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激光玻璃与普通光学玻璃的区别.docx

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激光玻璃与普通光学玻璃的区别.docx

文档介绍

文档介绍:激光玻璃与普通光学玻璃的区别
⑴ 激光玻璃的光学均匀性-折射率误差达到土 2*10(-6),而普通光学玻璃均匀性其折
射率误差达到±2*10(-4) ;
在 1054nm 处的透过损耗低于 (-1);
玻璃中 OH 激光玻璃与普通光学玻璃的区别
⑴ 激光玻璃的光学均匀性-折射率误差达到土 2*10(-6),而普通光学玻璃均匀性其折
射率误差达到±2*10(-4) ;
在 1054nm 处的透过损耗低于 (-1);
玻璃中 OH 根及铂含量极低;
一块尺寸为500mm*300mm*50mm的掺钕激光玻璃的造价不低于20000元人民币。
激光玻璃是一种以玻璃为基质的固体激光材料。它广泛应用于各类型固体激光光器中,
并成为高功率和高能量激光器的主要激光材料。激光玻璃与激光晶体相比起主要优势在于:
易于制备。应用制备光学玻璃的工艺技术并加以改进,可以获得高度透明而光学 均 匀的玻璃,较容易制得大尺寸的工作物底材料成本低,大体积和含有高密度的激活粒子数 是用于高功率和高能激光器的重要有利条件。
基质玻璃易于改变。基质玻璃的成份和性质变动范围大,加入的激活剂的种类和数 量也不太受限制,因此较容易发展成具有各种特色的激光玻璃品种系列。
容易成型加工。利用光学玻璃热成型和冷加工的工艺,激光玻璃易于直接成型为各 种形状,如棒、片、丝等和研密成高精度的光学面,以适应多种器件结构发展的需要。
基于玻璃结构的特点,即近程有序和远程无序,玻璃中结构缺陷对破璃性质的影响 小并且易于消除,所以容易获得各向同性、大体积上性质均匀一致的工作物质。钕玻璃由 于能在室温产生激光,温度淬灭效应小,光泵吸收效串和发光的量子效率高目前是最主要 的激光玻璃。
激光玻璃由基质玻璃和激活离子两部分组成。激光玻璃各种物理化学性质主要由基质玻 璃决定,而它的光谱性质则主要由激活离子决定。但是基质玻璃与激活离子彼此间互相作 用,所以激活离子对激光玻璃的物理化学性质有一定的影响,而基质玻璃对它的光谱性质 的影响有时还是相当重要的。作为激光玻璃的基质玻璃,目前大多采用光学玻璃,然而并 不是任何一种光学玻璃接入任何一种激活离子都适合作激光玻璃,激光玻璃必需满足那些 基本要求呢?概括起来有以下几点:
激活离子的发光机构中必需有亚稳态,形成三能级或四能纵机构;并要求亚稳态有 较长寿命,使粒子数易于积累达到反转。为使激光玻璃有较高的效率和低的振荡值,从能 级机构来讲,四能级优于三能级。而当终态能级与基态 能级之间能量间隔大于 1000 厘米 -1 时,在室温下终态能级几乎是空因此,在室温下泵浦也易于产生粒子数反转。目前已在 玻璃中产生激光的各种激活离子,以Nd3+离子最佳,其为四能级机构,激光跃迁的终态与 基态能级的间距约为 1950 厘米。
激光玻璃必需有各种适串的光谱性质。其中包括吸收光谱性质,要求在激发光源的 辐射光渐内有宽而多的吸收带,高的吸收系数,吸收光谱带与光源的辐射带的峰值尽可能 重迭,这样有利于充分利用激发光源的能量;荧光光谱性质,一般要求它的荧光谱带少而 窄,这样输出能量不致分散; 同时为使吸收的激发光能量尽可能多地转化为激光能量,还 要求荧光的量子效率尽可能高,内部的能量损耗尽可能小。
激光基质玻璃必需有良好的透明度,尤其是对激