PLAS Golden Light — неотъемлемая часть современных технологий, это понятное название на самом деле относится к специальному твердотельному лазеру: лазеру Pr:YLF. В качестве усиливающей среды он использует кристаллы литий-иттрий-кальций-фторида, легированные церием. С момента своего первого появления в 1977 году этот лазер привлек широкое внимание в области науки и техники благодаря своим уникальным характеристикам. р>
Лазеры Pr:YLF могут излучать свет на нескольких длинах волн, что дает им большой потенциал в RGB-приложениях и обработке материалов. р>
Отличительной чертой лазера Pr:YLF являются различные длины волн излучения, особенно в диапазоне видимого света, такие как 479 нм, 523 нм, 607 нм и 640 нм. Длина волны его самого сильного излучения составляет 640 нм, что обусловлено энергетическим переходом иона Pr3+ ^{3}P_{0}\rightarrow ^{3}F_{2}
. Лазеры работают по принципу оптической накачки с помощью мощной импульсной лампы, импульсного лазера на красителе или диодного лазера. Эти методы позволяют Pr:YLF достигать эффективной выходной мощности лазера даже в стабильном состоянии. р>
Ионы Pr3+ в этом лазере могут быстро совершать безызлучательный переход, что делает работу лазера более эффективной и быстрой. р>
Операционная система лазера Pr:YLF считается четырехуровневой, что означает, что он работает эффективнее других типов лазеров. Ион Pr3+ занимает особое положение в технологии твердотельных лазеров благодаря своей способности поглощать и излучать волны различной длины. Диапазон длин волн лазера охватывает 479 нм, 523 нм, 546 нм, 607 нм, 640 нм, 698 нм, 721 нм, 907 нм и 915 нм. В частности, длина волны 444 нм может эффективно накачиваться лазерными диодами InGaN, поэтому область ее применения постоянно расширяется. р>
Лазеры Pr:YLF могут работать не только в режиме непрерывной волны, но и выполнять разнообразные операции, такие как переключение добротности или удвоение частоты. р>
С точки зрения применения лазеры Pr:YLF особенно подходят для работы в паре с мощными лазерными диодами InGaN для создания мощных видимых длин волн. Это делает его ключевой ролью в области биомедицины, особенно во флуоресцентной микроскопии или подсчете клеток. Кроме того, благодаря своим превосходным характеристикам мощности и длины волны, источник света Pr:YLF также стал идеальным выбором для источника RGB-света, открывая новые возможности для технологических применений. р>
Эти источники света могут использоваться не только в биомедицине, но и в промышленности для точной обработки материалов, например, для обнаружения и обработки прецизионных металлов. р>
Особенно следует отметить, что лазеры Pr:YLF с удвоенной частотой способны генерировать эффективное глубокое ультрафиолетовое излучение, поэтому они широко используются в производстве полупроводников, контроле и литографии. Этот ультрафиолетовый лазер можно использовать не только для обработки материалов, но и для анализа методом УФ-рамановской спектроскопии, офтальмологической хирургии и даже для обработки неметаллических материалов. Все приложения отражают постоянно растущий потенциал лазеров Pr:YLF в современных технологиях. р>
Поскольку спрос на оптические технологии растет, исследования лазеров Pr:YLF будут продолжать привлекать внимание ученых и инженеров. Ее широкое применение и потенциал в различных областях заставляют нас задуматься о том, как эта технология изменит нашу жизнь и отрасли в будущем?