重庆新型CeYAG晶体直供
一种蓝光半导体激光器激发CeYAG晶体的激光照明系统,包括蓝光半导体激光器,光学耦合透镜组,光纤,CeYAG晶体模块,光学透镜组,上述元件依次排列于同一光路上.其中N个(N≥1)蓝光半导体激光器经过光学耦合透镜组的准直和聚焦,耦合进光纤,多根光纤可以进行捆绑合束,也可以进行熔融拉锥合束,从光纤出来的蓝光半导体激光激发具有高激光损伤阈值的CeYAG晶体模块,产生490~700nm波段的荧光(即受激发荧光),并通过对CeYAG晶体模块的光学设计达到对透射的蓝色激光和受激发荧光的匀化,光学透镜组对CeYAG晶体模块匀化后的光线进行配光曲线的调节,从而产生用于照明领域的均匀白光。在行李安检、集装箱检查、环境监测等领域,闪烁晶体都发挥着不可替代的作用。重庆新型CeYAG晶体直供
我们采用温梯法生长了Ce:YAG 晶体,原料采用高纯 Y2O3 (5N), CeO2 (5N) 和 Al2O3 (5N) 粉末,按照化学式 (Y0.997Ce0.003)3Al5O12 配料。生长方向 <111>,高纯 Ar 气氛,具体生长方法见第二章所述。如图 5-1,生长的晶体尺寸为Φ110×80mm,呈黄黑色,主要是由发热体质量欠佳造成的碳挥发物引起的。晶体*在放肩部位有两处小裂纹,外形绝大部分保持完整。生长出来的晶体经过高温空气退火 24 小时后,黑色基本消失。图 5-2 为晶体切片样品,样品经空气退火后加工,从图可见在晶体的中心位置仍有少量黑色物质,中心部分的碳污染无法消除说明退火不充分,经再次空气退火可完全消除。由应力仪下观察的结果来看,晶体中无明显应力,也没有因小面生长现象而产生的**,说明晶体生长过程中固液界面较平。湖南双折射CeYAG晶体价格Ce:YAG闪烁晶体响应小,光衰减快。
Ce:YAG晶体抛光难度大吗?CeYAG晶体可以用在LED照明上吗?Ce:YAG晶体,属于无机闪烁晶体的一种。无机闪烁体是一种能将高能射线(X/射线,入射到其上的)或粒子转化为紫外光或可见光的晶体能量转换器。由无机闪烁晶体、光电倍增管或硅光电二极管以及后续的电子器件组成的闪烁探测器,可以将肉眼不可见的微观射线或粒子转化为可显示的信号或图像,供人们分析处理。所以闪烁探测器充当了人们认识微观世界的“眼睛”。一百多年前,康拉德伦琴(Conrad Reentgen)使用CaWO4作为X射线荧光屏,这是头1个使用无机闪烁材料的例子。
闪烁晶体的本质是一种能量转换器,所以能量转换效率()是表征所有闪烁晶体0基本的参数,是指闪烁晶体辐射的光子能量(Ep)与闪烁晶体吸收的总能量(er)之比。闪烁晶体发射光子的平均能量是发射的闪烁光子数。光输出(LR)是反映闪烁体晶体,能量转换效率的重要的物理参数,是指闪烁体吸收并消耗1mV射线能量后发出的可见/紫外光子数。即闪烁过程中产生的闪烁光子数与闪烁晶体中光线或粒子损失的能量之比。 提拉法生长Ce:YAG晶体。铈离子掺杂氧化物和硫化物闪烁晶体与卤素化合物晶体相比,氧化物晶体具有优良的热力学性能以及稳定的化学性质等优点。CeYAG闪烁晶体可以应用于极端的探测环境中。
CeYAG晶体的良好的温度机械性能有利于制备出低于0.005mm厚度的超薄成像屏。在电子或者离子轰击下CeYAG晶体不产生损伤,适合应用于高电流环境。CeYAG晶体的发光峰位置位于560nm左右,很适合使用S20光电倍增管进行发射探测。在5KV之内以及超过100KV的更高加速电压下,CeYAG晶体具有更好的响应,在该环境下粉末闪烁体性能开始下降,而CeYAG晶体的相应仍然保持线性增加。尽管CeYAG晶体的信号比P47弱,但是信噪比高,终端信号更好。CeYAG晶体的衰减时间为60ns。使用中为了避免光敏感,通常需要镀50nm的铝膜。CeYAG晶体,提拉法和温梯法生长,直径110mm,厚度0.15-150mm。Ce:YAG闪烁晶体具有比较大光输出。重庆新型CeYAG晶体直供
CeYAG晶体发光中心波长为550nm,可以与硅光二极管等探测设备有效耦合。重庆新型CeYAG晶体直供
闪烁晶体的本质是一种能量转换器,所以能量转换效率()是表征所有闪烁晶体0基本的参数,是指闪烁晶体辐射的光子能量(Ep)与闪烁晶体吸收的总能量(er)之比。闪烁晶体发射光子的平均能量是发射的闪烁光子数。光输出(LR)是反映闪烁体晶体,能量转换效率的重要的物理参数,是指闪烁体吸收并消耗1mV射线能量后发出的可见/紫外光子数。即闪烁过程中产生的闪烁光子数与闪烁晶体中光线或粒子损失的能量之比。除了熔点温度高(1970oC)外, Ce:YAG晶体中存在的主要缺点是Ce离子在晶体中的分布不均匀,主要是由于Ce3+(0.118nm)和Y3+(0.106nm)离子的半径相差较大,其分凝系数较小(~ 0.1)造成的。重庆新型CeYAG晶体直供
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