激光晶体Ruby发光机制
发布时间:2019/4/8 20:21:57 访问次数:1842
下面来介绍几个著名的无机材料发光体系。
Ruby(A1203:Cr3+)是世界上最早的固态激光器中的活性物质,其发光机制是分散在主体材料中的客体发光,如图2.m所示。在可见光或者紫外光的照射下,Ruby可发出深红色的光。光的吸收和发射都是发生在Cr3+离子中,无色的A12⒐既不吸收光,也不发射光。在这样的体系中,活性物质Cr3+以掺杂形式存在,它吸收光后转变为激发态。当激发态Cr3+回到基态时, 可经过两个途径:一是辐射跃迁,产生光;二是非辐射跃迁,产生热。非辐射跃迁是与辐射跃迁竞争的过程,它主要是通过激发周围主体材料晶格的振动能级,将能量以热的形式耗散。上述体系中,主体材料不参与光物理的过程,仅仅作为惰性载体。
图2.⒍ 激光晶体Ruby发光机制
掺杂材料吸收光后发光,标记A指发光活性物质
下面来介绍几个著名的无机材料发光体系。
Ruby(A1203:Cr3+)是世界上最早的固态激光器中的活性物质,其发光机制是分散在主体材料中的客体发光,如图2.m所示。在可见光或者紫外光的照射下,Ruby可发出深红色的光。光的吸收和发射都是发生在Cr3+离子中,无色的A12⒐既不吸收光,也不发射光。在这样的体系中,活性物质Cr3+以掺杂形式存在,它吸收光后转变为激发态。当激发态Cr3+回到基态时, 可经过两个途径:一是辐射跃迁,产生光;二是非辐射跃迁,产生热。非辐射跃迁是与辐射跃迁竞争的过程,它主要是通过激发周围主体材料晶格的振动能级,将能量以热的形式耗散。上述体系中,主体材料不参与光物理的过程,仅仅作为惰性载体。
图2.⒍ 激光晶体Ruby发光机制
掺杂材料吸收光后发光,标记A指发光活性物质
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