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激光技術作為工業生產領域的一股**驅動力量,本身也在不斷改進發展。總體來說,激光器就已經在朝著“較快、較高、較好、較短”這幾大方向發展。自1962年世界上較早的半導體激光器創造發明問世迄今,半導體激光器出現了巨大的變化,較好地推動了其他科技創新的發展,被稱作二十世紀人類**的發明之一。半導體激光器的主要用途覆蓋了整體光電子技術領域,已經成為了當今光電子科學的**技術。鑒于半導體激光器的體型小、結構
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
Nd:YVO4(釩酸釔)因自身在泵浦波長之下的高增益、低閾值跟高吸收系數而越來越流行,這主要是因為釹摻雜劑在晶格當中的出眾配合。與Nd:YAG晶體相比較,這些優勢使Nd:YVO4變成手持式指針和其它緊湊型激光器等低功率設備很好的選擇。Nd:YVO4晶體是全固態激光二極管泵浦激光器中較其高效率的激光主體晶體之一。在激光波長下的大受激**橫截面、在泵浦波長下的高吸收率和寬吸收帶寬、高激光誘導損傷閾值及
隨著科技的不斷向前,人們對激光輸出的要求也越來越高,其中一個重要課題就是電光調q晶體使用中如何增大峰值功率。一般的固體脈沖激光器輸出的光脈沖,其峰值功率只有KW級水平,其脈寬也持續在幾百μs 甚至幾ms。調Q 晶體技術就是為了適應增大峰值功率這種要求而發展起來的。對常用的脈沖固體激光器來說,采用調Q晶體技術后,輸出激光的脈沖時間寬度可壓縮到萬分之一,峰值功率可提高到千倍以上。電光調Q晶體是指在激光
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