Tia laser YAG hạn thường được sử dụng cho laser trạng thái rắn dựa trên neodymium-doped YAG (Nd: YAG, chính xác hơn Nd3 +: YAG), mặc dù có những tinh thể YAG đất hiếm pha tạp khác, ví dụ như với ytterbium, erbium, chất hóa học hay doping holmium (xem bên dưới). YAG là từ viết tắt của yttrium nhôm garnet (Y3Al5O12), một loại vật liệu tinh thể nhân tạo đã trở nên phổ biến ở dạng tinh thể laser trong những năm 1960. Ion Yttrium trong YAG có thể được thay thế bằng các ion đất hiếm laser hoạt động mà không ảnh hưởng lớn đến cấu trúc mạng tinh thể, vì các ion này có kích thước tương tự. YAG là một phương tiện lưu trữ có tính chất thuận lợi, đặc biệt đối với các laser công suất cao và laser Q-switched phát tại 1064 nm. YAG laser là trong nhiều trường hợp laser lượng lớn được làm từ các thành phần quang học rời rạc. Tuy nhiên, cũng có những laser YAG nguyên khối, ví dụ như laser microchip và tạo dao động vòng nonplanar. Các lựa chọn thay thế phổ biến nhất để Nd: YAG trong số các phương tiện truyền thông tăng neodymium-pha tạp được Nd: YVO4 và Nd: YLF. Nd: YAG laser ngày nay cũng phải cạnh tranh với Yb: YAG laser (xem dưới đây). - Các tính chất của Nd: YAG Nd3 +: YAG là một phương tiện truyền đạt bốn cấp (ngoại trừ việc chuyển đổi 946-nm như được thảo luận dưới đây), cung cấp đáng kể tăng tia laser ngay cả đối với các mức kích thích vừa phải và cường độ bơm. Băng thông đạt được là tương đối nhỏ, nhưng điều này cho phép cho một hiệu quả đạt được cao và công suất bơm ngưỡng do đó thấp. Nd: YAG laser có thể được bơm diode hoặc đèn bơm. Bơm đèn là có thể do sự hấp thụ bơm băng thông rộng chủ yếu ở vùng 800 nm và các đặc điểm bốn cấp. Các Nd phổ biến nhất: YAG bước sóng phát xạ là 1064 nm. Bắt đầu với bước sóng đó, kết quả đầu ra tại 532, 355 và 266 nm có thể được tạo ra bằng cách tăng gấp đôi tần số, tần số tăng gấp ba gấp bốn lần và tần số tương ứng. Vạch phát xạ khác đang ở 946, 1123, 1319, 1338, 1415 và 1444 nm. Khi sử dụng ở các quá trình chuyển đổi 946-nm, Nd: YAG là một phương tiện truyền đạt quasi-ba cấp, đòi hỏi cường độ bơm cao hơn đáng kể. Tất cả các quá trình chuyển đổi khác là quá trình chuyển đổi bốn cấp. Một số trong số này, chẳng hạn như một ở 1123 nm, rất yếu, do đó hoạt động laser hiệu quả trên những bước sóng này là khó khăn để có được: Ngay cả mức tăng vừa phải yêu cầu một mật độ kích thích cao, trong đó ưu tác dụng dập tắt bất lợi. Ngoài ra, sự phát laser tại 1064 nm, bước sóng với mức tăng cao hơn nhiều, đã bị dập tắt, ví dụ bằng cách sử dụng gương lưỡng sắc phù hợp cho việc xây dựng các cộng hưởng laser. Tuy nhiên, với tối ưu hóa cẩn thận, ngay cả trên những chuyển yếu người ta có thể có được quyền hạn sản lượng đáng kể [4]. Nd : YAG thường được sử dụng ở dạng monocrystalline, chế tạo với phương pháp tăng trưởng Czochralski, nhưng đó cũng là gốm (polycrystalline) Nd: YAG có sẵn trong chất lượng cao và kích thước lớn. Đối với cả hai monocrystalline và Nd gốm: YAG, hấp thu và lỗ tán xạ bên trong chiều dài của một tinh thể laser là thường không đáng kể, ngay cả đối với các tinh thể tương đối dài. Nồng độ neodymium tiêu biểu doping là số thứ tự của 1 tại. %. Nồng độ doping cao có thể thuận lợi ví dụ vì chúng làm giảm sự hấp thu dài bơm, nhưng nồng độ quá cao dẫn đến sự dập tắt của các đời thượng-nhà nước, ví dụ như thông qua quá trình upconversion. Ngoài ra, mật độ năng lượng ăn chơi có thể trở nên quá cao trong các laser công suất cao. Lưu ý rằng mật độ neodymium doping không nhất thiết phải giống nhau ở tất cả các bộ phận; có tinh thể laser hợp với các bộ phận pha tạp và undoped, hoặc với các bộ phận có mật độ doping khác nhau.
đang được dịch, vui lòng đợi..
