在技术上,稀土的技术门槛和涉及的上下游也和半导体差距很大。稀土的主要门槛是精炼能力,在这方面中国是全球头一。但别国若想在技术上追平我国,或许比我们在半导体产业投入的资金与时间少许多。在上下游产业链中,半导体牵扯到的产业链无疑更为普遍,从设计到制造、还有设备,材料等一大堆产业,就拿台积电来说,其供应商的数量就超过了3000家,稀土无疑不需要这么长的产业链条。综述,从产业规模来说,稀土与半导体产业或许不能相提并论,但重要性而言,工业缺少“粮食”会萎缩,缺少“维生素”也会衰退,两者的区别只是在于哪种衰落的更快而已,不过由于稀土规模小,有时候可以达到四两拨千斤的效果。TmYAP晶体2mm波段激光输出效率高于TmYAG。上海LD泵浦TmYAP晶体出厂价
Tm:YAP晶体能级结构图有吗?Tm:YAP晶体荧光谱及荧光寿命的温度依赖特性为4at%Tm:YAP晶体b方向非偏振温度依赖荧光光谱。低温下Tm:YAP*有少量尖锐发射峰,随温度升高,谱线逐渐展宽,在左侧出现新的荧光峰。这是因为在低温时,荧光主要通过3F4能态的比较低Stark能级向基态3H6各Stark能级跃迁产生,当温度升高时,比较多的3F4态Tm3+处于较高Stark能级,这些离子向基态3H6发生辐射跃迁,使荧光谱向短波长方向扩展, 谱带“重心”向短波长移动。同时,由于谱线的加宽, 使相邻荧光谱线发生部分重叠, 并逐渐呈准连续带状分布。吉林新型TmYAP晶体供应商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。
Tm:YAP晶体的常温荧光谱及荧光寿命?2000年,Budni P A等人用120W光纤耦合二极管泵浦3% TM3360 ylF,获得36W激光输出[54]。然后Dergachev A报道了3.5%的Tm:YLF 1905-2067nm宽调谐CW激光输出,多纵模输出功率大于18W,斜率效率37%,单纵模输出功率12W[55]。在CaF2晶体中,Tm3吸收系数小,辐照后容易转变为Tm2,因此对Tm:CaF2晶体2m波段激光的研究很少。2004年,Camy P等人用767nm Ti:蓝宝石激光器泵浦1.34%的Tm:CaF2晶体,获得调谐范围1835~1970nm、斜率效率41% 的激光输出。
一般来说,作为激光工作物质的基体材料应具有以下特征:(1)良好的光学性能。基体材料应具有宽的传输线和高的透光率,以满足激光输出的需要。(2) 良好的力学和热力学性能。基体应具有高的机械强度和导热性,小的热膨胀系数和稳定的热光性能。由于激光会产生大量的热能和一系列的热效应,从而影响激光的振荡阈值,甚至损害工作物质的质量,所以热力学性能对于激光工作物质来说非常重要。(3)可以为活性离子提供合适的掺杂位置。为了获得不同功率的不同种类的激光输出,需要一定浓度的活化离子,因此基体材料应该具有与活化离子半径相近的元素,以保证活化离子能够顺利进入晶格。(4)易于准备。可以在保证光学质量的前提下制备掺杂材料。Tm:YAG晶体具有2微米波长固体激光源的理想介质。
提高Tm3激光器效率的有效途径之一是选择声子能量较高的衬底,以增加基态的斯塔克分裂,增强跃迁的振子强度,增加发射截面3H4能级的Tm3除了把能量转移到基态外,还可能跳低到3H5和3F4能级,产生约2.3m和1.4m的荧光,并可能吸收另一个光子,借助声子跳高到1G4和1D2能级,从而影响3H4 3H62 3F4的能量交叉弛豫过程。由于上转换概率随着Tm3掺杂浓度的增加而增加,因此在Tm3激光晶体中选择合适的掺杂浓度是必要的。Tm:YAP和Tm:LSO两微米波段激光晶体生长、光谱和激光性能的研究.TmYAP晶体具有宽的吸收峰、长荧光寿命和较大的积分发射截面的性质。上海LD泵浦TmYAP晶体出厂价
Tm:YAP晶体的常温荧光谱及荧光寿命?上海LD泵浦TmYAP晶体出厂价
实验测试在上海硅酸盐研究所自行研制的激光脉冲法高温热扩散率测定仪上进行,测试时样品表面加SiC吸收涂层。 YAP晶体属于什么结构?Tm:YAP晶体荧光谱及荧光寿命的温度依赖特性多少?(1)渡族金属离子。渡族金属离子,如铬(Cr3)、钛(Ti3)、镍(Ni3)、钴(Co2)等。在这类活化离子中,不完全电子壳层是**外层的电子壳层,没有外层电子的屏蔽作用,因此活化离子的能级和发光特性明显受到基质晶场的影响。(2)锕系金属离子。由于锕系元素具有放射性,难以制备,只有铀(U3)可以作为掺杂的活性离子获得激光作用。1.22米激光器的研究进展上海LD泵浦TmYAP晶体出厂价
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