广东TmYAP晶体作用

时间:2022年03月03日 来源:

根据衍射数据算得不同浓度Tm:YAP晶体的晶胞参数示,其晶格常数a、b、c及晶胞体积分别略小于纯YAP相应值,并且基本上随Tm3+掺杂浓度增大而进一步减小,但总得说来,基质晶体结构的畸变较小。这主要是因为Tm3+与Y3+同属于镧系的三价稀土离子,Tm3+的半径0.88 Å略小于Y3+的半径(0.9 Å),因此Tm3+的掺入使晶胞参数略微减小而不会改变YAP基质晶体的结构。 1.进一步优化光腔参数,设计合适的光腔结构,提高Tm:YAP晶体的激光输出效率及输出能量。Tm:YAG(掺铥钇铝石榴石)激光器输出的2.0 μm波长与Ho:YAG激光相近。广东TmYAP晶体作用

热导率测试本实验中采用激光脉冲法对所生长晶体热导率进行了测量。激光脉冲法是常用的测试热导率方法之一,可以获得不同温度下样品的热导率。其原理为:在四周绝热的薄圆片试样的正面,辐照一个垂直于试样正面的均匀的激光脉冲进行加热,热量在样品中扩散,使样品背部的温度上升。通过热电偶或红外线测量仪测出试样背面温升,输入到高速记忆存储器,放大后再输出到计算机进行处理,获得热扩散系数a,然后通过公式 λ=α.C.ρ (2-3)计算得样品热导率。其中λ为热导率,C为样品比热系数,ρ为样品密度。广东TmYAP晶体作用Tm:YAP晶体可以为活性离子提供合适的掺杂位置。

医用激光的另外一个趋势是光纤激光,作为固体激光的一种,光纤激光不仅在波长上已覆盖了1.064 mm、1.3 mm、1.5 mm及2 mm等常用固体医用激光的波长,而且也在飞秒超短脉冲、高功率输出等运行方式上进展迅速。可以预见,光纤激光在未来医用激光中将会占到越来越多的份额。这些激光大多采用脉冲工作方式,其中Ho:YAG(掺钬钇铝石榴石)激光器的波长为2.1 μm,适用于软硬组织的接触与非接触切割、切除和凝固,如用于泌尿系结石;皮肤科医治化脓性肉芽肿、老年疣、老年角化;妇产科医治宫颈糜烂;耳鼻喉科医治鼻息肉、咽喉部乳状瘤;腰椎间盘经皮手术等;该激光系统应用于经皮心肌血管重建术,作为血管成型术中的理想器具,被誉为“某些疾病医治的第四个里程碑”。

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。不同取向的Tm:YAP晶体具有不同的激光功能、输出波长和工作形式。

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晶体中文名掺铥铝酸钇晶体。广东TmYAP晶体作用

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。广东TmYAP晶体作用

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。广东TmYAP晶体作用

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