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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。Tm:YAG晶体中文名掺铥钇铝石榴石晶体。北京人工TmYAP晶体好不好
医用激光器的种类及主要临床应用不同种类的激光器其参数性能和工作方式不一样,其与人体生物组织的相互作用也不同。确定所需医用激光的参数性能和所需要的工作方式后,基本就可以确定适合的具体激光种类了,下面我们依据常用工作物质分类对一些典型的医用激光器件及主要临床应用作简要介绍。固体激光器固体激光器是目前使用较普遍、较成熟的医用激光器。典型的固体医用激光当属Nd:YAG激光,亦即掺钕钇铝石榴石激光,主要的工作波长为1064 nm。吉林LD泵浦TmYAP晶体定制工业的“血液”叫石油,工业的“粮食”是芯片,而工业的“维生素”,名曰稀土。
在半导体靶材领域,也有稀土相关身影出现,虽然绝大多数半导体芯片的溅射靶材都是采用的铜、铝等传统金属,但仍有相当一部分采用的是钽靶、钼靶等为主。比如钼和氧化铟常被用做平板显示靶材,钽被用做芯片的靶材,钨被用作存储器芯片的靶材。稀土的另一大用途则是在激光方面,甚至有观点认为稀土孕育了人造激光。目前已知约有320种激光晶体,其中约290种是掺入稀土作为触活离子的,比如掺钕钇铝石榴石晶体,可以用作重复频率高的脉冲激光器,氟化锂钇可以被用作二极管泵浦的激光晶体。
Tm:YAG晶体中文名掺铥钇铝石榴石晶体,Tm:YAG晶体具有2微米波长铥激光源的理想铥晶体棒介质。Tm:YAG晶体的H4和F4能级的自淬灭机制可在上能级产生双光子激发,这就潜在地使得激光获得了高量子效率的有效途径。Tm:YAG晶体因为其工作波长为2013nm而在激光雷达和其他大气探测领域有普遍应用。Tm的荧光寿命,9.2ms@6% Tm:YAG晶体是Tm:YAP晶体的两倍长,Tm:YAG晶体发射的横截面积比Tm:YAP晶体稍低,吸收带峰值为785nm,比较适宜于半导体二极管的泵浦。Tm:YAP激光器工作过程中产生的热双折射效应,提高激光输出效率。
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。Tm:YAG晶体具有2微米波长铥激光源的理想铥晶体棒介质。福建LD抽运高重频TmYAP晶体供应
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Tm:YAP晶体能级结构通过低温吸收谱和荧光谱,可以比较准确的确定Tm:YAP晶体的能级结构。如图4-17,由吸收谱和发射谱交叠,可确定3F4能级零声子线位置EZL=5621cm-1,然后根据发射谱确定基态13个stark能级,再根据吸收谱确定激发态能级,在这里我们给出了包含3H4、3H5、3F4以及基态3H6的能级图结构1.1.1 Tm:YAP晶体光谱参数及能量转移参数计算光谱参数诸如吸收发射截面、J-O参数、跃迁几率等以及能量转移参数如能量交叉弛豫几率等是评估晶体激光性能、设计激光器结构所需要的重要参数。北京人工TmYAP晶体好不好
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