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报道了改进BeAl_2O_4:Cr~(3+)晶体激光性能的几项措施。得到的晶体的激光振荡阈值大大降低,而激光器输出能量及调谐范围提高。 相似文献
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通过对BeAl_2O_4:Cr~(3+)晶体生长工艺的改进及精密退火处理,晶体的光学均匀性及内耗有了较大改进。通过对激光系统的参数选择,转换效率、聚光效率及腔内损失也为之改善。在此基础上,已将激光振荡阈值降低到34J,输出能量增加到593mJ(输入196J),斜率效率达到0.6%。调谐范围从735.7~796.1nm。用LiF:R~-心调Q,输出线宽大约为0.001nm。不 相似文献
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掺铬铝酸铍晶体作为可调谐激光晶体,在近几年来颇受国内外重视。这种晶体激光器能室温运转,可调谐范围宽,结构简单,输出功率高。目前在民用或军事应用上已开始应用,有可能会有更广泛的应用。我们的工作表明,铬酸铍晶体生长的研究中主要存在着防毒、铝酸铍相形成动力学以及熔体老化等特殊问题。 (1)我们在配料过程中,为防铍尘毒害,改革了操作设备、工艺条件,使配料间内的空气中铍含量降至0.5微克/米~3,符合国家劳保条例的要求。 (2)由于我们配料条件不同,铝酸铍相形成条件与粉末混匀料不同。实验表明,铝酸铍相 相似文献
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获得了BeAl_2O_4:Cr~(3 )晶体的电子—振动激光输出。自由振荡阈值170焦耳,输出激光能量140毫焦耳,激光中心波长为7526埃。激光具有与结晶学b轴相平行的线偏振特性。用石英双折射滤光片作调谐元件,看到了激光的调谐输出。 相似文献
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本文报道了金绿宝石BeAl_2O_4∶Cr~(3 )在高压下的荧光动力学行为。这是一种新型激光材料,利用它已制成第一个室温运转的固体可调谐声子态激光器。实验结果表明:(1)R_1和R_2线随压力线性地红移,但和红宝石不同,其红移速度不相等,分别为0.62 cm~(-1)/kbar和0.71 cm~(-1)/kbar。因此,R_1和R_2线将逐步随压力升高而靠 相似文献
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采用熔盐法从PbF_2—PbO—B_2O_3三元系高温溶液中生长出掺Cr~(3 )的BeAl_2O_4单晶,通过严格控制降温速率(约2℃/小时)和熔剂成份的摩尔比值(45P_bF_2:45P_bO:10B_2O_3)获得了尺寸达10×4.5×4.5mm~3的块状透明晶体。 在5K.77K和300K不同温度下测量了Cr~(3 ):BeAl_2O_4单晶的非偏振吸水谱、荧光谱和激发谱(T=300K),首次由实验确定出在C_(1h)低对称场微扰下Cr~(3 )离子的~2T_1和~2T_2能级分裂出的三个亚能级的位置。 相似文献
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研究了作者研制的Cr~(3+):LGT晶体的室温吸收和荧光光谱,用比较简捷的方法进行了能级、晶场强度和跃迁截面的计算分析,从光谱学观点可以认为这种晶体是一种较有潜力的终端声子可调谐激光材料。 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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F_2~( *)心具有高的斜率效率和低的泵浦阈值,其缺点是它的褪色特性。这种褪色是由于该色心重新取向和有害的漂白所引起,通常可用辅助光照重新取向或用电离中性的F_2心复原来加以补偿。NaF中F_2~( *)心在激光运转期间的光学稳定性取决于杂质二价离子的种类。用碱土离子Mg~(2 )Ca~(2 )代替过渡金属杂质,F_2~( *)心的光学稳定性会提高一些,但褪色仍相当严重。本文报道系统研究的一些实验结果。1.实验NaF晶体是在惰性气体(Ar)下用提拉法生长。所掺二价阳离子Ca~(2 )或Mg~(2 )以10~(-3)克分子/克分子浓度加入到熔料中,这是要保持晶体光学透明的最高掺杂量。用于激光实验的 相似文献
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文献[1]报道了Ni~(2+):BeAl_2O_4晶体的晶场能级与Ni~(2+)离子在晶体中择位与电荷补偿机理的研究结果,指出该晶体的红外荧光来源于处于具有C_2对称畸变的八面体格值上的Ni~(2+)离子~3T_(2g)→~3A_(2g)跃迁发光.但未能考虑谱宽、能级位置与低对称劈裂对于发光的影响.为了研究用Ni~(2+):BeAl_2O_4晶体制成激光器的工作稳定性与调谐功能等工作特性的需要,进一步研究温度对于该晶体发光特性的影响是十分必要的, 相似文献
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本文报道提拉法生长BeAl_2O4单晶的物理性能。给出硬度、热膨胀、热导率和弹性常数数据与结晶方向的函数关系。获得结果表明,BeAl_2O_4的性能可与Al_2O_3的性能比美。 相似文献
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本文报道了在TEA CO_2激光P(28)线<00°1-02°0>照射时,红外激光引发CF_3CF=CF_3+O_2反应和CF_3CF=CF_2+C_2F_4+O_2反应。在反应中,得到的主要产物是CF_2O。根据反应产物可以推论在激光引发这二个体系反应过程中,存在着CF_2(~3B_1)卡宾,由于CF_2(~3B_1)卡宾和O_2反应生成CF_2O。当反应体系中存在C_2F_4时,由于C_2F_4参与CF_2O_2+C_2F_4→ 相似文献