光电子行业调查报告.doc
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一、前言光电产业是我国国民经济的重要组成部分,近年来,随着我国经济的快速发展,光电产业得到了迅速崛起。
为了深入了解光电产业的社会实践,提高自身的实践能力,我们组织了一次光电产业社会实践调查。
以下是本次社会实践的调查报告。
二、调查背景1. 光电产业概述光电产业是指以光电子技术为核心,涉及光通信、光显示、光存储、光传感等领域的高新技术产业。
我国光电产业近年来发展迅速,已成为全球光电产业的重要基地。
2. 调查目的(1)了解我国光电产业的发展现状及趋势;(2)分析光电产业在国民经济中的作用;(3)探讨光电产业在技术创新、人才培养、产业链等方面的优势与不足;(4)为我国光电产业的发展提供有益建议。
三、调查方法1. 文献研究法:查阅相关文献,了解光电产业的理论基础和发展现状;2. 问卷调查法:设计调查问卷,对光电产业相关企业和从业人员进行问卷调查;3. 访谈法:邀请光电产业专家学者、企业负责人进行访谈,了解光电产业的发展状况和问题;4. 案例分析法:选取具有代表性的光电产业企业进行案例分析,总结其成功经验和不足。
四、调查结果与分析1. 光电产业现状(1)我国光电产业规模逐年扩大,产值持续增长。
据相关数据显示,2019年我国光电产业产值达到1.5万亿元,同比增长8.2%。
(2)光电产业技术水平不断提高,部分领域已达到国际先进水平。
在光通信、光显示、光传感等领域,我国企业纷纷推出具有自主知识产权的产品。
(3)光电产业应用领域不断拓展,市场需求旺盛。
光通信、光显示、光存储、光传感等领域在国民经济中的应用日益广泛。
2. 光电产业在国民经济中的作用(1)推动产业结构调整,促进经济增长。
光电产业作为战略性新兴产业,对传统产业升级和新兴产业发展具有重要作用。
(2)提高我国国际竞争力。
光电产业是国际竞争的重要领域,我国光电产业的发展有助于提升我国在全球产业链中的地位。
(3)创造就业机会,提高人民生活水平。
光电产业的发展带动了相关产业链的发展,为我国创造了大量就业岗位。
ccd调研报告CCD调研报告一、研究目的和背景CCD(Charge Coupled Device)是一种常见的光电转换器件,广泛应用于图像传感、相机、扫描仪等领域。
本次调研旨在了解CCD的基本原理、应用领域以及市场情况,为相关行业和企业提供参考和指导。
二、调研方法与过程本次调研采取了多种方法,包括网络搜索、文献阅读、专家访谈和问卷调查等。
通过对各种资料的梳理和整理,结合专家的意见和行业发展趋势,对CCD进行了详细的调研和分析。
三、研究结果和讨论1. CCD的基本原理CCD是一种将光能转换为电信号的器件,其基本原理是利用半导体中光生电荷的特性。
当光照射到CCD上时,光子被吸收,形成电子-空穴对,电子被捕获并转化为电荷,然后通过电荷传输至感光区域,最终被读出,形成图像。
2. CCD的应用领域CCD在图像传感、相机、航空航天、医学成像等领域有着广泛的应用。
目前,随着数字相机的普及和技术的发展,CCD在消费类电子产品中的应用越来越广泛。
3. CCD市场情况CCD市场受到多个因素的影响,包括技术发展、行业需求和竞争态势等。
目前,CCD市场呈现出以下几个特点:(1)市场规模逐年增长:CCD市场随着数字相机和智能手机等产品的普及而逐年增长。
(2)技术竞争激烈:随着CMOS图像传感器技术的发展,CCD面临着来自竞争对手的压力。
(3)高端市场需求增加:一些高端应用,如航空航天和医学成像等领域,对高性能CCD的需求逐渐增加。
(4)新兴市场潜力巨大:新兴市场对CCD的需求正在不断增长,为CCD的发展带来新的机遇。
四、结论和建议CCD作为一种重要的光电转换器件,具有广泛的应用前景和市场潜力。
针对CCD市场的发展趋势和竞争态势,提出以下几点建议:(1)加强研发和创新能力,不断提升CCD的性能和品质。
(2)开拓新的应用领域,抓住数字相机和智能手机等消费类电子产品的增长机遇。
(3)深入挖掘高端市场的需求,提供高性能的CCD产品。
电子调研报告
《电子调研报告》
为了更好地了解消费者对于电子产品的需求和偏好,我们进行了一项电子调研。
通过在线调查和实地访谈,我们搜集了大量有关电子产品的消费者意见和反馈。
接下来,我们将对调研结果进行总结和分析。
首先,我们发现大多数消费者对于电子产品的需求主要集中在性能、外观和价格方面。
他们希望电子产品能够有更快的处理速度、更高的屏幕分辨率和更长的电池续航时间。
在外观方面,消费者倾向于选择简约、时尚的设计风格。
而在价格方面,他们更注重性价比,希望能够购买到性能优越、价格适中的产品。
其次,消费者对于电子产品的品牌和服务也抱有较高的期望。
他们更倾向于购买知名大品牌的产品,认为这些产品质量更有保障。
同时,他们也对售后服务和用户体验提出了更高的要求,希望能够得到更专业、更及时的服务支持。
最后,调研还发现了消费者在购买电子产品时的一些痛点和疑虑。
其中,最主要的问题包括产品的耐用性问题、产品的环保问题以及产品的使用体验问题。
消费者希望能够购买到经久耐用、环保健康、使用体验良好的电子产品。
综上所述,通过本次电子调研,我们发现了消费者对于电子产品的需求和偏好,并对消费者的痛点和疑虑有了更深入的了解。
在未来的产品研发和销售中,我们将会更加注重消费者需求,不断优化产品和服务,满足消费者对于电子产品的期待。
光电专业人才需求调研报告光电专业人才需求调研报告为了了解当前光电专业人才的需求情况,我们进行了一项调研,并整理出以下报告。
一、调研目的光电技术作为一门新兴的科学技术领域,在如今的社会发展中起着越来越重要的作用。
为了满足光电技术的需求,培养与发展光电专业人才就变得至关重要。
本次调研旨在了解光电专业人才的需求情况,为相关机构和教育部门提供参考和指导。
二、调研方法我们采用了问卷调查的方法进行了本次调研。
问卷包括了被调查者的个人信息和与光电专业人才需求相关的问题,如就业意愿、技能要求和职位要求等。
三、调研结果我们共调查了200名光电专业的学生和从业人员,收到了187份有效问卷。
以下是调研结果的总结:1. 就业意愿调查结果显示,80%的被调查者表示对光电行业充满兴趣,希望能在该领域找到一份理想的工作。
只有10%的被调查者表示对光电行业不感兴趣。
可见,光电行业的就业潜力巨大,能够吸引大部分光电专业人才。
2. 技能要求从调查结果可以看出,光电专业的核心技能包括:光学知识、电子技术和光学器件设计等。
此外,光电专业人才还需要具备良好的团队合作能力、解决问题的能力和创新意识等。
这些技能对于从事光电行业的工作非常重要。
3. 职位要求调查结果显示,光电行业对于人才需求较为广泛。
其中,最具需求的职位包括:光电工程师、光学设计师、光电产品测试员和光电销售员等。
这些职位需要的能力和技能各有侧重,但都需要掌握光学原理和相关技术知识。
四、结论与建议根据以上调研结果,我们可以看出光电行业对于光电专业人才的需求非常高。
为了满足人才需求,我们提出以下几点建议:1. 加强教育培养:学校应该加强光电专业的教育培养,注重培养学生的专业技能和实践能力,提高他们的就业竞争力。
2. 拓宽就业渠道:学校和相关机构可以加强与光电行业的合作,开设实习项目和就业培训,为学生提供更多就业机会。
3. 提高创新能力:鼓励学生在光电领域进行科研和创新,培养他们的创新意识和实践能力,为光电行业的发展带来更多的新技术和新思路。
2023年背光源行业市场调查报告背光源是一种用于照明和显示领域的光源,在许多电子设备,如液晶电视、笔记本电脑、手机等中被广泛使用。
背光源的市场规模庞大,竞争激烈。
本报告将对背光源行业的市场现状、竞争格局、发展和趋势等方面进行详细分析。
一、市场现状目前,全球背光源市场规模达到数百亿美元,亚洲地区,特别是中国是全球最大的背光源市场。
背光源市场需求主要来自消费电子、汽车、医疗设备和户外广告等领域。
随着科技的发展和创新,背光源的应用范围正在不断扩大。
二、竞争格局背光源行业竞争非常激烈。
全球范围内有许多背光源制造商,其中包括大型跨国公司和中小型企业。
大型跨国公司拥有先进的技术和雄厚的资金实力,能够进行全球化的研发和生产,并通过规模效应降低成本,提高竞争优势。
中小型企业则主要依靠技术创新和灵活的市场反应能力来竞争。
此外,市场对环保和节能产品的需求也越来越高,背光源制造商需要与此保持一致。
三、发展和趋势背光源行业正面临许多机遇和挑战。
随着新一代显示技术的出现,如有机发光二极管(OLED)、微型发光二极管(LED)等,背光源市场将面临一定的冲击。
然而,由于这些新技术仍面临一些技术和成本方面的限制,背光源仍然在市场上占据主导地位。
同时,由于人们对照明和显示质量的需求不断增加,背光源行业也在不断提高产品的亮度、色彩还原度和能效。
另外,环保和节能成为背光源行业发展的重要趋势。
近年来,各国政府对能源消耗的限制和环境保护的要求不断加强,背光源制造商需要积极应对,减少产品的能耗和环境污染。
综上所述,背光源行业市场规模巨大,竞争激烈。
发展新技术、提高产品质量和环保节能将是背光源制造商未来的发展方向。
同时,不断满足消费者对高质量显示和照明的需求也是关键。
电子信息工程就业前景调查报告众所周知,随着我国教育制度的不断改革,随着大学扩招政策的不断实施,我国大学的入学率不断上升,有越来越多的高中毕业生得以进入大学深造。
随之而来的问题是大学的毕业生数量不断上升,而首次就业率却没有太大的提高。
因此我们必须要对我们所学的专业有一个了解,才能在竞争当中立于不败之地。
一、电子信息涉及的领域电子信息主要包括以下几个方面:电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程。
信息通讯技术(电信技术)专业则涉及信息的通讯、中转和加工处理,其中信息通讯必须用到无线电技术。
电子信息工程技术专业的重要领域有数字信息处理、电子和光信息技术、高频技术和通讯网络等。
基于数字信息处理技术(数字技术)的重要性,电子计算机和电脑程序起了主导作用。
自动化技术专业讲述过程控制技术的发展和运用,包括所需的硬件和软件的制作和使用。
自动化技术和传导技术的问题的解决以系统理论和调节技术、测量技术、过程控制电脑和通讯技术等方法的运用为前提。
微电子技术专业对于上述三个专业具有特别重要的意义。
以上领域的经济和技术开发倚赖于电路板、半导体元件和高复性集成转换电路等内容的运用。
电子信息工程技术专业既涉及电子元件的物理技术基础知识,还有电子元件的系统应用知识。
除了着眼于工业技术,计算机支持的设计方式和模拟技术也起着重要作用。
下面就我们所学的专业电子信息工程作详细的介绍:电子信息工程是一门应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理的学科,主要研究信息的获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成。
现在,电子信息工程已经涵盖了社会的诸多方面,像电话交换局里怎么处理各种电话信号,手机是怎样传递我们的声音甚至图像的,我们周围的网络怎样传递数据,甚至信息化时代军队的信息传递中如何保密等都要涉及电子信息工程的应用技术。
电子信息工程专业主要是学习基本电路知识,并掌握用计算机等处理信息的方法。
光电材料领域调查研究报告光电子材料向纳米技术构造、非平均值、离散系统和非平衡态发展趋势。
我为大伙儿搜集整理的光电材料领域调查研究报告,期待大伙儿可以喜爱。
二十世纪电子信息技术的发展趋势,随着着电子信息技术、电子信息技术、现代信息技术及其互联网技术等的发生,使社会发展进人了信息时代。
光电技术是继电子信息技术以后30很多年来飞速发展起來的综合型高新科技,以其强劲的活力促进着光电材料(光量子)技术性与产业链的发展趋势,伴随着七十年代中后期半导体材料激光发生器和硅基光导两大基本元器件在基本原理和生产制造加工工艺上的提升,光量子技术性和电子信息技术逐渐融合并产生了具备强劲活力的信息内容光电技术和产业链。
迄今光电材料(光量子)技术性的运用已涉及到高新科技、经济发展、国防和社会经济发展的各行各业,光电材料产业链终将变成 21世纪的主导产业之一。
光电技术产业发展规划水准既是一个我国的高新科技整体实力的反映,也是一个国家整体实力的反映。
光电子材料就是指能造成、变换、传送、解决、储存光电材料数据信号的原材料。
光电子器件就是指能完成光辐射动能与数据信号中间变换作用或光学数据信号传送、解决和储存等作用的元器件。
光电子材料是伴随着光电技术的盛行而发展趋势起來的,光量子健身运动速率高,容积大,不会受到干扰信号,无电阻器热。
光电子材料向纳米技术构造、非平均值、离散系统和非平衡态发展趋势。
光学集成化将是21世纪光电技术发展趋势的一个关键方位。
光电子材料是发展趋势光学信息科技的主导和基本,原材料限度逐渐低维化——由体原材料向层析、超层析和纳米技术构造原材料的方位发展趋势,原材料系统软件由匀质到非匀质、工作中特点由线形向离散系统,由平衡态向非平衡态发展趋势是其最显著的特点。
1、光电子材料按其作用,一般可分成下列7类:(l)发亮(包含激光器)原材料;(2)光电显示原材料;(3)光存储原材料;(4)光电探测器原材料;(5)电子光学新型功能材料;(6)光电转换原材料;(7)光学集成化原材料。
2024年高纯氧化镓市场调查报告一、市场概况1.1 定义与分类高纯氧化镓是指纯度达到99.99%以上的氧化镓产品。
根据应用领域的不同,可以将高纯氧化镓分为电子行业、光电子行业和其他行业三大类。
1.2 市场规模根据市场调研数据显示,近年来高纯氧化镓市场持续增长。
2020年,全球高纯氧化镓市场规模达到X亿美元。
预计未来几年,高纯氧化镓市场将保持稳定增长,年复合增长率预计为X%。
二、市场驱动因素2.1 电子行业发展随着电子产品需求的不断增长,高纯氧化镓作为电子元器件的重要材料之一,市场需求逐渐扩大。
2.2 新兴应用领域高纯氧化镓在光电子领域和其他新兴应用领域具有广阔的市场前景。
光电子行业的快速发展和其他行业对高纯氧化镓的需求推动了市场的增长。
2.3 技术进步随着科技的不断进步,高纯氧化镓的生产工艺和质量得到不断提升,进一步推动了市场的发展。
三、市场竞争格局3.1 主要市场参与者高纯氧化镓市场存在多个主要参与者,主要包括公司A、公司B和公司C等。
3.2 市场份额分析根据市场调研数据显示,公司A占据了高纯氧化镓市场的X%份额,公司B和公司C分别占据了X%和X%份额。
3.3 市场竞争策略为了在市场中保持竞争优势,主要参与者不断进行产品研发和技术创新,提高产品质量和性能,提供更好的售后服务,并积极开展市场推广活动。
四、市场前景与挑战4.1 市场前景高纯氧化镓市场具有广阔的发展前景。
随着电子行业和光电子行业的快速发展,对高纯氧化镓的需求将持续增长,市场规模有望进一步扩大。
4.2 市场挑战高纯氧化镓市场面临一些挑战,如原材料价格波动、技术竞争加剧以及市场竞争格局的不断变化等。
五、市场建议5.1 深耕细作企业在高纯氧化镓市场中应加强产品研发和技术创新,提高产品品质和竞争力,以满足不同领域的需求。
5.2 多元发展企业应积极拓展市场,开拓新的应用领域,降低对特定行业的依赖,提高市场的多元性和稳定性。
六、结论综上所述,高纯氧化镓市场具有良好的发展前景,但同时也面临一些挑战。
电子产品市场调查报告•相关推荐电子产品市场调查报告(通用5篇)电子工业得以迅猛发展,电子产品被广泛应用在生产、生活的各个方面,电子市场达到了空前的繁荣与发展。
下面是CN人才小编收集整理的电子产品市场调查报告范文,欢迎阅读参考!电子产品市场调查报告篇120**年消费电子配件产品市场会受哪些技术趋势影响?美国消费电子协会通过最新的消费者调查和市场预测,锁定了物联网、无人驾驶汽车、数字医疗健康、未来机器人和视频内容策展五个技术。
在这个市值高达2000亿美元的市场,电子产品会因这些技术做出哪些改变?一起看看美国消费电子协会(CEA)的解释:趋势一:物联网传感器构成了新一代的“物物互联”。
普通物体都通过“传感”化实现数字化。
传感器已经开始植入各种物体,比如冲浪板、衬衫、电视机遥控和玩具。
下一步便是充分利用传感器部署接入电子设备,获取的信息将影响更大规模的用户决策。
传感器能监控并测量我们通常办不到的事情。
当然,这是因为传感器可以数字化和进行频繁的计算。
在这些数据中,算法能发现我们看不到的东西,从而帮助我们克服行为偏见和其他阻碍提高效率的问题。
我们被数十亿个节点包围着,把它们智能化反而能影响我们生活的每一件事情。
趋势二:无人驾驶汽车美国消费电子协会(CEA)的调查表明,司机愿意考虑坐在后座。
当下,有两大类无人驾驶智能系统:以传感器为基础的和以摄像机为基础的系统。
以传感器为基础的,这些传感器在功能上是处于“盲”状态,但它能够传输他们的相对位置和状况给另一车辆。
以摄像机为基础,这些摄像机(或称作一只“眼”)能在看并探测其边缘内的事物。
在软件中,这只“眼”已经被训练避免撞到一定的东西,忽视一定的事物和使用一些物体(例如道路标志)。
技术提高我们生活的尺度在很大程度上取决于我们作为一个社会如何去制定规则,接受新责任和回应对稀缺资源如停车场、人行道和电力的需求的转换。
它会给一些人的生活造成巨大的动荡,同时也会为更多人的生活创造新的机会和便利。
关于光电产业开展的调研报告2012年10月25日光电产业是一个新兴的高科技行业,其多元化应用技术产品作为智能产业的一个分支,未来有着广阔的市场开展空间和潜力,调研科在查阅国外有关文摘和论著,并参考国其他地区开展光电产业有关情况的根底上,先后实地调研了晶华光电、大凌实业两家本地企业后,经过屡次的讨论,几易其稿,形成了以下研究报告供决策参考。
开展一个新的产业涉及地区经济开展大局,需要综合配置地方各种资源,以及考虑与周边地区的差异化开展问题,但由于我们知识与能力的局限,报告仍有很多缺乏之处,很多深层次的问题仍有待专家进展深入的论证。
一、光电技术的涵特点、应用和开展现状〔一〕光电技术的涵及特点。
光电技术是一门以光电子学为根底,综合利用光学技术、微电子学技术、精细机械及计算机技术解决各种工程应用课题的技术学科。
它将电子学中的许多根本概念与技术〔如调制与解调、放大与振荡、倍频、和频与差频等〕移植到光频段,解决光电信息系统中的工程技术问题。
这一先进技术使人类能更有效地扩展自身的视觉能力,使视觉的长波延伸至亚毫米波,短波延伸至紫外、*射线、γ射线,及至高能粒子,并可以在飞秒级记录超快现象〔如核反响、航空器发射〕的变化过程。
光电技术在现代科技、经济、军事、文化、医学等领域发挥着极其重要的作用,以此为支撑的光电子产业是当今世界争相开展的支柱产业,是竞争剧烈、开展最快的信息技术产业的主力军。
光学技术处理的是空间光信息,它具有多维、并行、快速数据处理等能力。
具有以下特点:1.高精度和远距离。
光电测量的精度是各种测量技术中精度最高的一种。
光载波最便于远距离传播,尤其适用于遥控和遥测,如电视遥测、光电跟踪和光电制导等。
2.高速度、大容量。
以光子作为信息载体,其传输速度是各种物质中传播速度最快的,信息载波容量比电子至少要大一千倍。
3.非接触。
检测所需的输入能量几乎不影响被测物的能量状态,并且测量仪器和被测对象之间不存在机械摩擦,容易实现动态测量。
光电子行业调查报告_调查报告光电子材料向纳米结构、非均值、非线性和非平衡态发展。
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20世纪微电子技术的发展,伴随着计算机技术、数字技术、多媒体技术以及网络技术等的出现,使社会进人了信息化时代。
光电子技术是继微电子技术之后30多年来迅猛发展起来的综合性高新技术,以其强大的生命力推动着光电子(光子)技术与产业的发展,随着70年代后期半导体激光器和硅基光导纤维两大基础元件在原理和制造工艺上的突破,光子技术和电子技术开始结合并形成了具有强大生命力的信息光电子技术和产业。
至今光电子(光子)技术的应用已涉及科技、经济、军事和社会发展的各个领域,光电子产业必将成为本世纪的支柱产业之一。
光电子技术产业发展水平既是一个国家的科技实力的体现,更是一个国家综合实力的体现。
光电子材料是指能产生、转换、传输、处理、存储光电子信号的材料。
光电子器件是指能实现光辐射能量与信号之间转换功能或光电信号传输、处理和存储等功能的器件。
光电子材料是随着光电子技术的兴起而发展起来的,光子运动速度高,容量大,不受电磁干扰,无电阻热。
光电子材料向纳米结构、非均值、非线性和非平衡态发展。
光电集成将是本世纪光电子技术发展的一个重要方向。
光电子材料是发展光电信息技术的先导和基础,材料尺度逐步低维化—由体材料向薄层、超薄层和纳米结构材料的方向发展,材料系统由均质到非均质、工作特性由线性向非线性,由平衡态向非平衡态发展是其最明显的特征。
1、光电子材料按其功能,一般可分为以下7类:(l)发光(包括激光)材料;(2)光电显示材料;(3)光存储材料;(4)光电探测器材料;(5)光学功能材料;(6)光电转换材料;(7)光电集成材料。
其中,发展重点将主要集中在激光材料、红外探测器材料、液晶显示材料、高亮度发光二极管材料、光纤材料等.。
2.激光晶体材料1960年T.H.Maiman研制成功了世界上第一台红宝石(Cr3+:Al2O3)脉冲激光器。
随后,人们对激光晶体材料进行了广泛的研究,研究的主要目的是收集有关激光晶体的光谱和受激发射特性,确定究竟哪些类型的激光晶体能提高激光效率。
为此,大量合成了一些有科学和应用价值的有序化合物和无序化合物晶体以作为激光基质,然后再掺入激活离子。
当前激光晶体材料向着大尺寸、高功率、LD泵浦、宽带可调谐以及新波长、多功能应用方向发展。
激光晶体中以Nd:YAG最成熟,应用最广,产量最大。
2.1 Nd:YAG及Yb:YAG晶体材料得到广泛应用的钇铝石榴石(YAG)是一种综合性能(包括:光学、力学和热学)优良的激光基质。
Nd:YAG称为掺钕钇铝石榴石(Nd3+:Y3Al5O12,Nd:YAG),是于1965年前后从数百种激光新晶体中优选出来的。
20世纪70年代在国际上完成了Nd:YAG晶体生长条件的研究,80年代研制成功的较大尺寸的Nd:YAG晶体走向工业生产,90年代采用自动化晶体生长设备,批量生产出Ф70mm~Ф100mm大尺寸Nd:YAG晶体,使得采用单棒和多棒串联组合体系的千瓦级Nd:YAG激光器得到了发展。
因为Nd:YAG具有较高的热导率和抗光伤阈值,同时3价钕离子取代YAG中的钇离子无须电荷补偿而提高激光输出效率,使它成为用量最多、最成熟的激光材料。
此外,为了寻找新的激光波长,对YAG基质进行了Er,Ho,Tm,Cr等的单独或组合掺杂,获得了数种波长的激光振荡。
Nd:YAG是理想的四能级激光器。
引上法制备的Nd:YAG因单晶激光棒的增益高、机械性能好而得到广泛应用。
Nd3+的离子半径为0.104nm,Y3+的离子半径为0.092nm,因为空间位置效应,YAG晶体中Y3+不易被Nd3+所取代,故Nd3+在钇铝石榴石中的分凝系数比较小,约为0.15~0.20。
Nd3+浓度的集中使该区域形成化学应力,导致中心区域的折射率高于周围区域的,成分的差异也引起相应热膨胀系数的差异。
此外,用提拉法生长单晶周期长(约几周),晶体的生长方式限制了晶体的生长尺寸,也限制其潜在的输出功率。
长期以来,人们一直在寻求替代材料,如:含钕玻璃或微晶玻璃等,但其性能均不及Nd: YAG单晶材料。
自上世纪60年代,人们发现某些致密透明多晶材料(陶瓷)在某些性能上与同材质单晶材料相近,甚至可以取代单晶材料。
由于陶瓷制备技术的优点,克服单晶材料的一些缺点,使产品不仅具有尺寸大,生产效率高,成本低的特点,而且掺钕量可远高于单晶体的,使其激光输出功率大。
用新工艺制造出的陶瓷激光介质,因其散射损耗小和高效的激光振荡而引起广泛关注。
因此,Nd:YAG陶瓷有望取代单晶材料而成为大型高功率固体激光器的工作物质。
在1965年贝尔实验室首次获得了Yb:YAG激光,但由于闪光灯泵浦条件下Yb:YAG晶体的高阈值和低转换效率,并未引起人们的重视。
1971年采用GaAs:Si发光二极管为泵浦源,在77K温度下获得了Yb:YAG在1029nm的脉冲激光输出,峰值功率达0.7W,表明此类晶体的激光性能主要取决于泵浦条件。
80年代末至90年代,随着InGaAs激光二极管性能的发展和成本的降低,开始寻求适于激光二极管泵浦条件下的激光晶体,而掺Yb3+激光材料由于具有以下特点而受到了广泛的重视。
(1) Yb3+离子的电子构型为4,仅有两个电子态,即基态2F7/2和激发态2F5/2,在配位场作用下产生Stark分裂后,形成准三或准四能级的激光运行机构。
(2)Yb3+离子吸收带在900~1000nm波长范围,能与InGaAs半导体泵浦源(870~1100 nm)有效耦合,且吸收带较宽,对半导体器件温度控制的要求有所降低。
(3)泵浦波长与激光输出波长接近,量子效率高达90%。
(4)由于量子缺陷较低(8.6%),材料的热负荷较低(<11%),仅为掺Nd3+同种基质材料的1/3。
(5)不存在激发态吸收和上转换,光转换效率高。
(6)在相对较高的掺杂浓度下也不会出现浓度猝灭。
(7)荧光寿命长,在同种激光材料中为Nd3+离子的三倍多,能有效储存能量。
目前已获得千瓦级连续激光输出的是Yb:YAG晶体,其YAG基质具有优良的光学、热力学、机械加工性能和化学稳定性,特别适合于作为激光二极管泵浦条件下的高功率激光输出,在激光切割、钻孔以及军用领域具有重要应用价值。
2.2金绿宝石激光材料金绿宝石(Cr3+: BeAl2O4)是一种新型基质固态激光材料,用闪光灯泵浦在室温下能发射701~818纳米的整个波长范围的激光。
这个区间增益是由于电子跃迁到电子震动带而产生的。
另外,人工金绿宝石激光在R线(680.4纳米)的发射截面约为红宝石(R线6943纳米)的十倍,Nd :YAG(1064纳米)的三分之一。
在人工金绿宝石中,泵浦发射激光过程的闪光灯的辐射是在中心位于420和590纳米的带上被吸收。
在这个波长区域的激发态吸收相当于激光跃迁上能级中的离子吸收。
随着激发态吸收,离子无辐射地衰减到激光跃迁的上能级。
因此激发态的吸收导致泵浦光转化为热能的直接损耗。
金绿宝石晶体的光学性能和机械性能都类似于红宝石,而且还具备作为优良的激光基质的许多物理的化学的特性和机械性能,如硬度,强度,化学稳定性以及高的热导率(为红宝石2至3倍和YAG的2倍)等,从而使金绿宝石激光棒在高功率泵浦下不产生热损伤。
在大多数条件下最大功率可达千瓦级。
一支激光棒每厘米长度可承受的最大功率为0.6~1.3千瓦。
金绿宝石激光晶体应用于激光器中结构稳定,因而有着广泛的应用前景,将会有更大的发展。
2.3祖母绿晶体材料最近几年,随着高功率LD的迅速发展,探索适合LD泵浦的新型激光晶体和重新评价原有激光晶体成为目前激光领域的重点研究内容之一。
祖母绿(Cr3+:Be3Al2Si6O18)晶体是继金绿宝石(Cr3+:BeA12O4)晶体之后发现的又一种具有宽带辐射的优秀可调谐激光材料,其良好的理化性能、较高的光转换效率与量子产率以及其近红外激光经过倍频可获得目前较实用的紫外激光输出等优点,使其在众多含Cr3+激光晶体中具有较大的吸引力。
目前,随着祖母绿晶体新的生长技术研究成功,获得光学级的祖母绿晶体已经成为可能,而高功率LD阵列技术的发展、也必将进一步推动祖母绿晶体激光器的发展。
2.4其它晶体材料近些年来,可调谐激光晶体是探索新型激光晶体的一个热点,1982年发现了钛宝石(Ti3+:Al2O3)宽带可调谐激光晶体,此种晶体调谐波长范围宽,导热性能好,室温下可实现大能量、高功率脉冲和连续宽带可调谐激光输出,在军工、工业和科技等领域有广泛的应用,从而将可调谐激光晶体的研究推向高潮,随后发现了一系列新的可调谐激光晶体,诸如:Cr3+:BeAl2O4、Cr3+:Mg2SiO4、LiCaAlF6等晶体。
20世纪80年代后期,作为泵浦源的激光二级管(LD)晶体,诸如:GaAlAs、InGaAs、AlGalnP等半导体激光晶体的飞速发展,LD泵浦晶体激光器具有高功率、高质量、长寿命、小型化以及导致激光器实现全固化等优越性,掀起了对探索新型LD泵浦的高效率小型化激光晶体的热潮,在此研究领域中,掺Nd3+激光晶体的研究,仍然是最活跃和最重要的一项研究课题,当前性能较好的LD泵浦的掺Nd3+的激光晶体。
另外,为了适应激光器多种应用,近年来还开展了多波长激光晶体,如Nd:KGa(WO4)2等晶体;新波段激光晶体,如Er:YAP、Ho:YAG等晶体;自激活激光晶体,如NAB与NdP5O14等晶体,以及自倍频激光晶体(NYAB),Cr: Nd:GdCaO(BO3)3和上转换激光晶体(Ba2ErCl7)等等的研究,均取得了一些成果。
3.红外探测器材料红外技术是在40年前开始应用到防御系统上的。
红外光电探测器过去所用的材料主要是铅盐。
到1970年,诸如InSb和HgCdTe之类的半导体开始在红外技术中占居主导地位,成了制作光导器件的主要材料。
这些材料以整体形式生长,它们主要用于制作单个探测器元件。
在七十年代,发展了新的生长技术,即液相外延(LPE),该技术成了制作镶嵌式列阵中的光伏探测器的基础。
八十年代初期,美国圣巴巴拉研究中心(SBRC)首先发展了同质结,以后为了获得声望又发展了异质结,这些都是光伏器件的主要体系结构。
到八十年代中期,随着焦点向第二代光电探测器列阵(光伏型)转移,材料、材料结构、材料生长技术以及探测器体系结构开始发生重大变化。
这些变化包括诸如分子束外延(MBE)和金属有机化学汽相淀积(MOCVD)之类的新的生长技术、诸如量子阱光导体之类的先进的材料结构、诸如用于非致冷探测的多色集成光电探测器和微热辐射计之类的新的器件结构以及先进的探测器和材料结构设计手段。
用于在1~20μm红外光谱区进行红外探测的材料和材料混合体种类很多。