LD直接抽运超快激光增益和放大介质晶体。飞秒1激光以其特有的超短脉冲、高峰值功率和宽光谱等特点,激光晶体材料,在超快光谱学、微电子加工、生物医学、光钟、计量、全息、高容量和高速光通讯等众多领域具有广泛的潜在应用。20世纪90年*展起来的基于钛宝石晶体的飞秒1激光器是目前可以获得****1短脉冲、使用****1多的超快激光装置。然而,钛宝石振荡源或放大级需要的532nm抽运源具有体积大、电效率低特别是价格昂贵等缺点,激光晶体的应用,限制了其作为商用飞秒1激光器向便携式、低成本方向的发展,制约了其作为工业和民用产品广泛推广和应用。 可以预测,随着具有更加优异综合性能基质晶体的出现,考虑到超快激光器在超微细加工、生物医学等方面应用的*优势,全固态超快激光器不但在科研,而且必将实现工业化技术上的突破。 以上四个方向中,高功率、大能量全固态激光晶体材料和DPL超快激光晶体材料又是覆盖其他方向、带有共性基础科学问题的关键方向,唐山激光晶体,而关于高功率、大能量全固态激光晶体材料已在前文中做了综述评估。
其中中、 高功率激光应用方面主要是Nd:YAG,低功率小型化激光应用主要在Nd:YVO4, 可调谐、超快激光应用主要是Ti:Al2O3。在以上“三大基础激光晶体”及其相关材料方面,我国科学家在过去40余年中也取得了重要成果:如色心YAG[8~9]、“黄棒”Ce,Nd:YAG[10]、Cr4 ,Yb:YAG[11~12];Ti:Al2O3温梯法晶体生长技术[13~14]和Nd:YVO4晶体生长技术突破等[15]。特别是我国Nd:YVO4晶体生长技术的突破是对国际激光技术的重大贡献。色心YAG晶体(后被确认为Cr4 :YAG)已被国际上广泛应用于各类1mm波段激光的被动调Q开关,在激光打标、测距和加工等领域获得实际应用,它的发现、发表和应用要比俄罗斯和美国科学家早五年以上[16~17]。 纵观激光晶体材料的应用现状和发展前景,今后激光晶体的主要发展趋势是迫切发展如下4 个方面,并将取得突破和实际应用:1)面向全色显示、光存储、光刻等应用的蓝绿紫和可见光激光晶体;2)面向人眼安全、遥感、光通讯、医学等应用的中红外激光晶体;
YAG,是钇铝石榴石的简称,激光晶体用途,化学式为Y3Al5O12,是由Y2O3和Al2O3反应生成的一种复合氧化物,属立方晶系,具有石榴石结构。石榴石的晶胞可看作是十二面体、八面体和四面体的链接网。
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