吉林YbYAG晶体作用
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。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。吉林YbYAG晶体作用
与YbYAG晶体相关的一些知识的介绍,感兴趣的就一起来看看吧,用于固体激光系统的YbYAG激光晶体,采用中频感应加热提拉法生长,生长气氛为中性(N_2),生长速度:1.0-2.0mm/h,转速:10-30r/min,经过退火后得到了无色透明的激光晶体。研究了YbYAG晶体的加工工艺,对晶体进行微片、板条和棒的加工,并分析和测试了加工元件的光谱和激光性能,获得了LD泵浦连续输出2.658W、脉冲输出8mJ。看了上文的介绍后,希望能够对你有一些帮助。Yb2+和Re-F色心的存在对于YbYAG的本征光谱性能是有害的,不但降低了在900-1050nm的Yb3+本征吸收和1028-1060nm的发射强度,而且缩短了Yb3+在YAG晶体中荧光寿命。广西温梯法生长YbYAG晶体现货直供YbYAG晶体具有较高的光输出和较低的淬灭温度。
YbYAG晶体的生长装置:晶体提拉法的装置由以下部分组成:加热系统:加热系统由加热、保温、控温三部分构成。较常用的加热装置分为电阻加热和高频线圈加热两大类。本次操作所采用的高频线圈加热,依靠的是高频强电流流向环状线圈,产生的强磁束会贯通铱金坩埚,坩埚内产生相对应的涡电流和强大的焦耳热,使晶体温度迅速上升。保温装置通常采用金属材料以及耐高温材料等做成的热屏蔽罩和保温隔热层。其主要由传感器、控制器等精密仪器进行操作和控制。
YbYAG晶体的优势:1、光学品质优良。2、斜率效率高。3、激光上能级无激发态自吸收和上转换。4、吸收线宽。5、热导性能和机械性能好。6、能方便的用InGaAs二极管泵浦。YbYAG是一种在钇铝石榴石晶体中掺有三价离子的激光晶体,可发射1030 nm近红外激光。YbYAG晶体具有量子效率高,无激发态吸收和上转换,高浓度耐受性,荧光寿命长,吸收带宽,发射范围宽,光学,机械和热学性能强等特点。在高效率,高功率二极管泵浦固态激光器中的潜在应用。高掺杂浓度时痕量稀土杂质离子的存在也将导致浓度猝灭,确定了YbYAG晶体中Yb3+的理想掺杂浓度。
对于中频感应加热提拉法(Czochralski Method)生长的高掺杂浓度(原子数分数0.30)YbYAG晶体,经退火后采用差示扫描量热计法测量了晶体的比热容,通过激光脉冲法测量了不同掺杂浓度(原子数分数0.05~0.30YbYAG晶体的热扩散率和热导率。实验表明,随着Yb3+离子浓度增加,YbYAG晶体在300 K温度下的导热性能有明显的降低,原子数分数为0.30的YbYAG晶体的激光实验表明,高掺杂浓度YbYAG晶体热导率的降低导致了激光阈值的增加。经过生长的YbYAG晶体与用普通的氮气中生长的YbYAG晶体中频感应提拉法生长YbYAG激光晶体比较。YbYAG晶体吸收线宽、热导性能和机械性能好。吉林YbYAG晶体作用
YbYAG(掺镱钇铝石榴石)适用于高功率输出。吉林YbYAG晶体作用
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