国产镜头中镧系玻璃的使用

国产镜头中镧系玻璃的使用
由于镧系光学玻璃所具有的特殊光学性能,它是制作光电产品读写镜头和成像镜头必备的高品质光学玻璃新材料。

传统的光学玻璃组分中一般都含有铅、砷、镉等元素,因为氧化铅的加入可提高光学玻璃折射率和色散,氧化砷可澄清气泡,而氧化镉可用于改善玻璃的化学稳定性。

然而,随着人们环保意识的增强,这类传统的含有害元素的光学玻璃正逐渐被各种绿色环保的光学玻璃(或称生态玻璃)所取代。

一。

[青岛]六型相机
国产相机的镜头使用镧系玻璃的最明显的有一例,就是1985年生产的[青岛]六型相机,在1990年以前,它用的是西德AGFA color-solitar标准镜头,焦距40MM,最的相对孔径1:2.8,4片4组结构,其中前镜和后镜使用了二片镧系玻璃镜片,镜头表面镀单层氟化镁增透膜,镜头的鉴别率,中心视场:31条线/MM,0.7视场处:15条线/MM,镜头结构合理,彩色还原性能好。

1990年四月青岛照相机总厂设计的无镧40MM/F2.8镜头通过了部级鉴定,它的技术指标达到了国标GB9917-88中的II级镜头标准。

青岛6型相机
青岛6型相机所配40mm/f2.8 AGFA镜头
二。

珠江S-207相机的标准镜
华光仪器厂引进生产的原潘太克斯K-1000相机标准镜,为5组5片结构,用了3片镧系玻璃,其中2片相当于国内的重镧火石玻璃,使用同样材料向国内定货,每套材料费高达60多元,而一般的国产普通标准镜的材料费不过10元。

珠江S-207单反相机
珠江S-207单反相机所配50mm/f2标准镜头
三。

长江-巴尔达相机
中德合资,武汉巴尔达照相机公司生产的长江-巴尔达相机,镜头中使用了二片镧系玻璃镜片,最大光圈为F2.8,采用4片4组结构。

据说在实拍中,与美能达X-300S相机带TOKINA35--105镜头,在相同条件下,拍摄婚礼照,从扩印出的彩照看,清晰度与彩色还原几乎没有区别,逆光情况下,巴尔达相机拍摄的照片,灰雾少,更透一些,镜头素质不失德国光学传统。

长江-巴尔达相机
注:我也曾拥有过一台长江-巴尔达相机,为折叠式旁轴袖珍相机,镜头素质相当了得四。

三片式物镜
国产或组装相机中采用三片式物镜的低档相机很多,但是其中一些相机物镜有相当高的水准。

如GOKO UF-2相机[与三星合资],前后镜片使用了镧系玻璃,镜头素质不错,东方EF-35相机,引进的柯尼卡技术,前后镜片也是镧系玻璃,其光学质量在同类相机中首屈一指。

东方EF-35相机
五。

华光镜头
1987年,华光仪器厂曾设计过一款38MM/F2.8镜头,这款镜头是否投产,不清楚,但是它确实在历史上存在过。

这个镜头使用了一片LaF7玻璃(重镧火石玻璃),像质达到了国家二级镜头的标准。

注:华光厂即是生产华蓥120相机和华蓥135AE相机的那家企业,珠江S-207相机的标准镜也是由他生产的。

六。

35MM/F2.8镜头
1988年前后,四川有一家军工企业研制过一款35MM/F2.8的镜头,是否投产,不清楚。

镜头采用4片4组结构,使用了一片LaK2玻璃(镧火石玻璃),镜头的成本按当时的价格核算是每组6元。

经实拍[使用保定生产的黑白电影胶片拍摄],照片的照相鉴别率达到了国标二级标准。

结论:
1976年前后,国外在大多数135简易相机上使用了后置光栏3组4片式的镜头,它们采用高折射率的玻璃,取得了很好的效果。

1980年以后,国内各照相机厂相继设计,试制并批量生产了这种类型的镜头。

如西光厂的华山II型/III型照相机镜头,江光厂的JG-302照相机镜头,南京的百花EF镜头和上海的海鸥KJ-1型镜头。

一些生产厂家试制,生产的经验表明:采用高折射率玻璃的这种镜头可达国标一级镜头的照相鉴别率,而采用普通玻璃的镜头达到国家二级标准鉴别率的,大批量生产都有一定的困难。

但是这一时期国内镧系玻璃的价格十分傲贵,其中LaF玻璃达到500元/公斤,据测算,用高折
射玻璃生产的一组镜头成本高达15元/组,同时也不能保证大批量的供应,所以在1988年以前国内还没有那个单位大批量的生产高折射的这种镜头。

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理光MP W2401 W3601 (D093 D094)维修手册

理光MP W2401 W3601 (D093 D094)维修手册
N-C3 机型 机器代码:D093/D094
现场维修手册
2010 年 8 月 20 日
Hale Waihona Puke 安全、符号、商标安全
人身伤害的预防 1. 拆卸或组装机器及外围设备的部件之前,确保已拔下插头。 2. 插头应靠近机器,且易于使用。 3. 请注意,即使主电源开关关闭,机器和纸盘单元的某些部件仍带有电压。 4. 主开关开启时,在外部盖板关闭或打开情况下若要执行任何调整或运行检查,双手应远 离电气或机械驱动的部件。 5. 机器完成预热期([启动]键开始闪烁红色和绿色)之前若按下[启动]键,双手应远离机械 和电气部件,因为预热期一旦完成,机器即开始复印。 6. 机器运行期间,定影单元的内部及金属部件温度极高。注意避免用手触碰此类部件。 7. 为防止火灾或爆炸,保持机器远离易燃液体、气体和气溶胶。
惯例和商标
惯例 符号
含义 有关更多信息,请参见核心技术手册 轴衬 C 形环 接头 E 形环 FFC(扁平薄膜接头) 齿轮 线夹 钩子(或释放凸耳) 旋钮螺丝(黑色) 旋钮螺丝(银色) 枢轴螺丝 螺丝(普通螺丝)
2
符号
有肩螺丝 弹簧 x2 内外六角钉 柱头螺丝 同步皮带
含义
标志“SEF”和“LEF”说明了送纸方向。箭头表示送纸方向。
D093/D094 的新功能..........................................................................................................................5 主机........................................................................................................................................................5 选件.....................................................................................................................................................10

稀土光学玻璃

稀土光学玻璃
ห้องสมุดไป่ตู้
下面就简单介绍一下几种含稀土 的光学功能玻璃
激光玻璃
激光玻璃是一种以玻璃为基质的固体激光材料。它广泛应 用于各类型固体激光光器中,并成为高功率和高能量激光 器的主要激光材料。 因稀土离子电子云尺寸小.与周围基质离子的电子轨道不发 生重迭,而且基质的局部电场难以使能级发生变化(外层电 子的屏蔽作用).所以在玻璃基质中最适于作激光激活离子 的是稀土离子。 Nd3+为四能级机构。在光泵区域有较多和较强的吸收带, 而在近红外区有较窄和较集中的荧光线,能在室温下工作。 因此它是最佳的激活离子。Nd3+在许多玻璃系统中都得到 受激发射。其吸收带分布在可见到近红外区。因而振荡值 低,又由于荧光辐射的60??在激光波长1.06um处。故而 60?? 掺钕激光玻璃是最先获得实际应用的。也是目前使用最广 泛的的激光玻璃。 近年来人们认识到掺稀土玻璃激光器可应用于激光核聚变. 从而发展成为核聚变激光玻璃.其组成是掺釹的磷酸盐玻璃 或氟磷酸盐玻璃.
光学纤维
三、磁光玻璃
磁光玻璃是具有磁光效应的一类玻璃.即它在磁场 作用下通过光时能产生偏转面旋转的现象. 磁光玻璃要求有高的费尔德常数。 磁光玻璃分为正旋(逆磁性)玻璃和反旋(顺磁性)玻 璃两类.前者含大量Pb2+、Te2+、Sb2+、Sn2+等抗 磁性离子,用重火石玻璃和硫化砷玻璃作基础系 统。反旋玻璃含顺磁离子Ce3+、Pr3+、Dy3+、 Tb3+、Eu3+等.色散大的Ce3+、Pr3+、Eu3+或P值大 的Dy3+、Tb3+的玻璃,其费尔德常数都大,而且 玻璃中稀土离子含量较大。
光学纤维
光学纤维是指由透明材料(如玻璃)制成的能导光的纤维。 它可以单独使用,也可用来构成各种光学纤维元件,用于 沿复杂通道传输光能、图像、信息。 按结构对传输光学纤维分类,有 (1)阶跃型光学纤维:是由芯子和包复芯子的包层组成。 (2)梯度型光学纤维:折射率在芯部最高。 近年来,普遍要求光学纤维透过的光谱范围扩展至紫外线 (200-300nm)与红外线(4-14m)。氟化物玻璃从紫 外到红外的相当广泛的光谱范围都是透明的。目前已经能 制备出在2.55m的低损耗(12dB/km)氟化物玻璃光学 纤维。

稀土光学玻璃

稀土光学玻璃

图4是掺铒、掺镱浓度相 同,为0.1 at.%和0.5 at.%, 掺钕浓度分别为0.1 at.%、 0.3 at.%和0.5 at.%的3种 铒镱钕共掺硅酸盐玻璃折 射率随波长变化的曲线. 可以看出,掺钕浓度为 0.1at.% 0.3 at.% 0.1at.%和0.3 at.%的样品 在496 nm同样出现折射率 的极小值;当掺钕浓度增加 到0.5 at.%时,此现象消失, 但极大值出现在514 nm附 近,同样表明该样品吸收带 向长波方向移动.

光学纤维
三、磁光玻璃
磁光玻璃是具有磁光效应的一类玻璃.即它在磁场 作用下通过光时能产生偏转面旋转的现象. 磁光玻璃要求有高的费尔德常数。 磁光玻璃分为正旋(逆磁性)玻璃和反旋(顺磁性)玻 璃两类.前者含大量Pb2+、Te2+、Sb2+、Sn2+等抗 磁性离子,用重火石玻璃和硫化砷玻璃作基础系 统。反旋玻璃含顺磁离子Ce3+、Pr3+、Dy3+、 Tb3+、Eu3+等.色散大的Ce3+、Pr3+、Eu3+或P值大 的Dy3+、Tb3+的玻璃,其费尔德常数都大,而且 玻璃中稀土离子含量较大。
发光玻璃
稀土光学玻璃的发展与现状
20世纪20年代稀土光学玻璃就问世了, 距今已经快有近百 年的历史了,1925年美国开始研究硼酸盐的稀土光学玻璃, 1938年又创造了高折射、低色散特性的含镧光学玻璃,从 而扩大了光学玻璃的光学常数范围。二次世界大战后,稀土 在光学玻璃中的应用日益广泛。随后,世界各国都纷纷进行 镧硼酸盐 系光学玻璃的研究,生产和应用。至今,这种玻 璃材料向着更高级的系列化趋势迅速发展。 我国对稀土玻璃的研究起步较晚,技术上与其他国家的差别 还比较大,我国是最大的光玻冷加工国,稀土光玻精密型料 产品需求巨大。但是由于稀土光学玻璃精密型料技术难度高, 此前国内生产企业与科研机构一直未能掌握,致使稀土光学 玻璃精密型料全部依赖进口。日本等少数发达国家应用技术 几乎垄断了稀土光学玻璃精密型料的市场。

光学透镜常用光学材料性能说明及选用方法

光学透镜常用光学材料性能说明及选用方法

光学透镜常用光学材料性能说明及选用方法K9:K9(H-K9L,N-BK7)是最常用的光学材料,从可见到近红外(350-2000nm)具有优异的透过率,在望远镜、激光等领域有广泛应用。

H-K9L(N-BK7)是制备高质量光学元件最常用的光学玻璃,当不需要紫外熔融石英的额外优点(在紫外波段具有很好的透过率和较低的热膨胀系数)时,一般会选择H-K9L。

紫外熔融石英:紫外熔融石英(JGS1,F_SILICA)从紫外到近红外波段(185-2100nm)都有很高的透过率,在深紫外区域具有很高透过率,使其广泛应用于紫外激光中。

此外,与H-K9L(N-BK7)相比,紫外级熔融石英具有更好的均匀性和更低的热膨胀系数,使其特别适合应用于紫外到近红外波段,高功率激光和成像领域。

氟化钙:由于氟化钙(CaF2)在波长180nm-8um之内的透射率很高(尤其在350nm-7um波段透过率超过90%),折射率低(对于180 nm到8.0um的工作波长范围,其折射率变化范围为1.35到1.51)因此即使不镀膜也有较高的透射。

它经常被用做分光计的窗口片以及镜头上,也可用在热成像系统中。

另外,由于它有较高的激光损伤阈值,在准分子激光器中有很好的应用。

氟化钙与氟化钡、氟化镁等同类物质相比具有更高的硬度。

氟化钡:氟化钡材料从200nm-11um区域内透射率很高。

尽管此特性与氟化钙相似,但氟化钡在10.0um 以后仍有更好的透过,而氟化钙却是直线下降的;而且氟化钡能耐更强的高能辐射。

然而,氟化钡缺点是抗水性能较差。

当接触到水后,在500℃时性能发生明显退化,但在干燥的环境中,它可用于高达800℃的应用。

同时氟化钡有着优良的闪烁性能,可以制成红外和紫外等各类光学元件。

应当注意:当操作由氟化钡制作的光学元件时,必须始终佩戴手套,并在处理完以后彻底清洗双手。

氟化镁:氟化镁在许多紫外和红外应用中备受欢迎,是200nm-6um波长范围内应用的理想选择。

镜头选择

镜头选择

我比较推崇华光为珠江做的50f2(注意不是后期粗制滥造的版本,淘宝时不时能见到,价格也就百元左右),虽然到底有没有使用镧系玻璃有很大争议,虽然因为技术问题比它的蓝本宾得M50f2多了一片镜片,但这个头成像确实没的说,色彩由于镀膜和材质老化的原因有些偏色,反而比较符合我的口味。最推荐的还是原厂的A50f2,A头的色彩不必多说,还有自动光圈的优势。这个头前面有1.7 1.4两座大山压制而声名不著,价格淘宝上300左右即可拿下,比之250左右的二鸟实在划算很多。至于光圈偏小,首先要明白一个基本知识,F是物理尺寸的度量,T是有效透光量,定焦头通常都会有10%以内的减损,实际使用过的就知道,原厂的f2比二鸟的f1.7 f1.8靠谱许多。
35真是麻烦大了!24在APS画幅上没了广角的优势,畸变,暗角,小光圈,边缘成像一下子成了突出的问题,讨厌的是无论m42还是PK口都没个便宜的,凤凰有支24 2.8,畸变控制尚可,可惜色彩一直是国产头死穴,淘宝上全新430;淘宝上较常见的还有适马手动24 2.8价格500上下,没用过,不好说什么,但想来胶片时代适马还没那么疯狂吧?
再来,国产头后期质量不如前期是客观存在的。以前相机还是属于高端产品,计划经济时代做东西很多时候并不从市场方面考量,后来国产相机开始受到日货的冲击,以及体制的转变,用料大为减省了不说,连装配精度也很有问题。简单的比照下,以前的镜头光圈值等标识多为刻蚀,经久耐用,对焦环为金属,宽大,松紧合适。现在呢?坛子买国头的不少,自己看看吧……更有甚者,曾经在无忌闹得沸沸扬扬的华光“某人”,利用大家的国产情结把大量的库存瑕疵品拿来销售,f2的镜头被虚标成f1.7,让人心寒。
和超长焦一样,微距也不是我的兴趣所在,但考虑未来上一只中长焦的微距来拍摄特写,毕竟用途太广泛了,配合简易的棚拍设备弄些产品照放在最大伤害就是35 50这两个焦段镜头的选择。便宜的大光圈标头变成了中焦,使其应用范围大大缩小。有个叫liam Frankland的老外,是个有趣的家伙。这哥们儿限制自己的佳能400D上只挂一支50mm镜头,而且只用最大光圈1.8拍摄,分成500张主题为this和500张主题为that的照片。这是他的博客/blog/ 我没事儿就上去看看,启发我那少的可怜的创造力。如果没有大光圈情结和色彩的追求,用一支50微距来代替标头似乎是比较好的选择,能特写能人像,可谓一专多能。

微单转接20款老镜头效果

微单转接20款老镜头效果

微单转接20款老镜头效果微单机身加上手动镜头使得相机的可玩性增加了,照片效果更奇幻了,二手镜头市场又红火了。

买一个能对接你的微单相机和所选择镜头卡口的转接环就可以开始你的体验之旅了。

镜头选择也没有你想得那么复杂,不妨从我们推荐的这些开始。

好色之徒也许在数码相机上过分追求色彩是无意义的想法,但是以下几款镜头,或因其对特定颜色的高度敏感或对画面颜色整体氛围的出色把控脱颖而出。

蓝色情怀•生辰1994年•结构5组7片对称设计•拍摄数据ISO200,F4,1/30秒,-1/3EV01 CARL ZEISS BIOGON T* 28MM F2.8●卡口:C/Y口●身价:3000元蓝色阶调表现优异,色彩鲜艳。

镜头全开即表现优异的画质,此镜头的特色除高解晰、低变形外,它的立体感及刀切般的锐利表现也让人折服。

尤其适合建筑摄影,可以完美呈现点、线、面细节。

02 CARL ZEISS DISTAGON T*25MM F2.8●卡口:C/Y口●身价:4000元此头拥有让人着迷的色彩,和让人惊讶的逆光效果,暗部层次丰富,动态围大。

锐度虽然不及distagon 28mm F2.8,但色彩表现却要好很多,镜头分AEG、MMJ、MMG不同版本。

03 E.LUDWIG MERITAR 50MM F2.9●卡口:M42口●身价:200元F2.9光圈属于比较另类的设计,镜头非常小巧,后口为M42,镜片跟蔡司一样没有镀膜,或只有一层镀膜,反光也是蓝色。

该镜头成像分辨率不错,色彩十分艳丽,尤其对绿色表现优异。

04 VOIGTLANDER SEPTON 50MM F2●卡口:C/Y口●身价:3000元-4000元被誉为世界光学史上“里程碑式的杰作”,它采用5组7片结构设计,目的是用于改善大光圈下的成像质量,镜头充分体现了老德头特有的油润舒服感,有最近对焦距离0.6M和0.9M两个版本。

05 YASHICA ML 35MM F2.8●卡口:C/Y口●身价:700元有人猜测ML系列其实就是简化了的蔡司,但二者在镀膜上有明显的差异,ML镀膜反光稍大。

什么是镧系(稀土)玻璃镜头

什么是镧系(稀土)玻璃镜头颜值颇高的酷乐视X5系列赚足了眼球,这也是其旗下首次采用十片全玻璃镜头的拳头产品。

风头正起,无数厂家纷纷效仿。

那么,什么是镧系(稀土)玻璃镜头?它到底有多牛逼呢?镧系光学玻璃主要用于单反相机等有着高精密专业级光学镜头的设备上,对于投影机而言,镜头是非常关键的硬件,镜头的素质对于光线质量等的控制至关重要。

因此在镜头的选择上,酷乐视有非常严苛的标准。

此外,对于投影机而言,影像均匀度的关键因素是光学镜头的成像质量,更直接影响投影画面的均匀度。

在投影机领域,镜头元件分为玻璃镜头和树脂镜头两种。

玻璃镜头具备的优势为:折射率高所以薄、硬度高,相对耐磨、化学性质稳定,耐腐蚀。

树脂镜头虽然具有抗冲击力强、透光率高、重量轻、因导热性能低等优点,但是树脂镜头画质方面的通透性以及抗衰老能力明显不如玻璃镜头,这就是中高端投影机大都采用玻璃镜头尤其是光学玻璃镜头的原因。

稀土光学玻璃,也称为镧系光学玻璃,具有特殊光学性能,它是制作光电产品读写镜头和成像镜头必备的高品质光学玻璃新材料,能有效地扩大镜头的视场,改善仪器的成像质量,使镜头小型化、轻量化。

因此,镧系玻璃被大面积用于X5身上,带来的不仅仅是画质的提升,更是对更加优秀材质元件的探索,想必未来将有不少采用镧系玻璃材质的镜头出现。

如今的智能微投市场,国内厂商与国际品牌在硬件性能上差距越来越小,而越来越多的民族品牌则将会注意力放在更好的细节突破上。

相信到了2015年,中高端机型采用玻璃镜头的比率将会不断增加。

随着国人对投影机画质细节关注的提升,以树脂为材质的镜头投影机已无竞争力可言。

镧系玻璃用于光学制造已经有30年历史,但真正的大规模的工业化使用是从1941依斯曼·柯达(Eastman-Kodak)开始。

镧系玻璃使“工业-61”仅用了4片镜片就达到使用6片镜片的"Helios-81"同样的光学效果。

样片:。

镨钕玻璃吸收峰波长是

镨钕玻璃吸收峰波长是镨钕玻璃是一种具有特殊光学性质的材料,其在光学领域具有广泛的应用。

镨钕玻璃的吸收峰波长主要与镨离子(Pr3+)和钕离子(Nd3+)的能级结构有关。

本文将从镨钕玻璃的制备方法、结构特点以及吸收峰波长等方面进行详细介绍。

首先,镨钕玻璃的制备方法有多种,其中一种常用的方法是溶剂热法。

该方法主要是将合适的镨钕离子溶液与适量的玻璃溶液混合,然后加热搅拌使其溶解均匀,并控制温度使溶液逐渐冷却结晶形成玻璃。

其次,镨钕玻璃的结构特点主要主要是由于镨、钕离子在玻璃中的晶格取代引起的。

镨钕离子主要取代玻璃基质中的部分氧离子的位置,形成稳定的晶格结构。

这种晶格结构的存在使得镨钕玻璃具有比普通玻璃更好的光学性能。

然后,镨钕玻璃的吸收峰波长主要与镨、钕离子的能级结构有关。

镨离子的激发态有多个能级,其中最低的能级对应的波长为602nm,称为P1吸收峰。

钕离子的激发态也有多个能级,其中最低的能级对应的波长为808nm,称为N1吸收峰。

镨钕玻璃的吸收峰波长通常位于这两个能级之间,大约在700-800nm之间,具体取决于镨、钕离子在玻璃中的浓度和晶格结构。

对于镨离子来说,其最低能级的吸收峰波长主要与晶体场强度、电子跃迁的选择规则以及与周围离子的相互作用等因素有关。

而钕离子的吸收峰波长主要受到晶体场强度、离子的共价性质以及与邻近离子的相互作用等因素的影响。

这些因素的复杂相互作用使得镨钕玻璃的吸收峰波长具有一定的范围,并且可以通过调节镨、钕离子的浓度和晶格结构来实现吸收峰波长的调控。

除了吸收峰波长外,镨钕玻璃还具有其他一些重要的光学性质。

例如,它具有较宽的吸收带隙和高透明性,可用于制备光波导器件和光纤放大器。

此外,镨钕玻璃还具有较高的激光截面和较长的激发寿命,可用于制备高性能的激光器。

总之,镨钕玻璃的吸收峰波长是通过调控镨、钕离子的浓度和晶格结构来实现的,具体取决于镨、钕离子的能级结构和与周围离子的相互作用。

这种调控的目的是为了实现镨钕玻璃在光学领域的应用,如激光器、光波导器件等。

稀土在玻璃陶瓷工业中的应用

稀土在玻璃陶瓷工业中的应用我国玻璃与陶瓷工业中的稀土应用量自1988年以来平均以25%的速度递增,1998年已达约1600吨,稀土玻璃陶瓷既是工业和生活的传统基础材料,又是高科技领域的主要成员。

从全球稀土消费来看,玻璃陶瓷占25.6%,1999年我国仅占10%,因此我国稀土在玻璃与陶瓷中的应用发展的空间很大。

2003年我国在玻璃陶瓷领域应用增长了1倍,稀土应用量在6000吨以上,占国内稀土应用总量的20.3%。

一、稀土玻璃及抛光材料玻璃的制造约有五千多年的历史,光学玻璃的生产也有近二百年的历史,但是稀土元素应用于玻璃制造却只是近百年的事。

19世纪末开始用氧化铈作玻璃脱色剂,20世纪20年代开始研究稀土硼酸盐玻璃,30年代制造了具有高折射率低色散的含镧光学玻璃。

玻璃陶瓷工业是稀土应用的一个重要的传统领域,在国外约占稀土总消费量的33%。

稀土在玻璃工业中被用作澄清剂、添加剂、脱色剂、着色剂和抛光粉,起着其他元素不可替代的作用。

利用一些稀土元素的高折射、低色散性能特点,可生产光学玻璃,用于制造高级照相机、摄像机、望远镜{TodayHot}等高级光学仪器的镜头;利用一些稀土元素的防辐射特性,可生产防辐射玻璃。

利用稀土元素生产的多种陶瓷颜料具有价廉、颜色纯正、艳丽和耐高温的特点,正受到用户的青睐。

1 激光玻璃钕玻璃是目前激光输出脉冲能量最大,输出功率最高的激光玻璃,其大型激光器用于热核聚变等。

双掺Nd3±Yb3+激光玻璃是通过Nd3+对Yb3+敏化,使Yb3+在室温下获1.06μm激光,能级简单,储能效率高,荧光寿命长(是钕玻璃的3倍),二阶非线性系数低,在970nm附近有一强吸收峰,可直接用LnGaAs 半导体激光器泵浦,热稳定性较好,有确定受激发射截面,吸收带较宽,掺杂浓度高等,用于光通讯、高能激光武器(可摧毁导弹、卫星、飞机等大型目标)。

掺铒磷酸盐激光玻璃能实现1.5μm低阈值激光,在大气中传输能力强。

掺钕激光玻璃原理

掺钕激光玻璃原理
在钕离子的情况下,钕原子的最外层电子云处于f轨道,因此电子能
级结构复杂且寿命较长。

在掺钕激光玻璃中,激光材料中的钕离子被激发
到一些激发态。

然后,钕离子通过非辐射跃迁或辐射跃迁返回基态。

辐射跃迁是指钕离子在高能级和低能级之间通过辐射的方式回到基态。

当钕离子经历辐射跃迁时,会释放出特定频率的光子,这就是激光光子。

这些光子在激光共振腔中来回反射,通过光共振和放大,最终从一些输出
镜产生输出激光束。

非辐射跃迁是指钕离子在高能级和低能级之间通过非辐射机制返回基态。

一种常见的非辐射跃迁机制是交叉杀伤。

在交叉杀伤中,激光光子与
钕离子之间发生相互作用,将能量传递给其他钕离子。

这种能量传递过程
增加了钕离子的激发态数目,从而增加了激光输出的能量和效果。

脉冲激光是指激光以脉冲的形式输出。

脉冲激光的实现需要在激光系
统中引入一个调Q器,用于限制激光在共振腔中的持续时间。

通过调整调
Q器的工作方式和参数,可以实现不同频率和持续时间的脉冲激光输出。

总之,掺钕激光玻璃通过掺入钕元素,使玻璃材料具备激光输出的能力。

通过受激辐射的原理,钕离子被激发到高能级,然后通过辐射跃迁或
非辐射跃迁返回基态。

这些过程导致激光光子的释放和激光输出的实现。

掺钕激光玻璃在许多应用领域中具有广泛的应用,如激光切割、激光打标、激光医疗等。

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