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光學玻璃和激光玻璃的區別

(1)激光玻璃的光學均勻性――折射率誤差達到±2*10(-6),而普通光學玻璃均勻性其折射率誤差達到±2*10(-4);

(2)在1054nm處的透過損耗低于0.0015cm(-1);

(3)玻璃中OH根及鉑含量極低;一塊尺寸為500mm*300mm*50mm的摻釹激光玻璃的造價不低于20000元人民幣。

激光玻璃是一種以玻璃為基質的固體激光材料。它廣泛應用于各類型固體激光光器中,并成為高功率和高能量激光器的主要激光材料。激光玻璃與激光晶體相比起主要優勢在于:

(1)易于制備。應用制備光學玻璃的工藝技術并加以改進,可以獲得高度透明而光學 均勻的玻璃,較容易制得大尺寸的工作物底材料成本低,大體積和含有高密度的激活粒子數是用于高功率和高能激光器的重要有利條件。

(2)基質玻璃易于改變;|玻璃的成份和性質變動范圍大,加入的激活劑的種類和數量也不太受限制,因此較容易發展成具有各種特色的激光玻璃品種系列。

(3)容易成型加工。利用光學玻璃熱成型和冷加工的工藝,激光玻璃易于直接成型為各種形狀,如棒、片、絲等和研密成高精度的光學面,以適應多種器件結構發展的需要。

(4)基于玻璃結構的特點,即近程有序和遠程無序,玻璃中結構缺陷對破璃性質的影響小并且易于消除,所以容易獲得各向同性、大體積上性質均勻一致的工作物質。釹玻璃由于能在室溫產生激光,溫度淬滅效應小,光泵吸收效串和發光的量子效率高目前是**主要的激光玻璃。

  激光玻璃由基質玻璃和激活離子兩部分組成。激光玻璃各種物理化學性質主要由基質玻璃決定,而它的光譜性質則主要由激活離子決定。但是基質玻璃與激活離子彼此間互相作用,所以激活離子對激光玻璃的物理化學性質有一定的影響,而基質玻璃對它的光譜性質的影響有時還是相當重要的。作為激光玻璃的基質玻璃,目前大多采用光學玻璃,然而并不是任何一種光學玻璃接入任何一種激活離子都適合作激光玻璃,激光玻璃必需滿足那些基本要求呢?概括起來有以下幾點:

(1)激活離子的發光機構中必需有亞穩態,形成三能級或四能縱機構;并要求亞穩態有較長壽命,使粒子數易于積累達到反轉。為使激光玻璃有較高的效率和低的振蕩值,從能級機構來講,四能級優于三能級。而當終態能級與基態 能級之間能量間隔大于1000厘米-1時,在室溫下終態能級幾乎是空因此,在室溫下泵浦也易于產生粒子數反轉。目前已在玻璃中產生激光的各種激活離子,以Nd3+離子****,其為四能級機構,激光躍遷的終態與基態能級的間距約為1950厘米。

(2)激光玻璃必需有各種適串的光譜性質。其中包括吸收光譜性質,要求在激發光源的輻射光漸內有寬而多的吸收帶,高的吸收系數,吸收光譜帶與光源的輻射帶的峰值盡可能重迭,這樣有利于充分利用激發光源的能量;熒光光譜性質,一般要求它的熒光譜帶少而窄,這樣輸出能量不致分散; 同時為使吸收的激發光能量盡可能多地轉化為激光能量,還要求熒光的量子效率盡可能高,內部的能量損耗盡可能小。

(3)激光基質玻璃必需有良好的透明度,尤其是對激光波長的吸收應盡可能低;|玻璃的透明度高,就能使光泵的能量充分地被激活離子所吸收,轉化為激光。透明度降低 就增加了基質對光泵能量的吸收,而使激光玻璃溫度升高,這會帶來一系列缺點。目前光泵的輻射譜帶大部分位于可見光及近紫外和紅外區域,所以必須選擇在該區域透明的材料。在無機玻璃中以氧化物和氟化物玻璃較為適宜;|玻璃中若含有鐵、銅、鉛、錳、鉆、鎳等過渡金屬元素的化合物.在近紫外到紅外都有強的吸收,會使基質玻璃的透明度下降。在玻璃中引起激光波長吸收的主要來源是雜質。

(4)激光玻璃必需有良好的光學均勻性。激光玻璃的光學不均勻性使光線通過玻璃后波面變形和產生程差,促使其振蕩閾值升良效率降低,發散角增加。

(5)激光玻璃必需有良好的熱光穩定件。激光器工作時由于激活離子的非輻射躍遷損失和基質玻璃的紫外、紅外吸收光泵的一部分光能轉化為使玻璃溫度升高的熱能。同時,由于吸熱和冷卻條件的不同在棒的徑向就會出現溫度梯度。這些因素除導致激光玻璃的光學均勻性降低而影響激光性能外,甚至會使激光被璃由于熱機械性能不好而損壞。

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