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在众多的碱卤色心晶体中,LiF晶体色心的光热稳定性是较高的,其室温F_2色心和F_3~+色心激光运转已实现。F_2色心和F_3~+色心吸收带高度重迭,形成了一个单峰的吸收带(室温下测量),用单一波长泵浦,在同一块晶体中实现了F_3~+色心和F_2色心激光运转。文献[4]报道了所观测到的LiF晶体F_3~+色心放大的自发辐射现象,对F_3~+色心的光学增益系数进行了相应的测量。本文中,对LiF晶体F_3~+色心和F_2色心超辐射现象作了进一步的实验研究。 相似文献
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众所周知,含有色心的碱卤晶体是实现可调谐激光的重要固体工作物质。LiF晶体则是这类材料中具有突出优点的一种。首先,LiF晶体中的色心在室温下有较高的荧光量子效率,故可在室温下实现激光振荡,这对很多实际应用无疑有着重要意义。其次,LiF晶体在空气中放置不易潮解,这就不必来用额外的防潮措施。第三,LiF晶体有高的热导率(0.103W/cm.℃)及高的破坏阈值(在1.06μm处为20GW/cm~2),这很适合用在高功率或高重复频率激光系统中。到目前为止,LiF晶体中的F_2、F_2~ 及F_2~-心均已获得可调谐激光振荡。 相似文献
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在近红外光谱区,将脉冲固体激光辐射转变成可调谐辐射的效率大大提高的途经之一是采用新型的激活介质。尤其是,具有辐照色心的碱卤晶体乃是这种激活介质。这种介质具有广阔的实际应用前景与LiF:F_2~ 和LiF:F_2~-晶体室温下振荡辐射有关。这种介质激光器可以连续地复盖0.84~1.15μm(F_2~ )和1.08~1.26μm(F_2~-)光谱区。迄今为止,都是采用型工业用激光器作为色心晶体激光器的泵浦源。在此情况下LiF:F_2~-晶体激光器的振荡能量于非选择腔 相似文献
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室温下利用337nm脉冲激光照射着色LiF晶体,有效地将F_2心转变成F_2~+心,其浓度高于10~(16)cm~(-3)。利用消象散三镜折叠腔,研究了LiF晶体F_2和F_2~+心激光特性。实际工作表明,利用氮分子激光作为处理光束,可获得较长时间稳定的F_2~+心激光输出。 相似文献
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在液氮温度下利用电子束轰击LiF:OH-晶体,产生了密度高于10~(17)cm~(-3)的F_2~+心。室温下用氮分子激光(337nm)照射着色LiF:OH~-晶体,有效地将F_2心转变成F_2~+心,其浓度达10~(16)~10~(17)cm~(-3)。利用氮分子激光束作为处理光束,在室温下实现了稳定的F_2~+心激光运转。 相似文献
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NaCl(OH^—):(F2^+)H晶体的制备及红外色心激光运转 总被引:2,自引:0,他引:2
报道了NaCl(OH~-):(F_2~+)_H色心晶体的制备、晶体的光学表面加工、色心激光运转等关键问题;讨论了色心激光输出功率与辅助光的关系;成功地实现了中心波长为1.57μm的红外NaCl(OH~-):(F_2~+)_H色心激光的运转。 相似文献
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我们用(?)8×160mm钕玻璃激光作为色心激光的纵向泵浦光源,以30×30×2.5mmLiF:F_2~-色心晶体做调Q元件,单脉冲输出时脉宽200ns,多脉冲的脉宽为0.8ms,能量为10J.大块优质LiF:F_2~-色心激光晶体尺寸38×47×73 mm,谐振腔由二块平面介质反射镜构成,在1.1~1.26μm波段范围内其反射率分别为100%和8%.谐振腔长度约为30cm,LiF:F_F~-色心晶体在谐振腔内的安放位置与钕玻璃激光的倾斜角约为4°.LiF:F_2~-色心激光振荡经LN晶体倍频,调至具有明亮的58nm黄色激 相似文献
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在碱卤晶体中F_2色心的发光过程可用四能级系统来描述,且发射截面大,因而有可能成为激光激活中心。在国内外的文献中已报道了室温下LiF晶体F_2色心的可调谐激光作用,激光中心波长约为700nm。本文报道了室温下我们对LiFM带色心超发光的观察。我们用氮分子激光泵浦香豆素染料,输出为中心波长440nm的宽带激光,且与通常色心激光器的纵向泵浦方式不同,我们采用横向泵浦方式,即用一柱透镜将染料激光聚焦在着色LiF 相似文献
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新型非线性饱和吸收体——LiF:F_2~-的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用γ射线辐照的LiF晶体,是一种优质激光材料。我们已用C_o60辐照的LiF晶体中产生的F_2~ 及F_2心,获得了9000(?)及6300(?)激光输出。从实验中还知道,辐照不同的剂量,可以产生不同种类的色心。在高辐照剂量下,可以生成大量的F_2~-心。它在1微米处有强的吸收峰,带宽有上百埃。 F_2~-心在室温下很稳定,长期放置不易退色。为了研究使其增色,我们还初步摸索了还原F_2~-的简单办法。 相似文献
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