xian原yuan子zi能neng,發fa明ming計ji算suan機ji,繼ji而er發fa現xian了le半ban導dao體ti,到dao如ru今jin,激ji光guang的de出chu現xian又you一yi次ci引yin起qi了le整zheng個ge行xing業ye的de動dong蕩dang。在zai生sheng產chan生sheng活huo甚shen至zhi科ke研yan領ling域yu,都dou可ke以yi看kan到dao激ji光guang的de應ying用yong,當dang下xia看kan,激ji光guang儼yan然ran已yi經jing成cheng為wei了le探tan索suo未wei來lai科ke技ji的de利li器qi。本ben文wen就jiu著zhe重zhong講jiang解jie了le激ji光guang晶體的相關知識及應用。

晶體材料在激光器中的應用是非常廣泛的,在激光器中所用的晶體是激光晶體(lasercrystal),它ta是shi一yi種zhong可ke將jiang外wai界jie提ti供gong的de能neng量liang通tong過guo光guang學xue諧xie振zhen腔qiang轉zhuan化hua為wei在zai空kong間jian和he時shi間jian上shang相xiang幹gan的de具ju有you高gao度du平ping行xing性xing和he單dan色se性xing激ji光guang的de晶jing體ti材cai料liao,是shi晶jing體ti激ji光guang器qi的de工gong作zuo物wu質zhi。例li如ru20世紀60年代問世的第一台激光器用的就是紅寶石(Cr:Al2O3)晶體。
到了20世紀70年代摻釹釔鋁石榴石(Nd:YAG)晶體誕生使得固體激光開始大力發展;20世紀80年代摻鈦藍寶石(Ti:Al2O3)晶體的出現使超短、超快和超強激光成為可能,並使得飛秒激光科學技術蓬勃發展並滲透到各種基礎和應用學科領域;20世紀90年代研製的摻釹礬酸釔(Nd:YVO4)晶體使固體激光器的發展進入新時期——全固態激光科學技術。下圖就是特殊設計的激光器,中間部分是激光晶體。
在當前的各種激光器中,全固態激光器是最有前途的激光器。而激光晶體就是全固態工作的核心部件。
在zai微wei觀guan結jie構gou上shang看kan激ji光guang晶jing體ti由you發fa光guang中zhong心xin和he基ji質zhi晶jing體ti兩liang部bu分fen組zu成cheng。大da部bu分fen激ji光guang晶jing體ti的de發fa光guang中zhong心xin由you激ji活huo離li子zi構gou成cheng,激ji活huo離li子zi部bu分fen取qu代dai基ji質zhi晶jing體ti中zhong的de陽yang離li子zi形xing成cheng摻chan雜za型xing激ji光guang晶jing體ti。激ji活huo離li子zi成cheng為wei基ji質zhi晶jing體ti組zu分fen的de一yi部bu分fen時shi,則ze構gou成cheng自zi激ji活huo激ji光guang晶jing體ti。
激光晶體所用的激活離子主要為過渡族金屬離子和三價稀土離子。過渡族金屬離子的光學電子是處於外層的3d電子,在晶體中這種光學電子易受到周圍晶場的直接作用,所以在不同結構類型的晶體中,其光譜特性有很大差異。三價稀土離子的4f電子受到5s和5p外層電子的屏蔽作用,使晶場對其作用減弱,但晶場的微擾作用使本來禁戒的4f電子躍遷成為可能,產生窄帶的吸收和熒光譜線。所以三價稀土離子在不同晶體中的光譜不像過渡族金屬離子變化那麼大。

進入新世紀,激光和激光科學技術正以其強大的生命力推動著光電子技術和產業的發展,激光材料也在單晶、玻璃、光纖、陶瓷等四方麵全方位迅猛展開,如微-納米級晶界、完整性好、製作工藝簡單的多晶激光陶瓷和結構緊湊、散熱好、成本低的激光光纖,正在向占據激光晶體首席地位達40年之久的Nd:YAG發出強有力的挑戰,因此,如何提高激光晶體的質量,生產效率,如何優化晶體的生長工藝,已經成為了全世界研究的熱門話題。
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