贵州提拉法生长YbYAG晶体现货直供
你知道什么是YbYAG晶体?可以来看看下文的介绍,YbYAG晶体中的色心,在用引上法生长的YbYAG晶体中,存在一个独特的色心,其吸收带位于375nm和625nm,随着Yb2O3掺杂浓度的增加,色心浓度增加。探讨了晶体生长过程中色心形成机理。良好的γ射线辐照YbYAG晶体,诱导大量色心的形成。晶体中的色心对激发态Yb3+离子的荧光寿命具有淬灭效应,因此,YbYAG激光晶体需要经高温退火,消除色心的影响。希望以上的一些相关的介绍能够对你有一些帮助。高倍率光学显微镜下观察YbYAG单晶光纤,可该光纤外形均匀规则。贵州提拉法生长YbYAG晶体现货直供
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。甘肃高掺杂浓度YbYAG晶体企业YbYAG晶体吸收线宽、热导性能和机械性能好。
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晶体发光快成分衰减常数为1.2 ns。
通过测量不同温度下YbYAG晶体的吸收光谱和低温光谱发现,即使在低温下,YbYAG晶体也具有非常丰富的吸收带和发射带,这主要是由于Yb的4f电子所受屏蔽较少,易于与周围晶格产生较强的相互作用,并且YAG基质有非常丰富的声子振动峰,当两个Strak能级的间隔与晶格声子振动能量相匹配时,一个强的振动结构就会出现。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。这种作用也导致了YbYAG晶体零声子线的温度展宽和线移。当温度从8K升温到300K时,零声子线从6.3cm-1展宽到42cm-1。随温度升高,零声子线逐渐红移,300K时,零声子线相对于8K时向长波移动了约8cm-1。YbYAG晶体成为当前很有发展前景的全固态激光器工作物质。甘肃高掺杂浓度YbYAG晶体企业
YbYAG晶体生长状态稳定,透明性较高。贵州提拉法生长YbYAG晶体现货直供
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。贵州提拉法生长YbYAG晶体现货直供
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