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我国的激光晶体技术到底有多强大

  激光晶体算得上是激光的发动机,没有激光晶体也就没有强大的激光技术。KBBF激光晶体是激光晶体中的一种,它能够提高激光的准确度,提升设备的使用效率。

  我国的激光晶体技术已经特别强,领先了美国15年,而且中间我国还向国外出售了激光晶体,赢得了不菲的收入。不过中国在2009年早就已经停止向国外出售了,那时我国也已经意识到了激光晶体对于我国的军事领域及其科技领域具备非常重大的意义。

  激光晶体可将外界提供的能量利用光学谐振腔转化为在时间与空间上相干的具备高度平行性和单色性激光的晶体材料。

  是晶体激光器的工作物质。激光晶体由发光中心和基质晶体两个部分组成。大多数激光晶体的发光中心由激活离子构成,激活离子部分替代基质晶体中的阳离子形成掺杂型激光晶体。激活离子变成基质晶体组分的一部分时,则构成自激活激光晶体。

  激光晶体所使用的激活离子大多为过渡族金属离子和三价稀土离子。过渡族金属离子的光学电子处于外层的3d电子,在晶体中这种光学电子易受到周围晶场的直接作用,因此在不同结构特征的晶体中,其光谱特性也有很大差异。三价稀土离子的4f电子受到5s和5p外层电子的隔离作用,使晶场对其作用减弱,但晶场的微扰作用使本来禁戒的4f电子跃迁成为可能,产生窄带的吸收和荧光谱线。因此三价稀土离子在不同晶体中的光谱不像过渡族金属离子变化那么大。

  激光晶体所使用的基质晶体主要包括氧化物和氟化物。作为基质晶体除要求其物理化学性能稳定,易生长出光学均衡性强的大尺寸晶体,且价格低,但是考虑它与激活离子间的适应能力,如基质阳离子与激活离子的半径、电负性和价态应尽量接近。另外,还要兼顾基质晶场对激活离子光谱的影响。对于有些具有独特功能的基质晶体,掺入激活离子后能直接产生具备某种特性的激光,如在一些非线性晶体中,激活离子产生激光后通过基质晶体可以直接转换成谐波输出。

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