黑龙江提拉法生长YbYAG晶体作用

时间:2022年05月29日 来源:

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320 μm×400 μm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1030 nm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=1.22, My2=1.05。实验结果证明该晶体波导能够实现近衍射极限输出,引入模式竞争来实现大芯层尺寸晶体波导单横模输出的设计方法可靠。YbYAG晶体或掺镱钇铝石榴石可输出0.94 μm激光。黑龙江提拉法生长YbYAG晶体作用

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。浙江国产YbYAG晶体报价YbYAG晶体应用领域:先进制造。

YbYAG晶体的热学性质及其对激光性能的影响,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。

YbYAG/YAG复合结构微片激光晶体是薄片激光器领域内非常优良的激光材料。本项目采用自制的高性能YAG纳米粉,研究完全由透明陶瓷构成的YbYAG/YAG复合结构微片的制备技术,用以取代价格昂贵的单晶微片,可以极大提高生产效率,降低造价,并提高激光输出功率,给激光器的设计带来很大的自由度。首先制备颗粒细小、单分散的YbYAG粉体,研制高Yb掺杂的YbYAG透明多晶体的制备技术。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。

YbYAG晶体以其优异的热学、机械、光学、激光性能成为新的研究热点,被视为发展高效率、大功率固体激光器的一个主要方向,成为当前较有发展前景的全固态激光器工作物质。在民用、材料、信息等领域中的广泛应用,迫切需要大尺寸、品质高的YbYAG晶体材料。但传统生长方法、工艺难以满足要求。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。Yb YAG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。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。浙江国产YbYAG晶体报价

与传统的Nd:YAG晶体相比,YbYAG晶体具有更大的吸收带宽,更长的寿命。黑龙江提拉法生长YbYAG晶体作用

一种YbYAG激光晶体的生长方法,所用的装置为感应加热提拉式单晶炉,其步骤包括按照YbYAG比例称量原料并混合均匀,置于铱坩埚中,装炉。单晶炉缓慢抽真空、充气和升温。下籽晶生长晶体。晶体生长完毕缓慢降温至室温,出炉。其特征在于所述单晶炉缓慢抽真空、充气和升温的具体过程包括单晶炉缓慢抽真空至8×10-3MP,充入纯氮气,至0.12MP压力后开始升温,至1500℃时观察炉内的压力,根据炉内的压力再充入1~5%的氧气,然后再升温熔料。这里的关键是采用两步充气的方法,是基于铱坩埚在1500℃以下的高温段会与氧气起强烈的反应,而超过这一温度反应则会在一定程度上。这样充气过程生长的晶体出炉后无色。黑龙江提拉法生长YbYAG晶体作用

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