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激光晶体中脉冲激光的沉积原理

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  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+掺杂浓度不应超过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。主要适用于具有超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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