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隨著科技的不斷向前,人們對激光輸出的要求也越來越高,其中一個重要課題就是電光調q晶體使用中如何增大峰值功率。一般的固體脈沖激光器輸出的光脈沖,其峰值功率只有KW級水平,其脈寬也持續在幾百μs 甚至幾ms。調Q 晶體技術就是為了適應增大峰值功率這種要求而發展起來的。對常用的脈沖固體激光器來說,采用調Q晶體技術后,輸出激光的脈沖時間寬度可壓縮到萬分之一,峰值功率可提高到千倍以上。電光調Q晶體是指在激光
激光晶體,可將外界提供的熱量借助光學諧振腔轉化成在時間與空間上相干的具備高度平行性和單色性激光的晶體材料。是晶體激光器的工作物質。激光晶體所使用的激活離子大多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已經處于表層的3d電子,在晶體中這種光學電子易遭受周圍晶場的直接作用,因此在不同結構類型的晶體中,其光譜特性有非常大的差異。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
調Q激光器可形成高強短脈沖激光。針對高脈沖能量,增益介質必須可以存儲非常高的能量,這就需要其具有長上能級壽命、密度高的激光離子、不太高的增益效率;假如增益效率太高,自發輻射將限制能量存放,并且初始損耗需要非常高才可以避免激光提前啟動。上能級壽命在納秒級的氣體、半導體和染料激光器不宜調Q工作。固體激光器是較為常見也是從技術角度來看至關重要的調Q激光器類型,可是光纖激光器也能夠以調Q工作,并可以通過光
激光晶體是一個廣泛使用的過渡元素摻雜的激光晶體。鑒于Ti3+離子具備相當大的增益帶寬,這為獲得短脈沖激光器中發揮得非常寬的波長可調性創造了可能性。為了獲得具有較強光學質量的晶體,Ti3+摻雜濃度不應**過0.25%。所以必須使用厚度為幾毫米的晶體。晶體的特征取決于比較短的高態壽命和高飽和功率。所以,必須強烈集中采用泵浦光束。這種激光晶體的主要特點有良好的導熱性、寬增益帶寬、多種可能的泵浦波長(通常為
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