激光晶体中脉冲激光的沉积原理

    激光晶体是一个广泛使用的过渡元素掺杂的激光晶体。鉴于Ti3+离子具备相当大的增益带宽,这为获得短脉冲激光器中发挥得非常宽的波长可调性创造了可能性。为了获得具有较强光学质量的晶体,Ti3+掺杂浓度不应**过0.25%。所以必须使用厚度为几毫米的晶体。晶体的特征取决于比较短的高态寿命和高饱和功率。所以,必须强烈集中采用泵浦光束。

    这种激光晶体的主要特点有良好的导热性、宽增益带宽、多种可能的泵浦波长(通常为532nm),可以根据需要提供定制晶体。主要适用于具有**短脉冲的锁模激光器及其多通放大器和再生放大器。

    激光晶体中脉冲激光的沉积原理说明:

    准分子激光器发射ns级激光脉冲,其被透镜汇聚后专注于靶材表面。瞬间的高能输入产生定向发射的等离子体,并附着在基片表面。在激光作用的同时,可选择加热衬底,调节气氛及真空度以调控生长情况。

    激光晶体的主要特点:

    1.因脉冲激光作用区域内温度瞬间急剧上升,使材料产生高度电离,终以等离子体向外喷涌;因这一过程时间非常短,也不会在靶材内出现由长时间热作用所导致的热损伤。

    2.材料对入射激光进行多光子吸收,吸收过程只取决于材料中的原子特性。

    3.因等离子体的逆韧致吸收效应,激光能量的大部分为等离子层吸收。

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