湖南温梯法生长YbYAG晶体现货

时间:2022年02月19日 来源:

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。高倍率光学显微镜下观察YbYAG单晶光纤,可该光纤外形均匀规则。湖南温梯法生长YbYAG晶体现货

室温下YbYAG的上转换荧光光谱,此荧光归因于Yb3+离子的“合作”发光和Yb3+离子到稀土杂质离子的能量转移。测试了YbYAG晶体的X射线荧光,发光峰对应于电荷迁移态到Yb3+离子的基态,激光态间的跃迁。研究了Cr,YbYAG晶体的荧光光谱,讨论了Cr4+激光输出的可能性。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。在相同的半导体泵浦功率下,Yb:YAG泵浦生热为Nd:YAG的三分之一,就够很容易的被InGaAs半导体激光器所泵浦,是一种适合LD泵浦的高平均功率和高光束质量的发射1um左右波长的激光材料。广西人工YbYAG晶体型号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。

YbYAG晶体中的色心,在用引上法生长的YbYAG晶体中,存在一个独特的色心,其吸收带位于375nm和625nm,随着Yb2O3掺杂浓度的增加,色心浓度增加。探讨了晶体生长过程中色心形成机理。良好C射线辐照YbYAG晶体,诱导大量色心的形成。晶体中的色心对激发态Yb3+离子的荧光寿命具有淬灭效应,因此,YbYAG激光晶体需要经高温退火,消除色心的影响。一般用提拉法生长YbYAG晶体,得到的晶体呈蓝色。此外该晶体不适合传统的掺钕激光系统的泵浦结构。Yb:YAG晶体不适合传统的掺钕激光系统的泵浦结构。希望看了介绍后,能帮助到你。

通过测量不同温度下YbYAG晶体的吸收光谱和低温光谱发现,即使在低温下,YbYAG晶体也具有非常丰富的吸收带和发射带,这主要是由于Yb的4f电子所受屏蔽较少,易于与周围晶格产生较强的相互作用,并且YAG基质有非常丰富的声子振动峰,当两个Strak能级的间隔与晶格声子振动能量相匹配时,一个强的振动结构就会出现。YbYAG晶体低温下的选择激发荧光光谱进一步表明了Yb3+离子强的电子-声子耦合作用的存在。这种作用也导致了YbYAG晶体零声子线的温度展宽和线移。当温度从8K升温到300K时,零声子线从6.3cm-1展宽到42cm-1。随温度升高,零声子线逐渐红移,300K时,零声子线相对于8K时向长波移动了约8cm-1。YbYAG作为一种性能优良的激光晶体。

高掺杂浓度YbYAG晶体的生长及光谱性能,应用中频感应提拉法生长了掺杂浓度高达50 at-%的YbYAG晶体,研究了室温下YbYAG晶体的吸收和发射光谱特性以及荧光寿命,在939 nm和969 nm处存在Yb3+离子的2个吸收带,能与InGaAs激光二极管(LD)有效耦合,适合激光管二极抽运。其荧光主峰位于1032 nm附近,YbYAG晶体的荧光寿命为390 μs。比较了高掺杂与低掺杂YbYAG晶体的光谱参数,指出高掺杂YbYAG晶体是一种很有前景的高功率激光增益介质。以上就是对YbYAG晶体的介绍。由于Yb3+离子掺杂引起的晶格结构畸变导致了YbYAG晶体光谱性质的改变。广西人工YbYAG晶体型号

YbYAG晶体发光快成分衰减常数为1.2 ns。湖南温梯法生长YbYAG晶体现货

采用无胶键合(AFB)技术制备的晶体波导具有良好的模式限制作用。在考虑模式竞争的情况下,对晶体波导的单横模条件进行计算,得出在芯层材料为原子数分数为1%的YbYAG,内包层材料为原子数分数为0.5%的ErYAG中,芯层和内包层的单横模厚度范围。计算结果表明芯层厚度上限可以增大为传统计算结果的1.79倍,为同时实现大模场面积和单横模输出提供了理论支持。通过实验制备出芯层尺寸为320μm×400μm的大芯层尺寸YbYAG晶体波导,并将该晶体波导作为增益介质搭建了晶体波导激光器,得到了1030 nm激光输出,其较高输出功率为26W,斜率效率为31.5%,此时光束质量因子为 Mx2=1。湖南温梯法生长YbYAG晶体现货

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