江苏大尺寸YbYAG晶体企业
不同掺杂浓度的YbYAG晶体,通过不同Yb3杂浓度30at﹪的YbYAG晶休的阴极射线发光谱,衰减时间,光输出及其温度依赖关系的测量研究了YbYAG晶体的闪烁性能。不同Yb3,掺杂浓度的YbYAG晶体具有不同的光输出和淬灭温度,光输出随Yb,掺杂浓度升高而降低,淬灭温度则随掺杂浓度的升高而升高。室温下YbYAG晶体的发光衰减时间较短,均小于SOnsoY63掺杂浓度为5at﹪的YbYAG晶体具有较高的光输出和较低的淬灭温度。采用提拉法生长了原子分数为10%的Yb和不同掺杂浓度Cr的Cr,Yb:YAG激光晶体.测试了室温下晶体的吸收光谱,荧光光谱和荧光寿命。在低温下,YbYAG晶体也具有非常丰富的吸收带和发射带。江苏大尺寸YbYAG晶体企业
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。江苏大尺寸YbYAG晶体企业高掺杂YbYAG晶体是一种很有前景的高功率激光增益介质。
YbYAG激光晶体的高温退火和高浓度掺杂效应,测定了提拉法生长的不同掺杂浓度的YbYAG晶体从紫外到近红外区的吸收光谱,发现高温氧化气氛退火后原先可见光区色心宽带吸收消失的同时,在紫外区出现新的吸收带,并通过色心的转化对这一现象进行了解释。在紫外区和近红外区吸收光谱中,发现随掺杂浓度的升高220 nm和940 nm附近的吸收带的位置略有移动,提出是由于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与传统的晶体相比具有更大的吸收带宽,更长的上能级寿命。
真空气氛下生长出的YbYAG晶体因存在色心呈蓝绿色,1400℃退火后色心消失。对两种晶体进行晶体结构表征,结果表明晶体中无杂相、品质较好。腐蚀后形貌分析发现退火后晶体内应力释放、到达表面的位错增加,更易被腐蚀,表面粗糙度大、显微镜下腐蚀坑数量多。针对目前色心形成机理尚不明确的问题,探究900℃、1000℃、1100℃和1400℃不同温度退火5小时以及900℃下5小时、10小时、20小时、30小时和40小时不同退火时间对晶体光学性能的影响。结果表明近红外区域900nm~1050nm范围内三处吸收峰一直存在,为YbYAG本征吸收峰,不同条件下只强度发生变化。YbYAG晶体的荧光寿命为390μs。
高温H2退火对YbYAG晶体光谱性能的影响,研究了不同掺杂浓度的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。Yb:YAG晶体或掺镱钇铝石榴石晶体更适合激光二极管泵浦激光系统,该晶体可输出0.94 μm激光。看了上文的介绍后,是不是对YbYAG晶体了解得多了呢,希望上面的介绍能够帮助到你。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。江苏大尺寸YbYAG晶体企业
大芯层尺寸YbYAG晶体波导激光器及确定芯层尺寸的方法,属于激光技术领域。江苏大尺寸YbYAG晶体企业
高掺杂浓度YbYAG晶体的生长及光谱性能,应用中频感应提拉法生长了掺杂浓度高达50 at-%的YbYAG晶体,研究了室温下YbYAG晶体的吸收和发射光谱特性以及荧光寿命,在939 nm和969 nm处存在Yb3+离子的2个吸收带,能与InGaAs激光二极管(LD)有效耦合,适合激光管二极抽运。其荧光主峰位于1032 nm附近,YbYAG晶体的荧光寿命为390 μs。比较了高掺杂与低掺杂YbYAG晶体的光谱参数,指出高掺杂YbYAG晶体是一种很有前景的高功率激光增益介质。以上就是对YbYAG晶体的介绍。江苏大尺寸YbYAG晶体企业
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