陕西锁膜TmYAP晶体元件

时间:2022年01月25日 来源:

半导体中的稀土稀土金属,稀有金属和稀散金属共同组成了“三稀金属”,而三稀金属被应用在工业领域的各个方面,尤其是半导体产业。比如第二代半导体材料砷化镓,碲化铟,第三代半导体材料氮化镓等,此外稀土金属还在抛光、靶材、激光灯方面,以其优异的物理和化学属性发挥着巨大作用。稀土常被用作抛光材料,氧化铈是抛光粉较常用的材料,其中高铈抛光粉主要用于石英、光学镜头等硬质玻璃长时间循环抛光;中铈抛光粉用于中等精度的光学镜头及液晶显示器等工件的抛光;低铈抛光粉主要用于平板、显像管玻璃等抛光。TmYAP晶体的生长通过提拉法生长了透明、散射少的的高光质量TmYAP单晶。陕西锁膜TmYAP晶体元件

Tm:YAP晶体能量转移参数计算结果如何?由于Tm:YAP的各向异性,对3F4→3H6跃迁的发射截面,我们采用F-L公式以及偏振发射谱进行了计算。F-L公式可表示为:(4-3)式中c为光速,λ为波长,I(λ)为荧光光谱上某一波长λ处的荧光强度,n为折射率,τrad为上能级辐射寿命。5at%Tm:YAP各偏振方向发射截面计算结果如图4-19所示,其中E//a方向在1934nm具有比较大发射截面4.5×10-21cm2,接近于[25]报道数据5.0×10-21cm2。3at%Tm:YAP、4at%Tm:YAP、5at%Tm:YAP晶体E//a发射截面在1934nm处基本相同。陕西锁膜TmYAP晶体元件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。

随温度升高,基态中较高的Stark能级热布局增大,因而跃迁强度增大。整个吸收光谱随温度升高重心红移。低温下Tm:YAP*有少量尖锐发射峰,随温度升高,谱线逐渐展宽,在左侧出现新的荧光峰。BaY2F8是一种性能优良的激光晶体,近年来研究较多。Cornacchia F的工作组对比分析了一系列掺杂了一系列浓度的Tm3离子,得到了12% Tm: BaY2F8,泵浦源为780nm二极管,输出峰值在1923nm,较大输出功率为645mW,斜率效率为32%的比较好激光输出。在吸收大约0.79米的泵浦光后,Tm3从基态3H6跃迁到3H4能级。当Tm3掺杂大于一定浓度时,因为3H4和3F4的能级接近3F4和3H6的能级,所以3H4能级的Tm3很容易与基态的Tm3转移能量,产生两个3F4能级的Tm3,3F4能级的Tm3跃迁到基态产生约2m的荧光,称为“一个”,然而, 由于Tm3激光器本身是一个三能级系统,工作物质的温度对系统的效率和阈值影响很大,所以工作物质具有相对较高的热导率,这是Tm3激光器设计的关键因素之一。

Nd:YAG激光的另一个波长1320 nm,可适用于由于血液逆流导致的大、小隐静脉曲张及无功能性的浅表支静脉曲张等疾病的医治。Nd:YAP(掺钕铝酸钇)激光器输出的1.3 μm激光与该波长相近,由于人眼相对安全的特性,这种波长激光在医用手术中曾被普遍看好,并可以用于牙龋的祛除及牙髓腔的备洞、牙本质过敏症、牙龈瘤及血管瘤切除、口腔溃疡的体外照射等医治。近年来,波长到2 mm以上中红外固体激光的出现和发展,为激光医学提供了大量新的理想选择,如典型的掺钬、 铥及铒的YAG激光器。掺铥钇铝石榴石晶体棒的直径为从2mm到7mm,棒的长度达100mm。

稀土与官方半导体与稀土在很多领域都是如影随形的,比如在官方领域,没有稀土与半导体的官方,无法形成强大的威慑力。如今,几乎所有的大中型武器都实现了电子信息化,小到夜视仪,大到飞机、坦克和航母,半导体无处不在,而稀土在特定的官方领域,也发挥着极强的作用。根据美国**部的相关资料称,每架隐身的F-35打击战斗机都需要920磅(417公斤)稀土材料;每艘阿利伯克级驱逐舰需要5200磅(2.4吨);一艘SSN-774弗吉尼亚级潜艇需要9200磅(4.2吨)。Tm:YAP与Tm:YAG晶体相比,它们物理、化学性质相近。陕西锁膜TmYAP晶体元件

Tm:YAG晶体掺杂浓度从1 at.% 到8 at % Tm/Y。陕西锁膜TmYAP晶体元件

Tm:YAP晶体能级结构?由于上述优异的热力学和光谱激光性质,Tm:YAP激光晶体已成为2m波段的重要晶体之一。自20世纪60年代末YAP晶体生长技术取得突破以来,人们开始研究YAP中Tm3的光谱特性。1973年,韦伯等人在77K下实现了YAP晶体中Tm3 1.861m激光输出[29]。此后,Tm:YAP激光晶体的研究取得了很大进展,较大输出功率为50W,比较大倾斜效率为60%。主要激光实验报告如表12所示。除了Tm:YAG和Tm:YAP晶体外,Lu3Al5O12(LuAG)晶体也得到研究。陕西锁膜TmYAP晶体元件

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