青海非复合YbYAG晶体作用

时间:2022年08月24日 来源:

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。在相同的半导体泵浦功率下,Yb:YAG泵浦生热为Nd:YAG的三分之一。青海非复合YbYAG晶体作用

二极管泵浦YbYAG准三能级1024nm薄盘激光器,采用二极管泵浦YbYAG晶体实现准三能级连续1024 nm薄盘激光器,1024 nm谱线是由YbYAG晶体内的2F5/2-2F7/2能级跃迁实现的,实验中采用折叠腔结构。泵浦光16次通过YbYAG晶体,当注入泵浦功率为17.9 W时,1024 nm激光输出功率为370 mW,通过采用Ⅰ类临界位相匹配LiB3O5 (LBO)晶体进行腔内二次谐波倍频,获得较大输出功率为45 mW的512 nm蓝-绿激光稳定输出,蓝-绿色激光30 min功率稳定度优于4.3%。以上就是关于YbYAG的相关介绍,希望能帮到大家。重庆高浓度YbYAG晶体好不好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。

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。

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1030nm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。研究出了光学性能优良、具有复合结构的YbYAG/YAG多晶微片激光晶体的先进制备技术。

NdYAG和YbYAG是石榴石结构铝酸盐激光晶体体系,具有优良的激光性能,适合LD泵浦,是国内外全固态激光器主要工作物质,是激光晶体研究领域的热点之一。Nd/YbYAG激光晶体是一种新型激光工作物质,在民用等领域将产生较大的经济和社会效益。YbYAG晶体更适合激光二极管泵浦激光系统,YbYAG晶体可输出0.94μm激光,与传统的NdYAG晶体相比。YbYAG晶体具有更大的吸收带宽,更长的上能级寿命,3-4倍更低的单位泵浦功率热负荷。YbYAG晶体不适合传统的掺钕激光系统的泵浦结构。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。重庆高浓度YbYAG晶体好不好

YbYAG晶体可应用于高效、高功率激光领域。青海非复合YbYAG晶体作用

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。青海非复合YbYAG晶体作用

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