Rendement élevé de R.i. At 1064 nanomètre des cristaux 1,9424 de commutateur du Cr GSGG Q

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Le grenat de gallium de scandium de gadolinium (GSGG) codoped avec du Cr est un matériau laser avec le rendement élevé. Un élément électrooptique de volet a été utilisé la première fois pour fournir le fonctionnement commutation de Q du laser rubis. Des lasers rubis commutation de Q passifs ont été réalisés avec les amortisseurs saturables de colorant et le verre coloré (composés de sulfure de sélénium et de cadmium. Récemment les caractéristiques opérationnelles d'un Q-commutateur de colorant pour un laser rubis pulsé étaient encore étudiées pour l'application en olographie sous-marine. Cependant, le Q-commutateur de colorant a été limité dans la longévité en raison de la dégradation (décomposition) des colorants et le Q-commutateur en verre a été aisément endommagé. Ainsi, le chrome quadrivalent a enduit le grenat Gd3Sc2Ga3O12 (Cr4+ de gallium de scandium de gadolinium : Laser-offres rouges de Q-commutateur passif de GSGG) pour la première fois fiabilité élevée, longévité et rendement élevé.

Cr : GSGG en cristal un cristal qui montre le rendement élevé et la fiabilité élevée.

Cr4+ : GSGG a été utilisé pour la première fois pour fournir un Q-commutateur saturable d'amortisseur pour le laser rubis. L'opération d'impulsion sortie unique (100 MJ et durée de 27 NS) avec des efficacités relativement l'opération relaxée de laser rubis de 25-30% a été par habitude obtenue. Le matériel cristallin GSGG : Cr3+ est actuellement d'intérêt comme bande large, matériau laser de température ambiante. La petite séparation entre les niveaux 4T2 et 2E électroniques de Cr3+ dans le système peut avoir comme conséquence le comportement spectroscopique intéressant. Les gens ont étudié la dépendance de la température de l'onde entretenue et de la luminescence passagère, et l'ont trouvée pour être compatibles un modèle pour le site dominant de Cr3+ dans lequel plus basse les niveaux 2E et 4T2 d'énergie sont approximativement coïncidents dans l'énergie la basse température.

 

Propriétés spectroscopiques

Longueur d'onde d'émission (nanomètre)1061,2
Section transversale d'émission (pm2) a13
Largeur des raies de la transition R2->Y3 (cm-1)11,5
Vie de fluorescence de Nd3+ (picoseconde) de basses concentrations (<1017cm-3>273-283
Concentration de Nd3+ pour laquelle la vie est réduite de 50% (ions 1020 de ND cm-3)5

Propriétés optiques

Indice de réfraction 1064 nanomètre1,9424
Indexez le changement avec la température, dn/dt, (10-6 k-1)10,9
constantes Elasto-optiques 
P11-0.0120.003
P120.0190.003
P44-0.06650.0013

Propriétés thermomécaniques

Densité (g*cm-3)6,495
Capacité de chaleur (J*g-1*K-1)0,4029
Conduction thermique (W*m-1*K-1)6
Dilatation thermique (10-6 K-1)7,5
Le coefficient de Poisson0,28
Module de Young (GPa)210
Dureté de fracture (MPA)1,2
Résistance de contrainte thermique (W*m-1) b660
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Rendement élevé de R.i. At 1064 nanomètre des cristaux 1,9424 de commutateur du Cr GSGG Q

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