海南高浓度YbYAG晶体作用

时间:2022年05月31日 来源:

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。掺镱钇铝石榴石晶体,化学式:YbYAG,具有纳秒级超快时间响应特性。海南高浓度YbYAG晶体作用

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。四川大尺寸YbYAG晶体供应商YbYAG晶体尺寸大,缺陷密度低。

和小编一起来看看与YbBYAG晶体相关的知识的介绍,高温H2退火对YbYAG晶体光谱性能的影响,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。这使Yb:YAG晶体成为一种较具潜力的激光晶体。希望以上的介绍能够对你有一些帮助。

YbYAG晶体主要特点:简单的电子结构排除了激发态吸收和各种有害的猝灭过程。940 nm宽吸收带2F5/2镱能级的寿命。低量子缺陷。可根据要求提供定制。YbYAG晶体主要应用:材料加工,微加工,焊接,切割。高功率薄盘激光器。YbYAG晶体技术特性:吸收峰波长942nm。峰值吸收截面7,7×10-21厘米2。峰值吸收带宽18nm。激光波长1030nm。寿命2F5/2镱能级950μs。发射截面@1030nm 2,1×10-20厘米2。折射率@632,8nm 1,83。晶体结构立方体。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。掺镱钇铝石榴石晶体是适合高平均功率和高光束质量发射的激光材料。

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1030 nm激光输出,其较高输出功率为26W,斜率效率为31.5%,此时光束质量因子为 Mx2=1。YbYAG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。福建品质YbYAG晶体厂家直供

用引上法生长的YbYAG晶体中,存在一个独特的色心。海南高浓度YbYAG晶体作用

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。海南高浓度YbYAG晶体作用

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