留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

高重频CO2激光对Hg0.826Cd0.174Te晶体的损伤

汤伟 邵俊峰 赵帅 王挺峰 郭劲

汤伟, 邵俊峰, 赵帅, 王挺峰, 郭劲. 高重频CO2激光对Hg0.826Cd0.174Te晶体的损伤[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(10): 2663-2668.
引用本文: 汤伟, 邵俊峰, 赵帅, 王挺峰, 郭劲. 高重频CO2激光对Hg0.826Cd0.174Te晶体的损伤[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(10): 2663-2668.
Tang Wei, Shao Junfeng, Zhao Shuai, Wang Tingfeng, Guo Jin. Hg0.826Cd0.174Te crystal damaged by high repetition frequency CO2 laser[J]. Infrared and Laser Engineering, 2013, 42(10): 2663-2668.
Citation: Tang Wei, Shao Junfeng, Zhao Shuai, Wang Tingfeng, Guo Jin. Hg0.826Cd0.174Te crystal damaged by high repetition frequency CO2 laser[J]. Infrared and Laser Engineering, 2013, 42(10): 2663-2668.

高重频CO2激光对Hg0.826Cd0.174Te晶体的损伤

基金项目: 

国家重点实验室自主基础研究课题(SKLLIM1004-01)

详细信息
    作者简介:

    汤伟(1985- ),男,博士生,主要从事激光辐照效应方面的研究。Email:twei222@163.com;郭劲(1964- ),男,研究员,博士生导师,博士,主要从事激光与物质相互作用方面的研究。Email:Guojin_1964@126.com

    汤伟(1985- ),男,博士生,主要从事激光辐照效应方面的研究。Email:twei222@163.com;郭劲(1964- ),男,研究员,博士生导师,博士,主要从事激光与物质相互作用方面的研究。Email:Guojin_1964@126.com

  • 中图分类号: TN248

Hg0.826Cd0.174Te crystal damaged by high repetition frequency CO2 laser

  • 摘要: 开展了HgCdTe 晶体的多脉冲热损伤问题的实验研究。采用形貌学方法对脉宽为300 ns 重复频率可调的CO2 激光器对Hg0.826Cd0.174Te 晶体的损伤阈值进行了实验测量,并建立了高重频脉冲CO2 激光辐照Hg0.826Cd0.174Te 晶体的三维热传导理论模型,分析了激光重复频率和辐照时间对晶体损伤特性的影响。研究表明:300 ns 的CO2 激光辐照时间大于10 s时,Hg0.826Cd0.174Te 晶体的损伤阈值不随辐照时间的增加而改变,其损伤阈值为1.421 4103W/cm2;激光重频对晶体的损伤阈值的影响较小,损伤阈值主要取决于辐照激光的平均功率密度。SEM 损伤结果显示:晶体损伤为热熔损伤,表面未发现由热应力造成的裂缝。理论模型获得的损伤数据和温升规律支持实验结果。该研究可为高重频CO2 激光应用、激光防护等提供参考。
  • [1] Gong Haimei, Shao Xiumei, Li Xiangyang, et al. Advanced technology and application of spaceborne infrared detectors[J]. Infrared and Laser Engineering, 2012, 41(12): 15-26. (in Chinese) 龚海梅, 邵秀梅, 李向阳, 等. 航天先进红外探测器组件技 术及应用[J]. 红外与激光工程, 2012, 31(12): 15-26.
    [2]
    [3] Xie Xiaohui, Liao Qingjun, Yang Yongbin, et al. Electro-optical characteristics of HgCdTe very long wavelengthinfrared photovoltaic detector [J]. Infrared and Laser Engineering, 2012, 42(5): 39-43.(in Chinese) 解晓辉, 廖清君, 杨勇斌, 等. HgCdTe 甚长波红外光伏器 件的光电性能[J]. 红外与激光工程, 2012, 42(5): 39-43.
    [4]
    [5] Rogalski A. HgCdTe infrared detector material: history, status and outlook[J]. Rep Prog Phys, 2005, 68: 2267-2336.
    [6]
    [7] Bartoli F, Esterowitz F, Kruer M, et al. Thermal modelling of laser damage in 8-14 m HgCdTe photoconductive and PbSnTe photovoltaic detectors[J]. Journal of Applied Physics, 1975, 46(10): 4519-4529.
    [8]
    [9]
    [10] Zhao J H, Li X Y, Liu H, et al. Damage threshold of HgCdTe induced by continuous-wave CO2 laser [J]. Applied Physics letters, 1999, 77(8): 1081-1083.
    [11]
    [12] Qi Shuming, Chen Chuansong, Zhou Xinling, et al. Study of damage mechanism on HgCdTe semiconductor material by excimer laser irradiation [J]. Acta Sinica Quantum Optica, 2009, 15(1): 76-83. (in Chinese) 戚树明, 陈传松, 周新玲, 等. 准分子激光辐照HgCdTe 半导体 材料的损伤机理研究[J]. 量子光学学报, 2009, 15(1): 76-83.
    [13]
    [14] Chen CH S, Liu A H, Sun G, et al. Analysis of laser damage threshold and morphological changes at the surface of a HgCdTe crystal[J]. J Opt A: Pure Appl Opt, 2006, 8: 88-92.
    [15]
    [16] Jevtic M M, Scepanovic M J. Melting and solidification in Laser-irradiated HgCdTe[J]. Appl Phys A, 1991, 53: 332-338.
    [17] Chu J H, Mi Zh Y, Tang D Y. Band to band optical absorption in narrow gap Hg1-xCdxTe semiconductors [J] . Journal of Applied Physics, 1992, 71(8): 3955-3961.
    [18]
    [19] Liu Qiang, Lin Libin, Zu Xiaotao, et al. Studies on the methods to determine the damage irradiated by high-laser[J]. Laser Journal, 2002, 23(4): 3-5. (in chinese) 刘强, 林理彬, 祖小涛, 等. 强激光辐照损伤判别方法[J]. 激光杂志, 2002, 23(4): 3-5.
    [20]
    [21] Cai H, Cheng Z H, Zhu H H, et al. Fracture mechanisms of Hg0.8Cd0.2Te induced by pulsed TEA-CO2 laser [J]. Applied Surface Science, 2005, 252: 1685-1692.
  • [1] 李凯, 宋长禹, 岳剑峰, 贾梦瑜, 许志鹏, 吴頔, 曹晨, 白振旭, 于宇, 王雨雷, 吕志伟.  亚纳秒Zig-Zag板条激光器实现500 Hz焦耳量级输出 . 红外与激光工程, 2023, 52(8): 20230423-1-20230423-4. doi: 10.3788/IRLA20230423
    [2] 王云哲, 张鲁薇, 邵俊峰, 曲卫东, 康华超, 张引.  脉冲激光对石英基底Ta2O5/SiO2滤光膜的损伤效应研究 . 红外与激光工程, 2023, 52(3): 20220482-1-20220482-9. doi: 10.3788/IRLA20220482
    [3] 韩雪, 吕游, 彭嘉宁, 郭嘉祥, 惠勇凌, 朱占达, 雷訇, 李强.  LD泵浦Er3+/Yb3+:Lu2Si2O7 晶体kHz微型激光器 . 红外与激光工程, 2023, 52(7): 20220811-1-20220811-7. doi: 10.3788/IRLA20220811
    [4] 李鹏飞, 张飞, 李凯, 曹晨, 李延, 张佳超, 颜秉政, 白振旭, 于宇, 吕志伟, 王雨雷.  高重频大能量1.6 µm波段全固态激光的研究进展(特邀) . 红外与激光工程, 2023, 52(8): 20230403-1-20230403-14. doi: 10.3788/IRLA20230403
    [5] 蒋星晨, 程德华, 李业秋, 崔建丰, 岱钦.  基于光参量振荡的35 kHz中红外激光器研究 . 红外与激光工程, 2022, 51(9): 20210817-1-20210817-5. doi: 10.3788/IRLA20210817
    [6] 刘红煦, 王頔, 李晨昂, 魏智, 金光勇, 张艳鹏, 于迪.  长脉冲致硅基 QPD损伤面积及形貌实验研究 . 红外与激光工程, 2021, 50(4): 20200455-1-20200455-7. doi: 10.3788/IRLA20200455
    [7] 皮晓宇, 伏红林, 翟东升, 李荣旺, 张海涛, 李祝莲, 李语强.  共光路百赫兹激光测月系统主回波重叠的研究 . 红外与激光工程, 2020, 49(5): 20190467-20190467-6. doi: 10.3788/IRLA20190467
    [8] 盛泉, 司汉英, 安建民, 张海伟, 张钧翔, 丁宇, 李升才, 史伟, 姚建铨.  高功率光纤激光器反向光放大和损伤特性数值分析 . 红外与激光工程, 2020, 49(10): 20200009-1-20200009-7. doi: 10.3788/IRLA20200009
    [9] 盛泉, 司汉英, 张海伟, 张钧翔, 丁宇, 史伟, 姚建铨.  高功率光纤激光器反向光放大和损伤特性数值分析 . 红外与激光工程, 2020, 49(): 1-6.
    [10] 段加林, 李旭东, 武文涛, 林森, 樊荣伟, 董志伟, 周志刚, 陈德应.  LD泵浦Nd:YAG 1.06 μm脉冲串激光及放大研究 . 红外与激光工程, 2019, 48(1): 105003-0105003(5). doi: 10.3788/IRLA201948.0105003
    [11] 郭荣幸, 赵亚飞, 马鹏阁, 陈恩庆.  基于非对称sinc函数拟合的激光测距算法优化 . 红外与激光工程, 2017, 46(8): 806008-0806008(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0806008
    [12] 张健, 于永吉, 姜承尧, 王子健, 王彬, 陈薪羽, 金光勇.  高重频Nd:YVO4声光调Q与RTP电光调Q激光器实验对比分析 . 红外与激光工程, 2017, 46(2): 205002-0205002(5). doi: 10.3788/IRLA201746.0205002
    [13] 王凤蕊, 李青芝, 郭德成, 黄进, 耿锋.  KDP晶体激光预处理参数的优化 . 红外与激光工程, 2017, 46(3): 321005-0321005(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0321005
    [14] 张帅, 刘志国, 王仕成, 赵乾.  高重频激光干扰制导武器建模与仿真评估研究 . 红外与激光工程, 2016, 45(3): 306008-0306008(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0306008
    [15] 于军立, 孟庆龙, 叶荣, 钟哲强, 张彬.  飞秒激光作用下光整流晶体的损伤阈值分析 . 红外与激光工程, 2016, 45(1): 106004-0106004(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0106004
    [16] 冯爱新, 庄绪华, 薛伟, 韩振春, 孙铁囤, 陈风国, 钟国旗, 印成, 何叶.  1 064 nm、532 nm、355 nm波长脉冲激光辐照多晶硅损伤特性研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(2): 461-465.
    [17] 王子健, 金光勇, 于永吉, 翟睿智.  高重频声光调Q Nd:YVO4激光器2.1μm光参量振荡器 . 红外与激光工程, 2015, 44(9): 2638-2642.
    [18] 杨利红, 王涛, 韩锦涛, 苏俊宏.  脉冲激光诱导TiO2/SiO2薄膜表面损伤性能实验 . 红外与激光工程, 2014, 43(2): 365-368.
    [19] 詹光达, 马彬, 张艳云, 马宏平.  预处理效应对1 064 nm 反射膜本征损伤性能的影响 . 红外与激光工程, 2014, 43(6): 1715-1721.
    [20] 田秀芹, 肖思, 陶少华, 袁战忠, 周炎强.  飞秒超短脉冲激光对硅太阳能电池的损伤阈值研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(3): 676-680.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  359
  • HTML全文浏览量:  41
  • PDF下载量:  98
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2013-02-11
  • 修回日期:  2013-03-08
  • 刊出日期:  2013-10-25

高重频CO2激光对Hg0.826Cd0.174Te晶体的损伤

    作者简介:

    汤伟(1985- ),男,博士生,主要从事激光辐照效应方面的研究。Email:twei222@163.com;郭劲(1964- ),男,研究员,博士生导师,博士,主要从事激光与物质相互作用方面的研究。Email:Guojin_1964@126.com

    汤伟(1985- ),男,博士生,主要从事激光辐照效应方面的研究。Email:twei222@163.com;郭劲(1964- ),男,研究员,博士生导师,博士,主要从事激光与物质相互作用方面的研究。Email:Guojin_1964@126.com

基金项目:

国家重点实验室自主基础研究课题(SKLLIM1004-01)

  • 中图分类号: TN248

摘要: 开展了HgCdTe 晶体的多脉冲热损伤问题的实验研究。采用形貌学方法对脉宽为300 ns 重复频率可调的CO2 激光器对Hg0.826Cd0.174Te 晶体的损伤阈值进行了实验测量,并建立了高重频脉冲CO2 激光辐照Hg0.826Cd0.174Te 晶体的三维热传导理论模型,分析了激光重复频率和辐照时间对晶体损伤特性的影响。研究表明:300 ns 的CO2 激光辐照时间大于10 s时,Hg0.826Cd0.174Te 晶体的损伤阈值不随辐照时间的增加而改变,其损伤阈值为1.421 4103W/cm2;激光重频对晶体的损伤阈值的影响较小,损伤阈值主要取决于辐照激光的平均功率密度。SEM 损伤结果显示:晶体损伤为热熔损伤,表面未发现由热应力造成的裂缝。理论模型获得的损伤数据和温升规律支持实验结果。该研究可为高重频CO2 激光应用、激光防护等提供参考。

English Abstract

参考文献 (21)

目录

    /

    返回文章
    返回