Tm:YAP晶體能級結構通過低溫吸收譜和熒光譜,可以比較準確的確定Tm:YAP晶體的能級結構。如圖4-17,由吸收譜和發射譜交疊,可確定3F4能級零聲子線位置EZL=5621cm-1,然后根據發射譜確定基態13個stark能級,再根據吸收譜確定激發態能級,在這里我們給出了包含3H4、3H5、3F4以及基態3H6的能級圖結構1.1.1 Tm:YAP晶體光譜參數及能量轉移參數計算光譜參數諸如吸收發射截面、J-O參數、躍遷幾率等以及能量轉移參數如能量交叉弛豫幾率等是評估晶體激光性能、設計激光器結構所需要的重要參數。TmYAP晶體物化性能優良。湖北LD抽運高重頻TmYAP晶體生產廠家
Tm:YAG(摻銩釔鋁石榴石)激光器輸出的2.0 μm波長與Ho:YAG激光相近,并可適用于軟硬組織的接觸與非接觸切割、切除和凝固。另一種Er:YAG(摻鉺釔鋁石榴石)激光器的輸出波長為2.9 μm,由于水對于此波長強烈吸收,因此主要應用于淺層組織的激光醫治,如打孔抽血、眼科醫治、嫩膚手術等,此外在耳鼻喉科,瘤的醫治等他領域也有應用,其醫治原理基本可以歸結為激光手術刀。類似的還有所謂的“水激光”(Er,Cr:YSGG激光,因使用水流導光而得名),其波長2780 nm,在牙科中有應用。LD抽運高重頻TmYAP晶體作用TmYAP 晶體即使在二極管波長飄逸變化的情況下也是一種理想的激光物質。
醫用激光的另外一個趨勢是光纖激光,作為固體激光的一種,光纖激光不僅在波長上已覆蓋了1.064 mm、1.3 mm、1.5 mm及2 mm等常用固體醫用激光的波長,而且也在飛秒超短脈沖、高功率輸出等運行方式上進展迅速。可以預見,光纖激光在未來醫用激光中將會占到越來越多的份額。這些激光大多采用脈沖工作方式,其中Ho:YAG(摻鈥釔鋁石榴石)激光器的波長為2.1 μm,適用于軟硬組織的接觸與非接觸切割、切除和凝固,如用于泌尿系結石;皮膚科醫治化膿性肉芽腫、老年疣、老年角化;婦產科醫治宮頸糜爛;耳鼻喉科醫治鼻息肉、咽喉部乳狀瘤;腰椎間盤經皮手術等;該激光系統應用于經皮心肌血管重建術,作為血管成型術中的理想器具,被譽為“某些疾病醫治的第四個里程碑”。
Tm:YAP激光晶體,YAP晶體屬于正交畸變鈣鈦礦結構,是負雙軸晶體。其結構參數和基本理化性質。Tm:YAP具有與純YAP晶體相似的結構。與Tm:YAP相比,Tm:YAP具有類似于Tm:YAP的優異熱力學性能,并且由于其雙光軸,可以Tm:YAP激光器工作過程中產生的熱雙折射效應,提高激光輸出效率。另外,Tm:YAP的結構各向異性使得其發射截面各向異性,不同取向的Tm:YAP晶體具有不同的激光功能、輸出波長和工作形式。在光譜性質上,對應于3H63H4的Tm:YAP的吸收峰約為795nm,報道的吸收截面為6.7 10-21 cm2(797nm,與非偏振的比值為3%),這更有利于用商用二極管GaAs/鋁鎵砷泵浦。其熒光范圍覆蓋1.6~2.1m,在1.936m處的發射截面達到5 和10-21 cm2(方向未知),約為Tm:YAG的兩倍,激光器的上能級壽命約為5ms[25]。Tm:YAP可輸出1.94m連續和1.965~2.020m連續調諧激光輸出,特別指出1.94m激光與2.5m Cr:ZnSe吸收匹配良好。 Tm的熒光壽命,9.2ms@6% Tm:YAG晶體是Tm:YAP晶體的兩倍長。
Tm:YAP晶體熒光譜及熒光壽命的溫度依賴特性多少?為了更好了解Tm3+在Tm:YAP晶體中吸收躍遷特性以及其溫度依賴特性,我們測試了4at%Tm:YAP晶體b向樣品的變溫吸收譜。圖4-7為3H6→3H4躍遷對應的變溫吸收譜。低溫下Tm3+吸收為尖銳譜線,隨溫度升高,吸收峰變寬,吸收強度減弱,這是由于溫度升高,晶格熱振動增強,吸收過程將伴隨更多的聲子發射,使躍遷幾率減小,強度減弱,譜峰變寬。紅外側805nm之后存在兩個較弱的吸收峰,隨溫度升**度增強,我們認為這兩個小峰對應基態中較高的Stark能級吸收躍遷。隨溫度升高,基態中較高的Stark能級熱布局增大,因而躍遷強度增大。整個吸收光譜隨溫度升高重心紅移。Tm:YAP激光器工作過程中產生的熱雙折射效應,提高激光輸出效率。河北品質TmYAP晶體直供
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在激光制導等領域,半導體常常與稀土共同出現,甚至一些武器直接是用稀土命名。比如坦克使用的摻釹釔鋁石榴石激光測距機,這是現代先進坦克的標配裝備,從美國的M1到英國的“挑戰者”和德國的“豹2”,無一例外,它的測量距離達到20公里,精度比普通的光學測距儀高很多。稀土與汽車稀土和半導體的另一個大的交集則在汽車產業。汽車電子如今已經成為一個專有名詞,截止目前,全球的汽車電子市場已經逼近2萬億元的市場規模,隨著新能源汽車與自動駕駛技術的持續發力,汽車電子還將持續高速增長,而稀土也將迎來更大的成長空間。湖北LD抽運高重頻TmYAP晶體生產廠家
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