浙江人工YbYAG晶体生产

时间:2022年05月15日 来源:

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是一种在钇铝石榴石晶体中掺有三价离子的激光晶体。浙江人工YbYAG晶体生产

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。浙江人工YbYAG晶体生产由于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。

下文介绍的是与YbYAG晶体相关的知识,感兴趣的就来看看吧,YbYAG晶体的合作发光现象。当用940nm的近红外光激发时,YbYAG晶体有明显的上转换蓝色发光。实验发现498 nm的蓝色发光强度与激发功率的平方成正比,而且Yb3+掺杂浓度越高,蓝色发光越强。分析表明这是Yb3+间强的相互作用导致的合作发光,是由于Yb3+在共价性的YAG基质中,它的4f13电子易于与近邻离子发生相互作用导致的。我们可以按照特殊要求,提供所需掺镱钇铝石榴石(Yb:YAG)激光晶体尺寸和规格的毛坯或晶片。

YbYAG晶体的优势:1、高斜率效率。2、高光学质量。3、热导率高,机械强度高。4、无激发态吸收和上转换。5、单位泵浦功率产生的热负荷比NdYAG晶体低。6、二极管泵浦吸收带宽约8nm@940nm,适合常用的高功率InGaAs激光二极管(波长940nm或970nm)泵浦。在YbYAG晶体中发现浓度猝灭现象,对猝灭机制进行了分析研究。指出退火前晶体的荧光浓度猝灭现象主要由Yb2+、色心和由此产生的晶格畸变所致。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。YbYAG晶体或掺镱钇铝石榴石可输出0.94 μm激光。

YbYAG晶体的可见荧光及其机理研究,在半导体InGaAs激光激发YbYAG晶体的荧光中,有一组位于460~494 nm的可见荧光,分析了这些可见荧光产生的原因,指出它不同于红外荧光的发光机理,是一种离子对的合作吸收和发射.两个离子耦合成的离子对产生的可见荧光,其强度随激发功率的平方变化,提高晶体中离子对的密度,可见荧光可以得到增强。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。作为特殊的激光工作物质,不仅具有YAG基质材料所具有的优良的物理性质和稳定的化学性能,而且具有很好的激光工作性能。YbYAG晶体的熔点达1970℃,为一致熔融化合物。贵州高浓度YbYAG晶体生产厂家

YbYAG晶体的荧光寿命为390μs。浙江人工YbYAG晶体生产

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。浙江人工YbYAG晶体生产

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