介紹:
本文對摻鉻硫化鋅(Cr:ZnS)、摻鉻硒化鋅(Cr:ZnSe)和摻鐵硒化鋅(Fe:ZnSe)三種激光晶體進行了比較研究。我們的目標是闡明它們的特性、相似點、差異、發射波長的可調性、輸出功率以及它們在中紅外應用中的潛在用途。通過徹底分析它們各自的優點和缺點,我們渴望找到最有效的中紅外激光技術材料。
第一節 激光晶體簡介
1.1 Cr:ZnS簡介
鉻摻雜硫化鋅 (Cr: ZnS) 是一種有效的中紅外激光晶體。由于其寬帶隙性質,它表現出從 1.9 至 3.6 μm 的超寬增益譜。Cr:ZnS 以其優異的導熱性、廣泛的可調性和高輸出功率而聞名。這些屬性使其成為高效增益介質,非常適合環境傳感和醫療診斷等各種應用,特別是在以高功率和廣泛的可調性為先決條件的情況下。
1.2 Cr:ZnSe簡介
摻鉻硒化鋅 (Cr: ZnSe) 是一種主動中紅外激光晶體,能夠在 2-3 μm 區域產生激光。Cr:ZnSe 具有高量子效率和卓越的晶體質量,還擁有寬廣的調諧范圍和顯著的輸出功率。盡管由于能隙較小,其工作范圍比 Cr: ZnS 稍窄,但 Cr: ZnSe 仍然是各種應用的強大選擇。其高性能和晶體質量使其在極端功率并不重要但廣泛的可調性和晶體質量至關重要的情況下特別有價值。

1.3Fe:ZnSe簡介
摻鐵硒化鋅 (Fe: ZnSe) 是一種創新激光晶體,其獨特之處在于其中紅外可調諧激光發射范圍為 3.5 至 5 μm。盡管與 Cr: ZnS 和 Cr: ZnSe 相比,其量子效率相對較低,但 Fe: ZnSe 更寬的發射范圍使其與眾不同。這種廣泛的操作范圍可滿足各種應用的需求,使其特別適合需要廣泛可調范圍的任務,例如檢測發射光譜內吸收線的氣體,即使其輸出功率略低。

第二節 代表性特征比較
2.1 發射波長
相似之處:
Cr: ZnS、Cr: ZnSe 和 Fe: ZnSe 都是在中紅外區域發射光的激光晶體,這使得它們非常適合從醫療診斷到環境傳感的各種應用。它們在該區域內共同發射的能力是一個重要特征,因為中紅外光為眾多應用提供了明顯的優勢,特別是與光譜學和傳感相關的應用。
差異:
然而,這些晶體的確切發射波長顯示出明顯的差異。Cr: ZnS 具有 1.9 至 3.6 μm 的超寬增益譜,該范圍主要由 ZnS 主體的寬帶隙性質決定。這種寬帶隙允許的能態有助于其寬發射光譜。
相反,Cr:ZnSe 的工作范圍稍窄,在 2 至 3 μm 范圍內發射激光。與 ZnS 相比,這種范圍稍微受限的原因是 ZnSe 固有的能隙更小,這限制了可用的能態,從而限制了發射光譜。
相比之下,Fe:ZnSe 提供三者中最寬的中紅外發射范圍,從 3.5 μm 延伸到 5 μm。這種更寬的光譜是鐵作為摻雜劑的獨特性質和晶體較低的量子效率的結果。盡管效率較低,但更寬的發射光譜使 Fe:ZnSe 在特定應用中具有明顯的優勢,特別是那些需要廣泛工作范圍的應用。
2.2可調性
相似之處
Cr: ZnS、Cr: ZnSe 和 Fe: ZnSe 都表現出可調諧性的基本特征,這意味著它們可以在給定范圍內調整其發射波長。這一特性使得這些激光晶體能夠根據特定要求進行定制,從而提供靈活性來滿足從傳感到醫療診斷等各種應用的不同需求。
差異
然而,這種可調性的程度在三種晶體之間存在差異。Cr:ZnS 由于其寬帶隙而具有極其廣泛的可調性,允許多種過渡態和較大的發射波長范圍。這種廣泛的可調性使其適用于各種應用,特別是那些需要覆蓋寬光譜范圍的應用。
相比之下,Cr:ZnSe 的可調范圍稍窄。與 ZnS 相比,ZnSe 的帶隙較小,限制了其可用的能量過渡態,從而限制了其與 Cr: ZnS 相比的可調性。盡管如此,它的可調性仍然令人印象深刻并且非常適合許多應用。
Fe: ZnSe 在三者中具有最廣泛的可調性,范圍從 3.5 到 5 μm。這種寬可調性源于其寬帶隙和鐵作為摻雜劑的獨特性質。盡管其量子效率相對低于其他兩種晶體,但其巨大的可調范圍使其特別適合需要廣泛操作范圍的應用,例如遙感和某些光譜應用。
2.3輸出功率
相似之處
在考慮輸出功率時,Cr:ZnS、Cr:ZnSe 和 Fe:ZnSe 均提供高輸出功率,證明了它們產生強激光發射的能力。這些晶體擁有的強大輸出功率對于需要高功率激光源的某些應用至關重要,例如工業材料加工或高分辨率光譜學。

差異
不過,三者在輸出功率方面存在著顯著差異。Cr: ZnS 具有最高的輸出功率。其廣泛的可調性和寬的能隙,加上卓越的導熱性,使該晶體能夠保持高輸出功率,使其非常適合需要在寬光譜范圍內強烈激光發射的應用。
Cr: ZnSe 雖然也提供高輸出功率,但其功率稍弱于 Cr: ZnS。這主要是由于其能隙較小,從而導致可用能態數量減少,從而導致輸出功率較低。盡管如此,其高量子效率有助于平衡這一點,維持其整體性能并仍然使其對許多應用有效。
最后,Fe: ZnSe 雖然具有最廣泛的可調性,但與 Cr: ZnS 和 Cr: ZnSe 相比,輸出功率略低。較低的功率輸出可歸因于其較低的量子效率。盡管如此,其卓越的可調性可以彌補其在寬工作范圍至關重要的應用中較低的功率,從而鞏固其在特定應用中的作用。
第三節中紅外應用的異同
中紅外應用的相似之處
Cr: ZnS、Cr: ZnSe 和 Fe: ZnSe 都在中紅外應用中發揮著至關重要的作用,因為它們都具有在該波長范圍內發光的共同能力。它們在環境傳感、醫療診斷和材料加工等廣泛應用中至關重要。它們對于光譜應用特別有效,其中利用中紅外光根據其獨特的吸收光譜來識別和測量不同的物質。此外,這些晶體的可調諧性允許用戶調整發射波長,從而為每個應用提供量身定制的方法,并在單個設置中促進各種任務。

中紅外應用的差異
盡管 Cr: ZnS、Cr: ZnSe 和 Fe: ZnSe 在中紅外范圍內具有相同的功能,但它們在不同的應用場景中表現出獨特的效用,這主要是由于它們的發射波長、可調諧性和輸出功率的特性。
Cr: ZnS 以其超寬的可調性和高輸出功率而脫穎而出。其發射光譜范圍廣泛,使其能夠用于需要寬工作波長的應用,例如寬帶光譜和自由空間通信。此外,其高輸出功率使其非常適合需要高功率激光發射的工業應用,例如激光加工和材料加工。
相比之下,Cr:ZnSe 具有較窄的發射波長范圍和較低的輸出功率,在可能不需要最廣泛的可調性或最高功率但需要高效性能和晶體質量之間的平衡的應用中找到了自己的利基。例如,它的使用非常適合醫療診斷(激光源的精度和可靠性至關重要)或化學傳感(其光譜范圍與許多分子吸收線一致)。
Fe: ZnSe 以其長波長發射而著稱,可達 5 μm。這一功能與其廣泛的可調性相結合,使其特別適合于擴展工作范圍比高功率更重要的任務。其寬廣的發射光譜使其在遙感等應用中表現出色,尤其是在檢測光譜內具有吸收線的物質方面。此外,它還可用于與氣候變化相關的專門光譜應用和研究,其中廣泛的可調性可以揭示有關大氣氣體的關鍵信息。
結論:
總之,Cr:ZnS、Cr:ZnSe 和 Fe:ZnSe 作為中紅外激光晶體,由于其獨特的發射波長、可調諧性和輸出功率,在各種應用中發揮著重要作用。雖然它們具有在中紅外范圍內發射的共同屬性,但具體的操作特性各不相同,使得每種晶體更適合某些應用。Cr: ZnS 在需要高功率和廣泛可調性的場景中表現出色,Cr: ZnSe 是需要平衡和晶體質量的理想選擇,而 Fe: ZnSe 是需要擴展工作范圍的應用的首選。這些激光晶體憑借各自的優勢和特點,不斷推動從工業加工到環境傳感和醫療診斷等領域的技術進步。
參考:
[1]Evgeni Sorokin,NA Tolstik,KI Schaffers,Irina T. Sorokina飛秒芝麻鎖模Cr:ZnS激光器[J].2012.12
常見問題解答:
- 1. 什么是Cr:ZnS?
- Cr: ZnS(鉻摻雜硫化鋅)是一種用于激光器的晶體,因為它在中紅外波長范圍內具有廣泛的發射能力。
- 2. 什么是Cr:ZnSe?
- Cr: ZnSe(摻鉻硒化鋅)是一種發射中紅外光譜光的激光晶體,可用于各種應用。
- 3.什么是Fe:ZnSe?
- Fe: ZnSe(鐵摻雜硒化鋅)是一種激光晶體,以其在中紅外光譜中的寬發射范圍而聞名。
- 4. 他們表現出優越性的特征是什么?
- Cr: ZnS 在需要高功率和廣泛可調性的場景中表現出色,Cr: ZnSe 是需要平衡和晶體質量的理想選擇,而 Fe: ZnSe 是需要擴展工作范圍的應用的首選。
- 5. 中紅外應用如何選擇?
- 在為中紅外應用選擇晶體時,應考慮發射波長范圍、可調諧性、輸出功率和特定應用要求等因素。每種晶體(Cr: ZnS、Cr: ZnSe 和 Fe: ZnSe)都有其優點和特性,因此選擇最合適的晶體取決于所需的發射范圍、可調性要求、功率需求以及當前應用的具體要求。
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