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相似文献
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1.
本文报导了LiF晶体中一种缺陷——色心的形成及色心激光性能测试的方法。对辐照损伤赋色的LiF晶体吸收谱和荧光光谱做了分析,并进行了激光振荡的实验。以LiF晶体中F_2,F_2~ 、F_2~-心为激光工作色心,已实现了F_2,F_2~ ,和 F_2~-色心脉冲可调谐激光输出。  相似文献   

2.
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   

3.
一、引言氟化锂色心激光晶体能在室温下实现可调谐色心激光运转,是当前受到人们重视的色心激光品体之一。我们与科学院物理所、北京玻璃研究所、科学院广州电子技术研究所协作,展开对LiF色心激光晶体的研究。1980年7月在国内首次实现了室温下纯LiF晶体F_2心(M心)0.69μm的脉冲激光运转;接着又获得F_2~ 心(M~ 心)0.92μm的脉冲激光输出。本文研究使用的掺钠的氟化锂(LiF:Na~ )单晶和作对照用的纯氟化锂(LiF)单晶,都  相似文献   

4.
简讯     
N/A 《中国激光》1987,14(2):127
LiF:F_2~-激光晶体,色心稳定,抗损伤阈值高(10~9W/cm~2),用YAG:Ad~(3+)激光泵浦,能室温运转,可在1.10~1.27μm内调谐。但由于色心晶体的饱和吸收效应和色心浓度的限制,要进一步提高LiF:F_2~-色心激光功率存在一定的问题。我们尝试用激光放大技术来提高色心激光输出,获得了较好的效果。  相似文献   

5.
本文报导以Y射线辐照纯LiF晶体获得色心,选择4×10Rad剂量辐照产生的高密度F_2心,用二步法光致电离使F_2心转化为高密度F_2~+心,这样获得的F_2~+心近红外脉冲激光输出较稳定。  相似文献   

6.
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   

7.
我系在纯LiF晶体中实现中心波长在0.69微米的F_2心宽带色心激光振荡,并在数百埃范围内进行了频率调谐后,又观察到该晶体在近红外波段的F_2~ 心宽带色心激光振荡。进一步研究表明,LiF色心(F_2~ )宽带色心激光振荡的带宽达10~3埃,约0.89~1.00微米,在谐振腔内引入色散元件后,实现了F_2~ 心频率调谐的激光输出。  相似文献   

8.
连续LiF:F_2~-色心激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、引言 F_2~-色心从基态到第一激发态的吸收带有很高的辐照稳定性,并能在室温下产生近红外宽带振荡。在1978年Gusev实现了短时间工作的LiF:F_2~-心的连续振荡,1981年他和Ronoplin合作用环型谐振腔获得LiF:F_2~-连续输出,但由于未解决晶体的过热问题,不能长时间稳定工作。本实验较好地解决了晶体的过热问题,获得了F_2~-心的连续及准连续宽带振荡。 二、晶体的制备  相似文献   

9.
张贵芬  舒美冬 《中国激光》1982,9(6):427-428
众所周知,用γ射线辐照的纯LiF晶体,会产生各种类型的色心——F,F_2,F_2~ 和F_2~-等。其中F_2、F_2~ 和F_2~-具有类似的四能级结构,并已产生可调谐的激光输出。  相似文献   

10.
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   

11.
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   

12.
国外简讯     
西伯利亚分院热物理所研制成调Q和锁模YAG:Nd激光器二次谐波泵浦流动染料激光器。调Q用放在谐振腔内成布儒斯特角的F_2~-色心线性吸收晶体实现。晶体的初始吸收为7%。激光输出脉宽为300毫微秒,重复频率25千赫。锁模用声光调制器。用90°切割LiNbO_3晶体倍频,在基波功率为3瓦时,获得输出平均功率300毫瓦。在泵浦平均功率140毫瓦时,染料激光器输出30毫瓦,波长590毫微米,在泵浦平均功率175毫瓦时,染料激光器输出36毫瓦。采用滤光片在560~630毫微米范围内获得可调谐振荡波长。  相似文献   

13.
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   

14.
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   

15.
傅文标  李胜华 《中国激光》1984,11(9):564-565
目前运转的色心激光器中使用的工作物质主要是碱卤晶体,“工作心”主要有F_2、F_2~ 、F_2~-以及杂质心等。这些色心几乎都是从F心演变而来的,因此F心是最基本的色心。由于F心是晶体中阴离子空位捕获一个电子,故它有顺磁性,可以用ESR方法去研究它的结构性质。 有关F心的ESR研究虽然国外早有许多报导,但在国内尚少见。本文介绍我们对KCl、NaCl、KBr、LiF几种碱卤晶体的F心ESR研究结果。  相似文献   

16.
张贵芬 《中国激光》1984,11(4):196-198
本文报道了钕玻璃激光泵浦的LiF:F_2~-色心激光器的实验结果。讨论了F_2~-心的稳定性。  相似文献   

17.
本文从实验上研究了用γ射线辐照 LiF 晶体形成色心。用不同剂量形成的色心是不同的。选择10~7伦琴最佳剂量形成高密度的 F_2心,并对 F_2和F_2~ 心激光振荡特性进行了观测。对提高 F_2~ 心激光寿命作了讨论。  相似文献   

18.
1965年首次报导了KCl:Li的F_A(11)心脉冲激光作用。之后许多人相继演示了数种碱金属卤化物基质晶体F_2和F_A心连续激光作用。这些色心在0.9~3.3微米的波长范围内具有高效率的红外辐射。而且,激光波长的可调范围宽,可以进行高输出功率的工作,也可以通过锁模产生几微微秒宽的脉冲。金属囟化物原型色心F心,由阴离子空间上捕获的单个电子组成。这样,在振荡器的吸收强度为  相似文献   

19.
一、引言 由于色心晶体用在振荡器调Q比染料更为稳定和方便。用于Nd~(3+):YAG(包括掺钕硅酸盐玻璃)和红宝石的调Q实验都相继获得成功,考虑到掺钕磷酸盐玻璃具有可重复率运转,我们试用LiF:F_2~-晶体对Nd~(3+):磷酸盐玻璃振荡器进行调Q实验。结果发现,该器件不但容易获得稳定的调Q脉冲输出,而且只要实验条件控制得当,输出脉冲在时间上变得十分光滑,相应的激光光谱宽度小于振荡器模间隔。此外,改变工作条件,还可能获得锁模脉冲序列。  相似文献   

20.
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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