Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано для создания перестраиваемых по частоте лазеров, пассивных лазерных затворов, аподизирующих диафрагм и других оптических элементов.
Цель изобретения - повышение концентрации рабочих центров окраски.
Радиационное создание F-агрегатных центров в горячепрессованном поликристаллическом соединении - оптической керамике, облегчено в силу развитой поверхности составляющих керамику фракций. В результате этого в оптической керамике эффективней происходит выход на поверхность интерстициалов в процессе облучения, увеличивается концентрация вакансий и в конечном итоге формируются F и F-агрегатные центры окраски. Концентрация паразитных центров F+3 снижается, поскольку эффективней идет послерадиационное преобразование нестабильных F+2-центров в рабочие лазерные F2 по механизму F
На фиг. 1 представлены спектры люминесценции I фторида лития в зависимости от длины волны λ при возбуждении светом 445 нм в виде оптической керамики (кривая I) и монокристалла (кривая 2) после электронного облучения одной и той же дозой. Наблюдаемые в спектре полосы с λ макс=530 нм и λ макс=660 нм соответствует люминесценции F+3- и F2-центров окраски. По интенсивности свечения в данных полосах можно сравнительно оценивать число наведенных тел или иных центров окраски; на фиг. 2 представлены видимые части спектров оптического поглощения D фторида лития в зависимости от длины волны в виде оптической керамики (кривая 3) и монокристалла (кривая 4), облученных электронами одной и той же дозой. Приведенные спектры содержат полосу с максимумом при 445 нм, являющуюся интегральной полосой поглощения F2 ( λ погл= 438 нм)- и F+3 ( λ погл=458 нм) - центров окраски. Оптическая плотность при λ =445 нм образцов оптической керамики в 3,5 раза превышает оптическую плотность монокристалла в этой области; на фиг. 3 приведены спектры оптического поглощения фтористого магния в виде оптической керамики (кривая 5) и монокристалла (кривая 6 ), облученных электронами одной и той же дозой. В спектрах поглощения наблюдаются полосы с λ макс= 265 нм (F) и с λ макс= 370 нм; 400 нм (F2), а также в оптической керамике полосы 535 нм и 645 нм. Эффективность создания центров окраски в оптической керамике возрастает по сравнению с центрообразованием в монокристалле.
П р и м е р 1. Лазерный материал представляет собой горячепрессованное поликристаллическое соединение - фторид лития, содержащий F2 - центры окраски (см. фиг. 2, кривая 3). Для монокристаллического варианта фторида лития поглощения F2-центров в 3,5 раза ниже, чем в оптической керамике (см. фиг. 2, кривая 4), что дает право снижать дозу облучения материала. В спектрах люминесценции оптической керамики, возбуждаемой в полосе поглощения светом с λ =445 нм, содержатся интенсивная полоса, связанная с F2-центрами и менее интенсивная с F3-центрами (см. фиг. 1, кривая 1). Для монокристалла наблюдается обратное соотношение интенсивностей полос люминесценции (см. фиг. 1, кривая 2).
Описанный материал с центрами окраски получен путем электронного облучения оптической керамики при комнатной температуре в режиме облучения 600 импульсов с частотой 6 Гц, доза - 5,8˙105 Гр.
Обнаруженное в оптической керамике уменьшение количества паразитных центров и снижение дозы облучения для создания рабочей концентрации лазерных F2-центров позволяет использовать данный материал в качестве лазерного.
П р и м е р 2. Образец из оптической керамики на основе фторида лития из зонно-очищенного сырья "Для монокристаллов", выполненный в виде диска диаметром 10 мм и толщиной 2 мм, облучают γ -излучением дозой 2˙103 Кл/кг при комнатной температуре. В результате облучения в оптической керамике создаются F2-центры. При установке в резонатор Nd-YAG-лазера лазерный элемент из оптической керамики работает как пассивный лазерный затвор. При установке этого затвора длительность генерируемого моноимпульса излучения составляет 60 нс вместо 600 нс в режиме свободной генерации. При этом интенсивность излучения возрастает в 10 раз, т.е. наблюдается эффект пассивной модуляции добротности резонатора Nd-YAG-лазера.
П р и м е р 3. Лазерный материал MgF2 представляет собой горячепрессованное поликристаллическое соединение - оптическую керамику состав 99,9% MgF2 и 0,1% неконтролируемые примеси, имеет форму диска диаметром 10 мм, толщиной 1,5 мм и содержит F- и F2-центры окраски.
Центры созданы облучением ускоренными электронами (600 импульсов с частотой 6 Гц, доза -5 ,8˙105 Гр) при комнатной температуре (см. фиг. 3, кривая 5). В монокристалле MgF2 при данной дозе концентрации F-центров ( λ погл= 265 нм в 5 раз меньше, а поглощение F2-центров окраски не наблюдается см. фиг. 3, кривая 6. В оптической керамике наблюдаются полоса поглощения F2А-центров окраски и характерное этим центрам свечение (660 нм), что дает основание использовать материал в качестве лазерного.
Учитывая механизм образования дефектов, можно заключить, что в керамике повышается эффективность генерации не только электронных, но и дополнительных к ним дырочных центров окраски.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АКТИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ СРЕДА НА ОСНОВЕ МОНОКРИСТАЛЛА ФТОРИДА ЛИТИЯ С F-ЦЕНТРАМИ ОКРАСКИ И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ | 1985 |
|
SU1322948A1 |
ЛАЗЕРНАЯ АКТИВНАЯ СРЕДА | 1986 |
|
SU1407368A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПАССИВНЫХ ЗАТВОРОВ | 1981 |
|
SU1064835A1 |
ЛАЗЕРНОЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПАССИВНЫХ ЗАТВОРОВ | 1987 |
|
RU1528278C |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ЛАЗЕРНО-АКТИВНЫХ ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ В α-AlO | 2018 |
|
RU2692128C1 |
ВЕЩЕСТВО ДЛЯ АКТИВНЫХ СРЕД И ПАССИВНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ЗАТВОРОВ | 1989 |
|
SU1695801A1 |
АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЛАЗЕРА (ЕГО ВАРИАНТЫ), СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЛАЗЕР | 1980 |
|
SU986268A1 |
АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЛАЗЕРА | 1979 |
|
SU762692A1 |
КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ С ДВОЙНИКОВОЙ НАНОСТРУКТУРОЙ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2007 |
|
RU2358045C2 |
МАТЕРИАЛ ДЛЯ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛАЗЕРОВ, ПАССИВНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ЗАТВОРОВ И АПОДИЗИРУЮЩИХ ДИАФРАГМ | 1982 |
|
SU1123499A1 |
Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к твердотельным лазерным средам на центрах окраски. Целью изобретения является повышение концентрации рабочих центров. В неорганическом соединении в виде оптической керамики создается большее количество рабочих лазерных центров (F2) и меньшее паразитных (F
ЛАЗЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, выполненный в виде неорганического соединения на основе фторидов с центрами окраски, отличающийся тем, что, с целью повышения концентрации рабочих центров окраски, неорганическое соединение взято в виде оптической керамики.
АКТИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ СРЕДА НА ОСНОВЕ МОНОКРИСТАЛЛА ФТОРИДА ЛИТИЯ С F-ЦЕНТРАМИ ОКРАСКИ И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ | 1985 |
|
SU1322948A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1995-02-27—Публикация
1986-11-18—Подача