吉林TmYAP晶体厂家直供

时间:2022年05月19日 来源:

根据衍射数据算得不同浓度Tm:YAP晶体的晶胞参数示,其晶格常数a、b、c及晶胞体积分别略小于纯YAP相应值,并且基本上随Tm3+掺杂浓度增大而进一步减小,但总得说来,基质晶体结构的畸变较小。这主要是因为Tm3+与Y3+同属于镧系的三价稀土离子,Tm3+的半径0.88 Å略小于Y3+的半径(0.9 Å),因此Tm3+的掺入使晶胞参数略微减小而不会改变YAP基质晶体的结构。 1.进一步优化光腔参数,设计合适的光腔结构,提高Tm:YAP晶体的激光输出效率及输出能量。TmYAP晶体荧光谱及荧光寿命的温度依赖特性为4at%TmYAP晶体b方向非偏振温度依赖荧光光谱。吉林TmYAP晶体厂家直供

Tm:YAP晶体能量转移参数计算结果如何?由于Tm:YAP的各向异性,对3F4→3H6跃迁的发射截面,我们采用F-L公式以及偏振发射谱进行了计算。F-L公式可表示为:(4-3)式中c为光速,λ为波长,I(λ)为荧光光谱上某一波长λ处的荧光强度,n为折射率,τrad为上能级辐射寿命。5at%Tm:YAP各偏振方向发射截面计算结果如图4-19所示,其中E//a方向在1934nm具有比较大发射截面4.5×10-21cm2,接近于[25]报道数据5.0×10-21cm2。3at%Tm:YAP、4at%Tm:YAP、5at%Tm:YAP晶体E//a发射截面在1934nm处基本相同。甘肃非线性TmYAP晶体生产2μm波段激光输出效率高于Tm:YAG晶体,直接输出线偏振激光。

半导体中的稀土稀土金属,稀有金属和稀散金属共同组成了“三稀金属”,而三稀金属被应用在工业领域的各个方面,尤其是半导体产业。比如第二代半导体材料砷化镓,碲化铟,第三代半导体材料氮化镓等,此外稀土金属还在抛光、靶材、激光灯方面,以其优异的物理和化学属性发挥着巨大作用。稀土常被用作抛光材料,氧化铈是抛光粉较常用的材料,其中高铈抛光粉主要用于石英、光学镜头等硬质玻璃长时间循环抛光;中铈抛光粉用于中等精度的光学镜头及液晶显示器等工件的抛光;低铈抛光粉主要用于平板、显像管玻璃等抛光。

室温下晶体的吸收光谱是在JASCO V-570 type ultraviolet/visible/near-IR spectrophotometer 光谱仪上测定的。测试范围一般为190~2500nm,从190~350nm范围,光源为氘灯(deuterium lamp),从340~2500nm范围用卤灯(halogen lamp)。在我们的实验中,测试范围一般为190-2100,光谱分辨率为2nm。测试的原理是根据光的吸收定律(Lambert’s law): I/I0=e-αL (2-4)其中I0为入射光强度,I为透过样品厚度为L的介质后的光强度,α为吸收系数。测试得到的吸收光谱数据为各波长下的光密度D,即lg(I/I0)。光密度D、吸收截面积σabs和吸收系数α具有如下的关系:α=(2-5);σabs=(2-6)式中N为离子的掺杂浓度。TmYAP晶体的生长通过提拉法生长了透明、散射少的的高光质量TmYAP单晶。

一般来说,作为激光工作物质的基体材料应具有以下特征:(1)良好的光学性能。基体材料应具有宽的传输线和高的透光率,以满足激光输出的需要。(2) 良好的力学和热力学性能。基体应具有高的机械强度和导热性,小的热膨胀系数和稳定的热光性能。由于激光会产生大量的热能和一系列的热效应,从而影响激光的振荡阈值,甚至损害工作物质的质量,所以热力学性能对于激光工作物质来说非常重要。(3)可以为活性离子提供合适的掺杂位置。为了获得不同功率的不同种类的激光输出,需要一定浓度的活化离子,因此基体材料应该具有与活化离子半径相近的元素,以保证活化离子能够顺利进入晶格。(4)易于准备。可以在保证光学质量的前提下制备掺杂材料。Tm:YAG晶体,掺铥钇铝石榴石晶体可提供增透,局部或高反等诸多镀膜选择。吉林TmYAP晶体厂家直供

Tm:YAG晶体具有2微米波长铥激光源的理想铥晶体棒介质。吉林TmYAP晶体厂家直供

2002年,Batay L E等人报道了二极管泵浦的Tm:KYW晶体的连续可调激光输出,较大功率为1.8W[51]。同年,他们在Tm:KYW晶体中实现了被动调Q激光输出,比较大脉冲能量约为4J,**窄脉冲宽度为55ns[48]。2004年,Petrov等人在Tm:KGdW中实现了1790-2042nm的宽调谐激光输出[47]。2006年,该团队采用Ti:蓝宝石802nm作为激发源,实现了1.95m的激光输出,较大输出功率为4W,比较大倾斜效率为69%,调谐范围为1800~1987nm,是目前掺Tm3钨酸盐晶体的比较好激光实验结果。吉林TmYAP晶体厂家直供

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