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借助被動調q激光技術可以產生納秒甚至于亞納秒激光脈沖。激光脈沖主要應用于激光微加工、通信傳感和雷達等重點領域。Cr:YAG晶體具備吸收截面大、弛豫時間短、飽和光強低、理化性質穩定等特點。目前已經被廣泛應用于Nd:YAG晶體、Yb:YAG晶體作為無源調q激光器。Cr:YAG晶體是用于大量1μm釹鐿激光器的優良無源調q晶體。q開關輸出工作效率高,主要用于重復頻率操作。它具有很高的光損傷閾值,比染料以及
自1960年**紅寶石激光器誕生后,在過去這幾十年里激光技術得到迅速發展。激光晶體因為其方向性好、亮度高、單色性好和相干性好優勢,在工業、材料加工技術、美容醫療、光刻、精密測量、等領域運用中綻放光芒。當激光玻璃、激光晶體或氣體等光電材料中的原子中電子吸收電流或光的能量時,就會形成激光。額外能量“激發”電子足夠從較低能量的軌道移到圍繞原子核的較高能量軌道。激光晶體運用原子的**特性吸收和輻射稱之為光
Ti:sapphire晶體產品,又被稱為鈦摻雜藍寶石晶體,化學式為Ti3+:Al2O3,是一種綜合性能較好的過渡金屬摻雜激光晶體。鈦摻雜藍寶石做為一種光泵浦的固態激光晶體,廣泛應用于波長可調諧激光器中,可調諧范圍包括650-1100nm,峰值為800nm,是波長可調諧激光晶體中比較寬的一種。Ti3+離子具備相當大的增益帶寬,這進入了獲得在短脈沖激光器中實現得非常寬的波長可調性的可能性。鈦寶石激光晶
自從1960年美國科學家Maiman創造了世界首臺紅寶石激光器之后,人類便意識到非線性晶體是能夠被觀察到的。考慮到激光的光場或電場足以強,例如達到1KV/cm,電場與物質發生效果的時候,非線性現象就難以被忽視。1961年,Franken等運用紅寶石激光器照射石英晶體,在光譜上發現了一個很弱的二倍頻的斑點,初次證實了二倍頻的產生。恰好是借助激光充足強的光頻電場,非線性晶體得以產生和發展。激光的出現促
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