四川人工YbYAG晶体定制
YbYAG晶体由于其良好的物理特性,成为了碟片激光器理想的激光介质。由于掺镱材料的准三能级结构特性使其对温度十分敏感,因此研究YbYAG激光器工作过程中的热效应显得非常重要。本文提出了一个研究YbYAG激光器准三能级产热过程的物理模型来计算碟片的热负载系数,模型中包含了四部分产热:自发辐射产热,激光产热,ASE效应产热以及上下能级的无辐射跃迁产热。结合速率方程模型和前面提到的ASE效应模型,得到了一个完整的关于碟片激光器的输出特性模型。bYAG晶体光纤和晶体细棒实现了平均功率大于70W的高效超快激光输出。四川人工YbYAG晶体定制
二极管泵浦YbYAG准三能级1024nm薄盘激光器,采用二极管泵浦YbYAG晶体实现准三能级连续1024 nm薄盘激光器,1024 nm谱线是由YbYAG晶体内的2F5/2-2F7/2能级跃迁实现的,实验中采用折叠腔结构。泵浦光16次通过YbYAG晶体,当注入泵浦功率为17.9 W时,1024 nm激光输出功率为370 mW,通过采用Ⅰ类临界位相匹配LiB3O5 (LBO)晶体进行腔内二次谐波倍频,获得较大输出功率为45 mW的512 nm蓝-绿激光稳定输出,蓝-绿色激光30 min功率稳定度优于4.3%。以上就是关于YbYAG的相关介绍,希望能帮到大家。四川人工YbYAG晶体定制YbYAG作为特殊的激光工作物质,具有很好的激光工作性能。
一种YbYAG激光晶体的生长方法,所用的装置为感应加热提拉式单晶炉,其步骤包括按照YbYAG比例称量原料并混合均匀,置于铱坩埚中,装炉。单晶炉缓慢抽真空、充气和升温。下籽晶生长晶体。晶体生长完毕缓慢降温至室温,出炉。其特征在于所述单晶炉缓慢抽真空、充气和升温的具体过程包括单晶炉缓慢抽真空至8×10-3MP,充入纯氮气,至0.12MP压力后开始升温,至1500℃时观察炉内的压力,根据炉内的压力再充入1~5%的氧气,然后再升温熔料。这里的关键是采用两步充气的方法,是基于铱坩埚在1500℃以下的高温段会与氧气起强烈的反应,而超过这一温度反应则会在一定程度上。这样充气过程生长的晶体出炉后无色。
激光二极管斜面泵浦的固体板条激光器,它由谐振腔,YbYAG晶体,KTP倍频晶体和制冷器相互连接组成,其相互连接关系为,谐振腔由反射膜片和输出腔片构成,在谐振腔内依次放置有板条状YbYAG晶体和KTP倍频晶体,在板条状YbYAG晶体两侧安装有制冷器,板条状YbYAG晶体的两端面均为斜面,激光二极管的发射光与板条状YbYAG晶体的前端面形成一入射角。本实用新型可实现接近衍射极限的激光输出,由于泵浦光全部被材料吸收利用,能获得较高的激光效率,可实现高效倍频。YbYAG具有YAG基质材料所具有的优良的物理性质和稳定的化学性能。
使用钛宝石放大器输出的重复频率为50kHz、中心波长为775nm、脉冲宽度为160fs的超快激光在掺镱钇铝石榴石(YbYAG)中刻写双线型光波导的过程。发现了波导具有偏振导光现象,偏振态平行于双线方向的激光可以导通,偏振态垂直于双线方向的激光不能导通。详细分析了双线间距、刻写速度和激光脉冲能量对波导形成的影响,在双线间距为30 μm、刻写速度为400 μm/s、脉冲能量为5.0 μJ的条件下写入的光波导导光特性良好。本发明的优点采用两步充气法避开了贵重的铱坩埚在1500℃以下的高温段与氧气起强烈的反应,减少了直接引入氧气所导致的铱坩埚强烈氧化问题;同时也避免了在晶体退火过程中由于晶体呈块状,从而使其中的Yb2+难以完全转变成Yb3+的问题。YbYAG/YAG复合结构微片激光晶体是薄片激光器领域内非常优良的激光材料。湖南高浓度镱离子掺杂YbYAG晶体研发
YbYAG晶体比NdYAG晶体更适用于产生和放大具有Hz量级重复频率的高脉冲能量激光。四川人工YbYAG晶体定制
真空气氛下生长出的YbYAG晶体因存在色心呈蓝绿色,1400℃退火后色心消失。对两种晶体进行晶体结构表征,结果表明晶体中无杂相、品质较好。腐蚀后形貌分析发现退火后晶体内应力释放、到达表面的位错增加,更易被腐蚀,表面粗糙度大、显微镜下腐蚀坑数量多。针对目前色心形成机理尚不明确的问题,探究900℃、1000℃、1100℃和1400℃不同温度退火5小时以及900℃下5小时、10小时、20小时、30小时和40小时不同退火时间对晶体光学性能的影响。结果表明近红外区域900nm~1050nm范围内三处吸收峰一直存在,为YbYAG本征吸收峰,不同条件下只强度发生变化。四川人工YbYAG晶体定制
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