稀土激光材料

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稀土材料发光

稀土材料发光

稀土材料发光稀土材料是一类特殊的材料,由于其特殊的电子结构和能级分布,使得它们在激发能量的作用下能够发出特殊的光谱。

这种发光现象被广泛应用于荧光材料、荧光显示器、LED照明、激光器等领域。

本文将介绍稀土材料发光的原理、应用和未来发展趋势。

稀土材料发光的原理主要是由于稀土元素的内层电子结构和外层价电子结构的特殊性质。

稀土元素的内层电子结构具有复杂的能级分布,而外层价电子结构又具有较宽的能带。

当外界能量作用于稀土材料时,稀土元素的内层电子能级发生跃迁,产生特定的光谱。

不同的稀土元素由于其内层电子结构的不同而发出不同波长的光谱,因此可以实现多彩的发光效果。

稀土材料发光在各个领域都有广泛的应用。

在荧光材料中,稀土材料可以被用于制备各种类型的荧光粉,用于荧光标记、生物成像、荧光探针等方面。

在荧光显示器和LED照明中,稀土材料可以被用于制备发光二极管,实现高效节能的照明效果。

在激光器中,稀土材料可以被用于制备激光介质,实现高功率、高效率的激光输出。

未来,随着科学技术的不断发展,稀土材料发光技术也将得到更广泛的应用和深入的研究。

一方面,人们将继续探索新的稀土材料,寻找更适合特定应用场景的发光材料。

另一方面,人们将不断改进稀土材料的制备工艺和性能,提高其发光效率和稳定性。

同时,人们还将探索新的应用领域,将稀土材料发光技术应用于更多的领域,如生物医学、信息显示、激光通信等。

总的来说,稀土材料发光技术具有广阔的应用前景和发展空间。

通过不断的研究和创新,稀土材料发光技术将为人类社会带来更多的科技成果和生活便利。

希望本文能够为读者对稀土材料发光技术有更深入的了解,也希望稀土材料发光技术能够为人类社会的发展做出更大的贡献。

稀土材料在激光技术中的应用及研究

稀土材料在激光技术中的应用及研究

稀土材料在激光技术中的应用及研究引言稀土元素是指在地壳中含量较低的一类化学元素,包括镧系、钇系和铈系元素等。

稀土材料具有丰富的能级结构和良好的光学特性,因此在激光技术中具有广泛的应用。

本文将介绍稀土材料在激光技术中的应用和相关研究成果。

稀土材料的基本特性稀土材料具有以下几个基本特性,这些特性使其在激光技术中表现出色:1.能级结构丰富:稀土材料具有复杂的能级结构,其中包含多个激发态和发射态能级,使得稀土材料能够通过合适的能级跃迁来实现激光器的操作。

2.长寿命:稀土材料的能级结构中的发射态能级寿命较长,可以使激光器具有较长的寿命和稳定性。

3.发射光谱范围广:稀土材料在发射光谱范围上具有较广的覆盖范围,从可见光到红外光都有涵盖。

4.高光束质量:稀土材料的发射光束质量较高,可以实现高效的激光束聚焦。

稀土材料在激光器中的应用稀土材料在激光器中具有广泛的应用,主要包括以下几个方面:1.固体激光器:稀土材料常常用于制作固体激光器的激光介质,如Nd:YAG、Nd:YLF等。

这些激光器在医疗、军事、通信等领域都有不同程度的应用,如激光治疗仪、激光雷达、光纤通信等。

2.光纤激光器:稀土材料可以用于制作光纤激光器的激光介质,光纤激光器具有体积小、功率高等特点,广泛应用于制造业、材料加工等领域。

3.泵浦激光器:稀土材料还可以被用作泵浦激光器的泵浦源。

泵浦激光器是指通过采用器件将能量转化为激光器工作所需的能量,使其能够持续产生激光。

4.激光加工:稀土材料可以用于制作激光加工设备,例如激光切割机、激光打标机等。

这些设备可以应用于金属加工、纺织制品加工等领域。

稀土材料在激光技术中的研究领域稀土材料在激光技术中的研究主要集中在以下几个领域:1.激光器设计:通过对稀土材料的能级结构和光学特性的研究,可以设计出更高效、更稳定的激光器。

例如,研究人员可以通过调整不同材料的浓度和掺杂方式,改变激光器的输出波长、脉冲宽度等特性。

2.材料合成和制备:稀土材料的制备过程对激光器的性能具有重要影响。

稀土元素对光电材料性能的影响

稀土元素对光电材料性能的影响

稀土元素对光电材料性能的影响稀土元素,这听起来是不是有点高大上,有点神秘?其实啊,它们在我们生活中的作用可大着呢,特别是在光电材料这个领域。

我先给您讲讲我之前的一个经历。

有一次我去参加一个科技展览,在那里看到了好多新奇的光电设备。

其中有一个展示台,展示的是一种新型的发光二极管,那光芒简直亮瞎了我的眼,颜色还特别纯正。

我就好奇地问旁边的工作人员,这玩意儿为啥这么厉害?工作人员神秘一笑,告诉我说,这就是因为里面加入了稀土元素。

咱先来说说什么是光电材料。

简单来说,光电材料就是那些能把光和电相互转换的材料。

比如说太阳能电池板,能把太阳光变成电;再比如说咱们常见的 LED 灯,能把电变成光。

而稀土元素在这当中,就像是给这些材料施了魔法一样。

稀土元素有个很牛的特点,就是它们的电子结构很独特。

这使得它们在光电材料里能发挥出各种神奇的作用。

比如说,能增强材料的发光效率。

就像我在展览上看到的那个超亮的发光二极管,稀土元素让它发出的光更亮、更鲜艳。

再比如说,稀土元素能提高光电材料的稳定性。

咱们都知道,有些电器用着用着就坏了,可能就是因为里面的材料不稳定。

但加入了稀土元素,就像是给材料穿上了一层坚固的铠甲,让它们更能经受住时间和环境的考验。

而且啊,稀土元素还能让光电材料的颜色变得更加丰富多样。

想想看,如果咱们的世界只有单调的几种颜色的光,那得多无聊啊。

但有了稀土元素,我们就能看到五彩斑斓的灯光,让我们的生活更加多姿多彩。

就拿钕这种稀土元素来说吧,它在激光材料里可是大功臣。

激光,大家都知道,能量集中,用途广泛。

而钕的加入,让激光的性能更上一层楼,在医疗、通信等领域发挥着重要作用。

还有铕,这也是个厉害的角色。

在彩色电视的荧光粉中,铕的存在让电视画面的颜色更加逼真、清晰。

想当年,我家的老电视画面总是有点模糊,颜色也不太正。

现在的电视,画面清晰得就像在眼前发生的一样,这里面可少不了铕的功劳。

稀土元素对光电材料性能的影响,真的是无处不在。

稀土发光材料的应用

稀土发光材料的应用

稀土发光材料的应用
稀土发光材料是指通过稀土元素掺杂后引入的缺陷能级,使材料在光激发下发生能级跃迁而发光的材料。

下面是稀土发光材料的应用:
一、发光材料
稀土发光材料可以应用于照明、显示、信息传输等领域。

比如,氧化铈中的氧空位能被Eu3+、Tb3+、Sm3+等元素作为宿主掺入,形成的材料可发出蓝、绿、红光,可以用于制备白光发光材料。

二、激光材料
稀土发光材料可以用于制备激光器。

比如,利用掺铒光纤和掺铒光纺织品,可以制备出具有985nm高能量激光输出的掺铒光纤激光器和几乎纯绿光输出的掺铒光纺织品激光器。

三、太阳能电池材料
稀土发光材料还可以用于制备太阳能电池。

比如,利用掺钕低聚物复合电解质,在太阳光的作用下,钕离子能够吸收能量,从而提高太阳能电池的转化效率。

四、光催化材料
稀土发光材料可以用于制备光催化材料。

比如,添加掺铈或掺钕的TiO2材料,在紫外光作用下能够吸收氧气,形成氧化亚氮和羟基自由基,从而具有良好的光催化性能。

五、生物传感材料
稀土发光材料还可以用于生物传感。

比如,利用荧光探针的特性,可以在细胞分子层面上进行生物分析和检测,稀土发光体系中的长发射寿命和独特的能量级分布也使其在分子分析中具有广泛的应用前景。

综上所述,稀土发光材料的应用领域十分广泛,具有重要的科学研究价值和应用前景。

稀土材料在光电器件中的应用前景

稀土材料在光电器件中的应用前景

稀土材料在光电器件中的应用前景稀土材料,这几个字听起来是不是有点神秘又高大上?其实啊,它们在咱们的日常生活中发挥着越来越重要的作用,尤其是在光电器件领域。

先来说说我之前的一次经历吧。

有一回,我去参加一个科技展览,在那里看到了各种各样新奇的光电器件。

其中有一款新型的节能灯泡,它的灯光特别柔和均匀,显色性也超级棒。

我好奇地向工作人员打听,才知道这灯泡里就用到了稀土材料。

当时我就震惊了,原来稀土材料已经悄无声息地走进了我们生活的角落。

那什么是稀土材料呢?稀土材料其实是一组由 17 种元素组成的大家庭,包括镧、铈、镨、钕等等。

这些元素虽然在地壳中的含量并不多,但它们具有独特的物理和化学性质,这使得它们在光电器件中成为了不可或缺的“明星选手”。

在光电器件中,稀土材料的应用那可真是广泛得很。

比如说发光二极管(LED),稀土材料能让 LED 发出更明亮、更纯净的光。

就像咱们家里用的那些节能台灯,因为有了稀土材料的加持,不仅更省电,而且对眼睛的伤害也更小了。

还有液晶显示器(LCD),稀土材料能增强色彩的饱和度和对比度,让我们看到的画面更加清晰、生动。

想象一下,你在看一部精彩的电影,如果画面颜色暗淡、模糊不清,那得多扫兴啊!但有了稀土材料,这种情况就不会发生啦。

另外,稀土材料在激光技术方面也表现出色。

激光大家都知道吧,能量集中,方向性好。

而稀土材料能让激光的性能更上一层楼,在医疗、通信、工业加工等领域大显身手。

比如说激光祛斑、激光切割,这些都离不开稀土材料的功劳。

再说说太阳能电池吧。

稀土材料可以提高太阳能电池的转换效率,让我们能更有效地利用太阳能这种清洁能源。

说不定在不久的将来,咱们家里的屋顶上都铺满了高效的太阳能电池板,再也不用担心电费贵啦。

不过,稀土材料在光电器件中的应用也不是一帆风顺的。

比如说,稀土材料的价格相对较高,这在一定程度上限制了它们的大规模应用。

而且,稀土材料的开采和加工也会对环境造成一定的影响。

稀土有机液体激光

稀土有机液体激光

稀土有机液体激光
为开发稀土有机液体激光材料,在稀土有机配合物 的基础上,许多研究者尝试通过合成稀土钕配合物, 然后将其溶解到一些有机液体中。然而,对于通常 的许多有机配体及有机溶剂,虽然没有OH基,但含 有许多的C-H键,其振动吸收也会造成稀土的非辐 射跃迁,从而影响其最终的荧光强度和荧光寿命。 Yanagida等人利用一些含重氢原子的有机配体:如 HFA-d(氘代氟烷烃),合成了各种氘代和氟代的 稀土钕配合物,大大减少了C-H键的影响。
通过特殊的有机修饰剂,对Nd2O3 纳米粒子 进行了表面包裹,得到的粒子粒径在20nm 左右。然后将其分散到适当的有机溶剂中, 如DMF(二甲基甲酰胺),DMSO(二甲基乙 酰胺) 等,这样不仅有效地排除了环境中CH 和OH 的影响,而且很好的防止了粒子之 间的团聚,实现了均匀分散,增加了体系的 浓度,大大提高了液体激光介质的透光率和 各种光学特性。
为什么要发展稀土有机液体激光?
对于稀土无机液体激光 1、稀土元素除了在一些无机水溶液和一些以配 合物形式溶于有机溶剂较容易外,溶解比较 困难 2、水溶液由于含有OH 基,在激光工作波段有 较强的光吸收,不能用作激光工作物质 3、有些不含OH 基的无机溶剂却又具有较大的 毒性和腐蚀性
稀土元素
稀土元素是指周期表中Ⅲ B 族, 21 号元素钪( Sc) 、 39 号元素钇(Y)和57 ~ 71 的镧(La) 、铈(Ce) 、镨 ( Pr) 、钕(Nd) 、钷( Pm) 、钐( Sm) 、铕( Eu) 、钆 (Gd) 、铽( Tb) 、镝(Dy) 、钬(Ho) 、铒( Er) 、铥 ( Tm) 、镱(Yb) 、镥(Lu) , 共17 个元素。由于稀土 离子具有独特的结构和性质,使其与适当的有机配体 配合后发出的荧光兼有稀土离子发光强度高,颜色纯 和激发能量低,荧光效率高等优点。近年来,稀土元 素作为光学高新材料的价值和应用日益受到广泛的 关注。

对稀土发光材料的认识

对稀土发光材料的认识

对稀土发光材料的认识稀土发光材料是一类具有特殊发光性质的材料,可以在受到激发能量的作用下发出可见光甚至紫外光。

稀土元素是指周期表中的镧系元素,包括镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、铽(Gd)、镝(Dy)、钆(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)和镥(Lu)。

稀土发光材料具有许多独特的性质和广泛的应用。

首先,稀土发光材料的发光性能非常优异。

不同的稀土元素可以发射不同波长的光,从紫外光到近红外光都可以覆盖。

这使得稀土发光材料在照明、显示、荧光标记等领域有着广泛的应用。

稀土发光材料具有较高的荧光量子效率。

荧光量子效率是指激发能量转化为荧光光子能量的比例,稀土发光材料通常具有较高的荧光量子效率,可以将激发能量有效地转化为可见光。

这使得稀土发光材料在LED照明和显示技术中得到广泛应用,可以提高能源利用率。

稀土发光材料还具有良好的化学稳定性和光稳定性。

稀土元素具有较高的离子半径和较稳定的电子结构,使得稀土发光材料具有较好的耐热性和耐光性。

这使得稀土发光材料可以在高温、高光强环境下稳定工作,适用于各种特殊环境。

稀土发光材料的应用非常广泛。

在照明领域,稀土发光材料可以用于制造高效节能的LED照明产品,取代传统的白炽灯和荧光灯。

在显示领域,稀土发光材料可以用于液晶显示器背光源,提供高亮度和高色彩还原性能。

在荧光标记领域,稀土发光材料可以用于生物荧光探针,用于细胞成像、蛋白质分析等生命科学研究。

稀土发光材料还可以用于激光技术、太阳能电池、光纤通信等领域。

在激光技术中,稀土发光材料可以作为激光介质,发射高功率、窄线宽的激光光束。

在太阳能电池中,稀土发光材料可以用作增强层,提高太阳能电池的光吸收效率。

在光纤通信中,稀土发光材料可以用于制造光纤放大器,增强光信号传输的距离和质量。

稀土发光材料具有独特的发光性质和广泛的应用前景。

通过不同的稀土元素的组合和调控,可以获得不同波长的发光,满足不同领域的需求。

稀土在激光晶体中的应用及发展前景

稀土在激光晶体中的应用及发展前景

激光晶体在稀土的应用及发展前景•一、激光晶体的重要性及其前景六十年代激光器的出现,开创了光学领域的崭新局面,促进了光电技术的进程和发展。

激光技术是光电子技术的核心组成部分,而激光晶体是激光器的工作物质。

自1960年第一台红宝石激光器问世以后,人们对激光工作物质进行了广泛深入的研究与探索。

固体激光晶体经历了六十年代的起步,七十年代的探索,八十年代的发展过程,固体激光晶体己从最初几种基质晶体发展到常见的数十种。

作为固体激光器的主体,激光晶体发展成固体激光技术的重要支柱。

正是由于激光晶体具有如此的重要性,才使其成为具有广阔发展前景的固体激光材料。

根据国外有关资料,世界激光器具有持续稳定增长的市场前景。

多年来各国政府在拨款方面逐渐减少,迫使各企业努力开发民用产品,采用新技术和降低成本的措施,并结合用户市场的需求开发新产品,尤其自1996丰以来,激光器市场,包括材料加工、医疗、通讯等迅速扩大,销售持续稳定的增长。

据BCC公司的统计表明,按平均年增长12.1%计,仅美国激光材料和元部件市场从1996年的4.763亿美元将达到2000年的7.653亿美元。

深圳市星鸿艺激光科技有限公司专业生产激光打标机,激光焊接机,深圳激光打标机,东莞激光打标机二十一世纪是信息化的世纪,光电子技术是信息社会发展的强大推动力,因此,光电子产业一直被认为是下世纪的重要支柱产业。

特别是许多传统产业在金融风暴的冲击下纷纷不支倒地,更使微电子和光电子等高科技产业支撑经济增长的角色日益突出。

在近二十年内,光电子产业将以30―60%的年平均速度发展,而材料的研究和开发是光电子技术发展的先导和基础,因此具有广阔的发展前景。

作为重要的光电子材料,激光晶体从科学研究到工业生产,从军用到民用,应用范围很广。

目前90%左右的激光晶体是掺入稀土作为激活离子的。

因此,稀土在激光晶体中已经成为一族很重要的元素。

由此可见,激光晶体的巨大发展将推动稀土的广泛应用。

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稀土激光材料
一、稀土激光材料
激光是一种新型光源,它具有很好的单色性、方向性和相干性,并且可以达到很高的亮度。

与激光技术相应发展起来的各种晶体,如非线性晶体,能对激光束进行调频、调幅、调偏及调相作用;能修正传输过程中激光图像的畸变;热电探测晶体能灵敏地探测到红外光等。

这些特性使激光很快就应用到工、农、医和国防部门。

激光与稀土激光材料是同时诞生的。

到目前为止,大约90%的激光材料都涉及到稀土。

自从1960年在红宝石中出现激光以来,同年就发现用掺钐的氟化钙(CaF2:Sm2+)可输出脉冲激光。

1961年首先使用掺钕的硅酸盐玻璃获得脉冲激光,从此开辟了具有广泛用途的稀土玻璃激光器的研究。

1962年首先使用CaWO4:Nd3+晶体输出连续激光,1963年首先研制稀土螯合物液体激光材料,使用掺铕的苯酰丙酮的醇溶液获得脉冲激光,1964年找出了室温下可输出连续激光的掺钕的钇铝石榴石晶体(Y3Al5O12:Nd3+),它已成为目前获得了广泛应用的固体激光材料,1973年首次实现铕-氦的稀土金属蒸气的激光振荡。

由此可见,在短短的十多年里,稀土的固态、液态和气态都实现了受激发射。

在激光工作物质中,稀土已成为一族很重要的元素。

这都与它具有特殊的电子组态、众多可利用的能级和光谱特性有关。

稀土激光材料可分为:固体、液体和气体三大类。

但后两大类由于其性能、种类和用途等远不如固体材料。

所以一般说稀土激光材料通常是指固体激光材料。

固体材料分为晶体、玻璃和光纤激光材料,而激光晶体又占主导地位。

二、稀土固态激光材料
1.稀土晶体激光材料
目前已知约有320种激光晶体,主要是含氧的化合物或含氟的化合物,其中约290种是掺入稀土作为激活离子的,即稀土激光晶体约占90.6%,稀土中已实现激光输出的有Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb等,尽管激光晶体很多,但重要的只有数十种,而实用的更少。

典型的、优良的激光晶体有如下几种:(1)稀土石榴石体系(YAG)
YAG是目前国内外研究、开发和应用最活跃的体系,其中掺钕钇铝石榴石晶体(YAG∶Nd)性能最好,用途最广,产量最大。

它用作重复频率高的脉冲激光器。

近年来开发了效率更高的掺钕和铬的钆钪镓石榴石。

(2)掺Nd的铝酸钇体系YAlO3∶Nd(YAP∶Nd)
YAP属正交晶系,具有各向异性,故可利用晶体的不同取向而得到不同的激光特性。

另外YAP 晶体的长生速度比YAG快。

输出功率不易饱和。

其缺点是在高温下存在相不稳定性,热膨胀系数各
向异性,致使晶体在生长过程中易出现开裂、色心和散射颗粒等缺点。

(3)氟化锂钇(YLF)激光材料
YLF是一种优良的激光基质,其中很多稀土激光离子都实现了激光输出。

它的优点是受光辐照后,不产生色心而变色,基质吸收的截止波长移向短波。

YLF:Nd晶体荧光寿命长,发射截面积大,适合二极管的泵浦的激光晶体。

2.稀土玻璃激光材料
在玻璃中可产生激光的稀土激活离子比在晶体中少,目前已知有Nd、Er、Ho、Tm等三价离子。

稀土玻璃激光材料的优点是:易于制备,利用热成型和冷加工工艺可制得不同大小尺寸和形状的玻璃,灵活性比晶体大,既可拉成直径小至微米的纤维,又可制成几厘米直径和几米长的棒或圆盘。

稀土玻璃是目前输出脉冲能量最大、输出功率最高的固体激光材料,用这种激光材料制成的大型激光器用于热核聚变的研究中。

3.化学计量激光材料
在这类激光材料中,稀土激活离子不是以掺杂的形式加入的,而是作为晶体的组分之一。

其潜在的应用是用于集成光学、光通讯、测距,将来光计算机与半导体激光器将有一番竞争。

4.稀土上转换激光材料
目前实现的激光波长主要是红和红外波段,极缺蓝和绿激光波段,使激光的发展和应用受到影响。

除倍频技术使长波长的激光转变为短波长激光外,近年来,人们利用发光学中的反斯托克斯效应,大力发展上转换激光材料,并使之达到实用化、商品化。

5.稀土光纤激光材料
随着集成光学和光纤维通迅的发展,需要有微型的激光器和放大器。

90年代起,信息高速公路对信息的传输提出了更高的要求,多媒体技术要求能同时传送图、文、声、像,而且是高度清晰的声、像。

信息高速公路要达到象样的高速,一般的光纤通信技术传送信息的速度差之甚远,希望能以超高速、超长距离方式传送信息需要跨越许多技术上的障碍,其中之一就是如何补充在长距离传送过程中光衰减的能量。

所以光信号直接放大就成为尚待解决的课题。

其中掺铒的光纤放大器能直接放大光信息,进行大容量、长距离通信,使光纤通信取得长足发展。

近年来对掺铒的光纤放大器的研制取得了很大的进展。

将铒掺入普通石英光纤,再配以980纳米、1480纳米的两种波长的半导体激光器,就基本构成了直接扩大1550纳米光信号的光放大器。

铒从高能态跃迁至基态时发射的光补充了衰减的信号光,起到光放大的作用。

为避免无用的吸收,光纤中铒的掺杂量为几十至几百ppm,而且,在光密度高的芯的中心部分掺杂可获得高增益。

三、稀土激光材料的应用器件
1.YAG∶Nd激光器
这是用量最多、最成熟的激光晶体,对其需求占激光晶体的90%左右,在未来5年内仍为主体。

材料加工是激光器巨大市场之一。

CO2激光器与YAG∶Nd激光器在材料加工方面销售量之比为2∶1。

2.光存贮激光器
作为信息高速公路重要组成部分,市场潜力非常巨大,其中一部分属于光存储。

提高存储密度的方法是用更短波长的激光,目前最佳选择是808微米的LED泵浦YVO4∶Nd晶体。

3.2微米激光器
Ho和Tm激光器有很大的市场潜力。

由于Ho和Tm激光输出波长在2微米左右,与水的吸收峰相接近,有极好的对人体组织切割和凝血效果,可以用普通光纤传输,是理想的手术激光光源。

美国已批准20多种2微米激光在医疗临床使用。

可治疗多种疾病。

2微米激光对人眼安全,大气穿透好,可作为激光雷达光源,其综合性能优于YAG∶Nd和CO2激光器。

4.LED泵浦的固体激光器
LED泵浦固体激光器其效率比灯泵浦提高10倍,全固体化可靠性提高100倍,在光存储、微细加工、有线电视、遥感、雷达等科研方面有巨大市场。

LED泵浦激光材料目前主要有YAG∶Nd、YAG∶Tm、YVO4∶Nd、Y2SiO5∶Nd等。

四、稀土激光材料发展方向
稀土材料是激光系统的心脏,是激光技术的基础,由激光而发展起来的光电子技术,不仅广泛用于军事,而且在国民经济许多领域,如光通讯、医疗、材料加工(切割、焊接、打孔、热处理等)、信息储存、科研、检测和防伪等方面获得广泛应用,形成新产业。

在军事上,稀土激光材料广泛应用于激光测距、制导、跟踪、雷达、激光武器和光电子对抗、遥测、精密定位及光通讯等方面。

提高和改变各军种和兵种的作战能力和方式,在战术进攻和防御中起重大作用。

高功率激光材料可装备激光致盲武器,以及光电对抗等武器。

光发射二极管(LED)泵浦的激光晶体制成的激光器输出光束质量好,非线性移频效率高,可把毫瓦级的激光移频到蓝光、绿光和红光区,用于光存贮、显示、遥感、雷达和科研等。

??1985~1986年全世界的激光器的销售额从4.6亿美元增加到1996年的15亿美元。

平均年增长率为11%。

激光产品销售额的分布:美国占45%、欧洲占30%、太平洋地区占25%。

销售额占前六位应用领域是材料加工、医疗、光通讯、科学研究、光存储和测量设备。

到下世纪初,光通讯、光存储和信息高速公路等光电子技术将得到飞速发展。

我国激光产业的销售额从1985年的0.6亿元上升到1994 年的5.82亿元。

平均每年以32%的速度递增。

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