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下三種:a 激發態吸收ESA激發態吸收是指同一個粒子從基態通過連續多光子吸收到達能量較高的激發態。首先,發光中心處于基態G上的離子吸收一個能量為φ1的光子,躍遷至中間亞穩態E1能級,若光子的振動能量恰好與E1能級及更高激發態能級E2的能量間隔匹配,那么E1能級上的該離子通過吸收光子能量而躍遷至E2能級,從而形成雙光子吸收,只要高能級上粒子數量夠多,形成粒子數反轉,那么就可以實現較高頻率的激光發射,出現上轉換發光。b 能量傳遞過程ETU能量傳遞是指通過非輻射過程將兩個能量相近的激發態離子A、B耦合,其中A把能量轉移給B回到基態,B接受能量而躍遷到更高的能態,從而使B能夠從更高的能級發射。c 光子 ...
,因此不存在激發態吸收 (ESA) 的風險,并且可能降低了能量遷移的風險,從而允許更高的摻雜水平。然而,對于更高的摻雜水平和更高的反轉,似乎存在一些尚未完全了解的非輻射復合通道。與其他稀土離子相比,與主體材料晶格的強耦合以及由此產生的相對較寬的吸收和發射線使激光二極管陣列的泵浦更容易,并允許將激光發射調諧到幾十納米或實現脈沖寬度在100 fs到1 ps的范圍內調諧,具體取決于主晶體和鎖模類型。缺點是峰截面減小。具有特別強的電子-聲子耦合的主體通常也表現出相對較低的熱導率,這使得脈沖持續時間小于100 fs的激光器的功率縮放更具挑戰性。更多詳情請聯系昊量光電/歡迎直接聯系昊量光電關于昊量光電:上 ...
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