重庆人工YbYAG晶体批发

时间:2022年07月15日 来源:

YbYAG晶体性能实验测量,为了测量脉冲时间宽度小于20ns时的γ射线时间分辨图像,发展了新型无机闪烁体YbYAG,并实验测量了晶体的发光衰减时间、X射线激发发光光谱、相对效率和发光空间分辨等性能,研究了YbYAG晶体的发光性能。实验表明,YbYAG发光有三种衰减成分,快成分衰减常数为1.2ns,慢成分衰减常数与射线种类有关。X射线激发发光光谱在250~800 nm范围,有三个发光峰,分别为320,380和500nm,且320 nm处强度较大。相对发光效率为1900 ph/MeV。使用钨分辨卡测得YbYAG空间分辨能力为2 lp/m,使用刀口法测得空间调制传递函数为0.5时的频率为0.7 lp/mm。结果说明YbYAG晶体性能能够满足所需测量要求。YbYAG晶体比NdYAG晶体更适用于产生和放大具有Hz量级重复频率的高脉冲能量激光。重庆人工YbYAG晶体批发

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。山西大尺寸YbYAG晶体定制YbYAG晶体或掺镱钇铝石榴石可输出0.94 μm激光。

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。

对具有高光束质量输出的晶体波导激光器的芯径增大方法进行了理论计算和实验验证。通过模拟计算各个导模的相对增益,在考虑模式竞争的情况下,采用Yb原子数分数为1.0% 的YbYAG作为芯层材料,Er原子数分数为0.5%的ErYAG作为内包层材料,芯层的基模截止厚度可以达到360μm,相当于传统计算方法的两倍。采用扩散键合技术,制备了芯层尺寸为400μm×320μm×77 mm的晶体波导,并搭建了波导激光器,得到了较大输出功率为31 W,光-光转换效率为55.3%,光束质量为1.2×1.05的近衍射极限激光输出。实验结果证实了利用模式竞争计算晶体波导基模芯径的可靠性。YbYAG晶体在民用、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。

脉冲LD端面抽运变热导率方片YbYAG晶体温度场,对脉冲激光二极管(LD)端面抽运变热导率方片YbYAG晶体的温度场进行了分析和研究,建立了端面绝热,周边恒温的热传导模型,采用半解析理论,结合牛顿法得到了晶体的温度场分布,分析了不同的抽运功率,超高斯阶次,光斑半径和晶体尺寸因素对晶体温度场的影响。计算结果表明,当采用抽运功率为80w,超高斯半径为400μm,超高斯阶次为3的脉冲激光二极管对晶体进行抽运时,在将YbYAG晶体的热导率分别视为常量和非常量的情况下,该晶体在抽运端面处获得的较大温升分别为31.69,35.66℃.研究结果为激光器的设计提供了一定的理论指导。YbYAG作为特殊的激光工作物质,具有很好的激光工作性能。重庆人工YbYAG晶体批发

一般用提拉法生长YbYAG晶体,得到的晶体呈蓝色。重庆人工YbYAG晶体批发

下文介绍的是与YbYAG晶体相关的知识,感兴趣的就来看看吧,YbYAG晶体的合作发光现象。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。实验发现498 nm的蓝色发光强度与激发功率的平方成正比,而且Yb3+掺杂浓度越高,蓝色发光越强。分析表明这是Yb3+间强的相互作用导致的合作发光,是由于Yb3+在共价性的YAG基质中,它的4f13电子易于与近邻离子发生相互作用导致的。我们可以按照特殊要求,提供所需掺镱钇铝石榴石(Yb:YAG)激光晶体尺寸和规格的毛坯或晶片。重庆人工YbYAG晶体批发

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