天津新型YbYAG晶体现货供应

时间:2022年04月13日 来源:

对具有高光束质量输出的晶体波导激光器的芯径增大方法进行了理论计算和实验验证。通过模拟计算各个导模的相对增益,在考虑模式竞争的情况下,采用Yb原子数分数为1.0% 的YbYAG作为芯层材料,Er原子数分数为0.5%的ErYAG作为内包层材料,芯层的基模截止厚度可以达到360μm,相当于传统计算方法的两倍。采用扩散键合技术,制备了芯层尺寸为400μm×320μm×77 mm的晶体波导,并搭建了波导激光器,得到了较大输出功率为31 W,光-光转换效率为55.3%,光束质量为1.2×1.05的近衍射极限激光输出。实验结果证实了利用模式竞争计算晶体波导基模芯径的可靠性。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。天津新型YbYAG晶体现货供应

YbYAG晶体有哪些生长方法?是如何生长的?如果感兴趣的就一起来看看吧,YbYAG激光晶体的生长方法,一般用提拉法生长YbYAG晶体,得到的晶体呈蓝色。这是因为存在Yb2+和Re-F色心。由于晶体中含有Yb2+,使晶格发生畸变,不但使晶格缺陷大量增加,而且也对Yb3+的能级结构造成不利影响。导致了370nm和625nm处存在吸收波段和Re-F色心的形成。YbYAG晶体或掺镱钇铝石榴石晶体更适合激光二极管泵浦激光系统。希望以上的一些相关的介绍能够对你有一些帮助。天津新型YbYAG晶体现货供应YbYAG晶体发光有三种衰减成分。

YbYAG晶体生长装置有哪些,你知道吗?YbYAG晶体的生长装置:气氛控制系统:YAG晶体生长时,通常充入高纯度氮气或氩气等惰性气体,用来保护铱金坩埚不被氧化损耗。后加热器:后热器可用高熔点氧化物如氧化铝、陶瓷等制成。通常放在坩埚的上部,生长的晶体逐渐进入后热器,生长完毕后就在后热器中冷却至室温。后热器的主要作用是调节晶体和熔体之间的温度梯度,控制晶体的直径,避免组分过冷现象引起晶体破裂。希望以上的一些相关的介绍能够对你有一些帮助。

高温H2退火对YbYAG晶体光谱性能的影响,研究了不同掺杂浓度的YbYAG晶体氢气退火前后的色心吸收,发现随着Yb2O3浓度的增加,色心浓度并不增加。测量了退火前后不同浓度晶体的荧光光谱和荧光寿命,指出低浓度掺杂时,色心对发光强度和荧光寿命没有猝灭作用,只有在掺杂浓度大于10 at-%时,色心吸收的加强对发光强度和荧光寿命才有明显猝灭作用。Yb:YAG晶体或掺镱钇铝石榴石晶体更适合激光二极管泵浦激光系统,该晶体可输出0.94 μm激光。看了上文的介绍后,是不是对YbYAG晶体了解得多了呢,希望上面的介绍能够帮助到你。掺镱钇铝石榴石晶体在脉冲辐射探测领域有重要应用。

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。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。天津新型YbYAG晶体现货供应

bYAG晶体中,存在一个独特的色心,其吸收带位于375nm和625nm。天津新型YbYAG晶体现货供应

大芯层尺寸YbYAG晶体波导的设计,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1030nm激光输出,其较高输出功率为26 W,斜率效率为31.5%,此时光束质量因子为Mx2=1。天津新型YbYAG晶体现货供应

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