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。在全球的工业体系中,中东控制了“血液”,美国控制了“粮食”,而中国则占据了“维生素”大部分市场。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。之所以命名为稀土,是当时受到古希腊哲学的影响,认为世间万物皆由空气、水、火和土构成,所有氧化物都称作"土",而这种"土"非常罕见,就叫它稀土。但事实上,随着科学的发展人类已经意识到了“稀土不稀”这个事实,比如,稀土中的铈,在地壳中的储量跟铜差不多,较罕见的稀土金属是铥,储量是黄金的200多倍。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广泛应用。云南国产TmYAP晶体销售商
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。云南国产TmYAP晶体销售商TmYAP晶体直接线偏振光输出。
用直拉法成功地生长了浓度分别为1at%、3at%、4at%、5at%和15at%的Tm:YAP晶体,这些晶体均具有较高的光学质量,无宏观缺陷。用XRD和ICP分析了晶体结构和偏析特征,用激光脉冲法测试了TM3360YAP晶体的热导率。结果表明,随着掺杂浓度的增加,TM3360YAP晶体的热导率***降低。测试和分析了不同浓度的Tm:YAP晶体的吸收和荧光特性及其温度依赖性。高浓度掺杂晶体表现出荧光猝灭现象。不同浓度的偏振荧光光谱显示,在1934 nm,浓度为5%时,在E//a方向的比较大发射截面为4.510-21cm2,发射峰宽而平。
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。TmYAP激光晶体已成为2m波段的重要晶体之一。
Tm:YAP晶体荧光谱及荧光寿命的温度依赖特性多少?为了更好了解Tm3+在Tm:YAP晶体中吸收跃迁特性以及其温度依赖特性,我们测试了4at%Tm:YAP晶体b向样品的变温吸收谱。图4-7为3H6→3H4跃迁对应的变温吸收谱。低温下Tm3+吸收为尖锐谱线,随温度升高,吸收峰变宽,吸收强度减弱,这是由于温度升高,晶格热振动增强,吸收过程将伴随更多的声子发射,使跃迁几率减小,强度减弱,谱峰变宽。红外侧805nm之后存在两个较弱的吸收峰,随温度升**度增强,我们认为这两个小峰对应基态中较高的Stark能级吸收跃迁。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。Tm:YAG可适用于软硬组织的接触与非接触切割、切除和凝固。云南国产TmYAP晶体销售商
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。云南国产TmYAP晶体销售商
YAP晶体属于什么结构?4at%Tm:YAP激光实验在同样条件下进行,输出耦合镜的透射率为10%,样品尺寸为3×3×5mm3,垂直c向切割。达到阈值所需要的泵浦功率约4.4W,当泵浦功率为24W时,实现较大功率8.1W的激光输出,波长1.935mm,斜效率达42%,如图4-24。5at%Tm:YAP晶体在同样的泵浦功率密度下,晶体端面发生脆裂,这可能与5at%Tm:YAP晶体局部吸收功率过高以及热力学性能较差有关。 Tm:YAP晶体光谱参数及能量转移参数计算结果。由以上激光实验结果来看,4at% Tm:YAP晶体激光性能比较好,因此我们认为在我们所生长的Tm:YAP晶体中,4at%为比较好化的掺杂浓度。云南国产TmYAP晶体销售商
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