江苏高浓度镱离子掺杂YbYAG晶体参数
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。Yb:YAG晶体成为一种较具潜力的激光晶体。江苏高浓度镱离子掺杂YbYAG晶体参数
YbYAG晶体是一种综合性能很好的固体激光工作物质,由于Yb3+离子的吸收和发射谱带简单,激光上能级无激发态自吸收和上转换,辐射,峰值位于940nm和970nm的吸收线宽宽,吸收系数大,与InGaAs二极管发光波长很好配,非常适合LD泵浦。该晶体比起其它传统的钕掺杂YAG更适合用于二极管泵浦激光系统。与掺钕YAG晶体相比,掺镱YAG具有宽得多的吸收带宽从而降低了设计二极管激光器时的热控制要求。以上的一些相关知识的介绍,希望能够对你有帮助。江苏高浓度镱离子掺杂YbYAG晶体参数YbYAG是一种在钇铝石榴石晶体中掺有三价离子的激光晶体。
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。
YbYAG晶体是一种发展前景巨大的固体激光工作物质,由于Yb4+ 离子具有 4f13 电子结构,它的吸收和发射谱带简单,激光上能级无激发态自吸收和上转换,辐射量子效率高,峰值位于 940nm 和 970nm 的吸收线宽宽,吸收系数大,与InGaAs二极管发光波长很好配,非常适合LD泵浦,加上YAG 晶体基质的优异光学和导热性能,因而是高效率高平均功率LD泵浦激光器的理想工作物质,国际上已研制出LD泵浦输出2KW以上的高功率YbYAG激光器,并用于汽车制造业激光加工。YbYAG作为一种性能优良的激光晶体。
关于YbYAG晶体的一些相关的介绍在这里了,感兴趣的可以来看看,提拉法生长直径8 inch YbYAG激光晶体,设计制造了适于生长直径8 inch YbYAG激光晶体的生长系统和热场,采用感应加热提拉法成功生长出了直径8英寸YbYAG激光晶体,晶体等径部分较小直径202 mm,等径长超过215 mm,总重63.7 kg,晶体外形完整,内部无气泡,包裹物,开裂等宏观缺陷,5 mW绿光激光照射下,未见散射颗粒。Yb:YAG晶体或掺镱钇铝石榴石在高功率半导体泵浦激光器领域,被人们认为是取代Nd:YAG 晶体的选择。希望以上的一些相关的介绍能够对你有一些帮助。YbYAG晶体吸收线宽、热导性能和机械性能好。江苏温梯法生长YbYAG晶体制造
YbYAG晶体发光有三种衰减成分。江苏高浓度镱离子掺杂YbYAG晶体参数
在不断优化设备激光加热系统,调整生长参数的基础上,成功制备出直径约0.2 mm长710 mm YbYAG单晶光纤,LHPG单晶光纤生长炉设备结构如图1所示。该YbYAG单晶光纤长径比>3000,且直径波动在±5%以内,是迄今为止在国内外见诸报道的同类单晶光纤中较高的长径比,且表现出一定的可弯折柔韧特性,在机械性能上已具备光纤的特征。YbYAG晶体,具有尺寸大,缺陷密度低,利用率高,成本低等优点。Yb3 + 离子掺杂YAG 晶体( Yb: YAG) 作为一种性能优良的激光晶体已广泛应用于高效、高功率激光领域。江苏高浓度镱离子掺杂YbYAG晶体参数
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