青海高浓度镱离子掺杂YbYAG晶体公司
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。掺镱钇铝石榴石晶体在脉冲辐射探测领域有重要应用。青海高浓度镱离子掺杂YbYAG晶体公司
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。海南YbYAG晶体企业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。
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。
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。高长径比的YbYAG单晶光纤,展现出的柔性特征将有利于实现全固态、高紧凑性的高功率激光器件。
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。YbYAG作为特殊的激光工作物质,具有很好的激光工作性能。黑龙江提拉法生长YbYAG晶体型号
YbYAG晶体激光上能级无激发态自吸收和上转换。青海高浓度镱离子掺杂YbYAG晶体公司
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。青海高浓度镱离子掺杂YbYAG晶体公司
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