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1)  laser materials
激光材料
1.
In this paper the progress of materials for photonics,such as laser materials,materials of photon induced optical memory,photon probe materials and transformation materials for photon frequency,polar state and mode have been reviewed.
本文综述了几种光子学材料的发展,重点介绍了激光材料和光子存储材料。
2.
In this paper,several typical optical function materials are de-scribed,and the research progress and application development of laser materials, nonlinear optical materials and optical recording materials are reviewed.
介绍了几种典型的光功能材料,并对激光材料、非线性光学材料、光记录材料的研究进展及应用开发进行了综述。
3.
The spectral and thermal parameters of different kinds of Yb-doped laser materials are compared, and their applications are also analyzed.
比较了各种掺Yb激光材料的光谱学以及热学参数,分析了不同的掺Yb激光材料的各自用途。
2)  laser material
激光材料
1.
The preparation of transparent Mn:MgAl_2O_4 ceramics with potential applications in the field of visible-band ceramic laser material and their light transmission,microstructure and photoluminescence properties were investigated by ultraviolet-visible spectrometer,scanning electron microscopy and fluorescence spectrometer,respectively.
通过紫外可见分光计、扫描电镜、荧光分光计等测试手段研究了可望用于可见波段的新型激光材料Mn:MgAl_2O_4透明陶瓷的光学透过率、微观形貌和光荧光特性。
2.
Yttrium aluminum garnet (Y3 Al5O12) transparent ceramie activated by neodymium is a new generation of solid-state laser material.
掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)透明陶瓷是新一代固体激光材料
3)  active material
激活材料<光>
4)  laser photodecomposition material
激光光解材料
5)  Tunable laser material
可调谐激光材料
6)  solid-state laser material
固体激光材料
1.
Nd∶CNGG crystal is expected to be a prospective LD-pumping solid-state laser material.
结果表明,Nd∶CNGG晶体是一种非常适合激光二极管抽运的固体激光材料
补充资料:激光材料
  激光材料
laser material

   把各种泵浦(电、光、射线)能量转换成激光的材料。激光器的工作物质。激光材料主要是凝聚态物质,以固体激光物质为主。固体激光材料分为两类。一类是以电激励为主的半导体激光材料,一般采用异质结构,由半导体薄膜组成,用外延方法和气相沉积方法制得。根据激光波长的不同,采用不同掺杂半导体材料 。通常在可见光区域 ,以!!!J0141_1族化合物半导体为主;在近红外区域,以!!!J0141_2族化合物半导体为主;在中红外区域以Ⅳ-Ⅵ 族化合物半导体为主。另一类是通过分立发光中心吸收光泵能量后转换成激光输出的发光材料。这类材料以固体电介质为基质,分为晶体和非晶态玻璃两种。激光晶体中的激活离子处于有序结构的晶格中,玻璃中的激活离子处于无序结构的网络中。常用的这类激光材料以氧化物和氟化物为主,如硅酸盐玻璃、磷酸盐玻璃、氟化物玻璃、氧化铝晶体、钇铝石榴石晶体、氟化钇锂等。氧化物材料具有良好的物理性质,如高的硬度、机械强度和良好的化学稳定性;氟化物材料具有低的声子频率、宽的光谱透过范围和高的发光量子效率。
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参考词条