激光晶体(激光增益介质)的成分特别*特,而且通常夹杂各种离子结构类型。这些离子有利于晶体里的受激发射操作过程,以放大内聚波长的光。激光晶体还可以有很多不同的形状,晶体的形状及其掺杂浓度对输出激光束有很大的影响。
比较常见的形状是长方体。晶体可以是薄的共面板,具备横向尺寸(垂直于激光束)和几毫米的厚度。它可以在激光束贴近垂直入射时定向,还可以在布鲁斯特角定向。它可以固定在某些固体底座上,也可作为散热器。较大的晶体一般用以侧面泵浦,比如使用大功率二极管棒。
在大多数情况下,端面之间必须要有较端的角度,比如,如果这个端面必须为布儒斯特角,而另一个端面则用于垂直入射。
板状激光器基于相对平坦的板,它可能是也可能不是长方体形式。
很多的侧面泵浦激光器使用相对较长的圆柱形激光棒,比如由Nd:YAG制成。尤其是对于灯泵浦激光器,棒的长度可以是几厘米,而棒的直径要小得多(几毫米)。
薄盘激光器需要一个圆盘,一般具备圆形横截面,厚度仅为100-200μm和相对较高的掺杂浓度。
单片固态激光器需要特殊的几何结构,例如非平面环形振荡器。
由于种种原因,复合晶体越来越受欢迎。它们的化学成分在空间上是变化的,可以制作特殊的形状。
有所谓的单晶纤维,其中单晶材料(通常包含激光活性掺杂剂)被拉成纤维的形式。在这儿,波导效应是从晶体-空气界面获得的,也有可能来自热透镜效应、掺杂梯度或其他影响。
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说到电光调Q晶体可能大家都比较陌生,下来光宝光电先为您介绍一下它,电光调Q是用电信号控制Q晶体。采用这种控制方式,激光器的能量可以连续可调。另外,能量输出的稳定性也大大**被动调Q的激光器。电光调Q晶体就是通过对电光晶体外加电场施加一个电压,从而使激光器上能级粒子数迅速增加,谐振腔处于高Q值状态,从而获取激光巨脉冲的一类晶体。电光调Q晶体的原理电光调Q是基于电光晶体的电光效应作为Q开关的器件。电光
随着科技的不断向前,人们对激光输出的要求也越来越高,其中一个重要课题就是电光调q晶体使用中如何增大峰值功率。一般的固体脉冲激光器输出的光脉冲,其峰值功率只有KW级水平,其脉宽也持续在几百μs 甚至几ms。调Q 晶体技术就是为了适应增大峰值功率这种要求而发展起来的。对常用的脉冲固体激光器来说,采用调Q晶体技术后,输出激光的脉冲时间宽度可压缩到万分之一,峰值功率可提高到千倍以上。电光调Q晶体是指在激光
光通过晶体进行传递时,会引发晶体的电极化。当光照强度不太大时,晶体的电极化强度与光频电场之间呈线性相关,其非线性关系可以被忽视;可是,当光强较大时,如激光通过晶体进行传播时,电极化强度与光频电场之间非线性关系显得十分明显而不能忽视,这种与光强相关的光学效应称为非线性光学效应,具备这种效应的晶体就称为非线性光学晶体。非线性光学晶体与激光紧密结合,是实现激光的频率转换、调制、偏转和Q开关等新技术的关键
铌酸锂晶体是一种偏铌酸盐。其单晶是光波导,为移动电话,压电式传感器,光学调制器以及各种其它线性和非线性光学运用的重要材料。铌酸锂晶体是一种不溶于水的无色固体。而且具有一个缺乏反演对称性的三方晶系,并显示出铁电性、泡克耳斯效应、压电效应和光弹性。铌酸锂晶体具备负的单轴双折射,这稍微取决于温度及其晶体的化学计量比。它还可以透过波长为350至5200纳米之间的波。铌酸锂晶体可以通过掺杂氧化镁在它的光学损
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