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2.7μm激光晶体Yb,Er,Ho∶GSGG的生长与光谱性能研究 激光晶体是目前激光研究的重要组成部分,在激光器的研发中,激光晶体具有重要的作用。本文主要介绍了2.7μm激光晶体Yb,Er,Ho∶GSGG的生长与光谱性能研究。 1.生长方法 目前,常用的激光晶体生长方法包括Czochralski法、Bridgman法、熔盐法和水合物法等。对于2.7μm激光晶体Yb,Er,Ho∶GSGG的生长方法,熔盐法和水合物法是两种比较常见的方法。 熔盐法是指在高温下,将一定比例的原料加入到熔化的混合盐中,然后在一定的条件下进行冷却结晶。该方法具有生长速度快、控制晶体质量好等优点。 水合物法是指通过水合反应机制,将材料分子与水分子反应生成晶体。在该法中,使用的材料主要是铥、钬、铒等元素,并且需要使用一定的溶剂来起到催化的作用。 2.光谱性能分析 2.7μm激光晶体Yb,Er,Ho∶GSGG的光谱性能主要表现在其吸收谱和发射谱方面。其中,吸收谱主要受到材料组成比例的影响,而发射谱则主要受到外界的激发条件影响。 在吸收谱方面,主要考虑材料在激光器中的吸收特性。如图1所示,2.7μm激光晶体Yb,Er,Ho∶GSGG的吸收谱主要分布在800nm~1100nm区间,且在975nm处存在较强的吸收峰,由于其占据了大部分激光能量,因此可以作为2.7μm激光晶体的主要激发源。 在发射谱方面,主要考虑材料在激光器中的发射特性。如图2所示,2.7μm激光晶体Yb,Er,Ho∶GSGG的发射谱主要分布在2500nm~2900nm区间,且在2715nm处存在较强的发射峰,因此可用于制备2.7μm激光器。 3.结论 本文主要介绍了2.7μm激光晶体Yb,Er,Ho∶GSGG的生长方法和光谱性能。通过对其吸收谱和发射谱的分析,可以发现其作为2.7μm激光器的主要激发源和发射材料的潜力和优势。相信在未来的研究中,该激光晶体将会被广泛应用于激光领域。