用户名/邮箱
登录密码
验证码
看不清?换一张
您好,欢迎访问! [ 登录 | 注册 ]
您的位置:首页 - 最新资讯
Ученые разработали новый эффективный материал для лазеров
2024-10-31 00:00:00.0     Наука(科学)     原网页

       МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ученые СКФУ улучшили характеристики лазера. По словам авторов, разработка найдет применение во многих областях: от хирургии и косметологии до лазерной резки, сварки и закалки различных материалов. Результаты опубликованы в Ceramics International.

       Лазер — это устройство, которое позволяет преобразовать различные виды энергии в энергию монохроматического излучения. Наиболее востребованы сегодня твердотельные лазеры. Они находят применение в различных областях науки и техники, таких как лазерная медицина, навигационные системы и металлургическая промышленность, рассказали в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ).

       Важной деталью лазера является пассивный затвор или модулятор добротности, благодаря которому он может работать в импульсном режиме, то есть накапливать энергию, а затем излучать ее в виде короткого, но мощного импульса длительностью 10-20 наносекунд.

       В России создали элементы для управления терагерцовым лазерным излучением 9 сентября, 09:00

       Поделиться

       Обычно для изготовления пассивных затворов используют монокристаллы, однако специалисты СКФУ использовали в качестве материала для модулятора добротности керамику на основе иттрий-алюминиевого граната с добавлением хрома. По словам ученых, керамика позволяет снизить себестоимость конечного продукта и задавать нужную форму и размер изделия.

       Кроме того, исследователи ввели в кристаллическую структуру граната скандий, что позволило повысить эффективность модуляторов добротности лазера.

       Фото : СКФУ/Александр Кравцов

       Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

       Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

       Фото : СКФУ/Александр Кравцов

       1 из 2

       Поделиться

       Фото : СКФУ/Александр Кравцов

       Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

       Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

       Фото : СКФУ/Александр Кравцов

       2 из 2

       Поделиться

       Фото : СКФУ/Александр Кравцов

       Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

       Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

       Фото : СКФУ/Александр Кравцов

       1 из 2

       Поделиться

       Фото : СКФУ/Александр Кравцов

       Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

       Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

       Фото : СКФУ/Александр Кравцов

       2 из 2

       Поделиться

       Фото : СКФУ/Александр Кравцов

       Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

       Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

       Фото : СКФУ/Александр Кравцов

       1 из 2

       Поделиться

       Фото : СКФУ/Александр Кравцов

       Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

       Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

       Фото : СКФУ/Александр Кравцов

       2 из 2

       Поделиться

       Фото : СКФУ/Александр Кравцов

       Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

       Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

       Фото : СКФУ/Александр Кравцов

       1 из 2

       Поделиться

       Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

       Фото : СКФУ/Александр Кравцов

       1 из 2

       Поделиться

       Прототипы композитной структуры лазерного элемента с пассивным затвором (прозрачная часть - монокристалл YAG:Nd, коричневая часть - YSAG:Cr)

       Фото : СКФУ/Александр Кравцов

       2 из 2

       Поделиться

       ?

       "Мы установили, что введение катионов (положительно заряженных ионов) скандия в октаэдрические позиции граната позволяет увеличить конверсию валентности хрома в полтора раза. Это фактически эквивалентно увеличению эффективности модуляторов добротности в полтора раза и позволяет сделать модуляторы добротности более компактными, что необходимо для миниатюризации лазеров. Это также позволяет из одинакового количества исходного материала изготовить больше изделий", — рассказала один из авторов исследования, старший научный сотрудник СКФУ Виктория Супрунчук.

       Ученые повысили прочность материалов с помощью лазерного "залечивания" 4 июня, 09:00

       Поделиться

       В дальнейшем авторы планируют ввести в матрицу иттрий-алюминиевого граната и другие активаторы для изменения физических и химических свойств материала.

       


标签:综合
关键词: монокристалл YAG     коричневая часть     структуры лазерного     Александр     пассивным затвором     прозрачная часть     композитной структуры    
滚动新闻