陕西大尺寸YbYAG晶体厂家直销

时间:2022年10月10日 来源:

激光二极管斜面泵浦的固体板条激光器,它由谐振腔,YbYAG晶体,KTP倍频晶体和制冷器相互连接组成,其相互连接关系为,谐振腔由反射膜片和输出腔片构成,在谐振腔内依次放置有板条状YbYAG晶体和KTP倍频晶体,在板条状YbYAG晶体两侧安装有制冷器,板条状YbYAG晶体的两端面均为斜面,激光二极管的发射光与板条状YbYAG晶体的前端面形成一入射角。本实用新型可实现接近衍射极限的激光输出,由于泵浦光全部被材料吸收利用,能获得较高的激光效率,可实现高效倍频。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。陕西大尺寸YbYAG晶体厂家直销

YbYAG晶体的熔点达1970℃,为一致熔融化合物,通常采用感应加热熔体提拉法生长:首先将待生长的晶体的原料放在耐高温的坩埚中加热直至熔化,调整炉内温度场,使熔体上部处于过冷状态。然后在籽晶杆上安放所需籽晶,并让籽晶接触熔体表面。当籽晶表面稍熔后,慢慢向上提拉并转动籽晶杆,提拉速率为0.5~1mm/h、转速为8~12r/min。使熔体处于过冷状态而结晶于籽晶上,生长出我们所需要的晶体。希望以上的一些相关的介绍能够对你有一些帮助。陕西大尺寸YbYAG晶体厂家直销大芯层尺寸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。

一种YbYAG激光晶体的生长方法,所用的装置为感应加热提拉式单晶炉,其步骤包括按照YbYAG比例称量原料并混合均匀,置于铱坩埚中,装炉。单晶炉缓慢抽真空、充气和升温。下籽晶生长晶体。晶体生长完毕缓慢降温至室温,出炉。其特征在于所述单晶炉缓慢抽真空、充气和升温的具体过程包括单晶炉缓慢抽真空至8×10-3MP,充入纯氮气,至0.12MP压力后开始升温,至1500℃时观察炉内的压力,根据炉内的压力再充入1~5%的氧气,然后再升温熔料。这里的关键是采用两步充气的方法,是基于铱坩埚在1500℃以下的高温段会与氧气起强烈的反应,而超过这一温度反应则会在一定程度上。这样充气过程生长的晶体出炉后无色。

YbYAG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,YbYAG晶体或掺镱钇铝石榴石可输出0.94 μm激光,与传统的NdYAG晶体相比,YbYAG晶体或掺镱钇铝石榴石具有更大的吸收带宽,更长的寿命,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晶体或掺镱钇铝石榴石在高功率半导体泵浦激光器领域,被人们认为是取代NdYAG 晶体的较佳选择。以上就是关于YbYAG晶体的介绍,希望以上的一些相关的介绍能够对你有一些帮助。YbYAG晶体尺寸大,缺陷密度低。

YbYAG晶体的合作发光现象是怎么样的?你知道吗?不清楚的话,就和小编一起来看看吧,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498nm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。希望上文的一些的介绍能够对你有一些帮助。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。陕西提拉法生长YbYAG晶体好不好

用引上法生长的YbYAG晶体中,存在一个独特的色心。陕西大尺寸YbYAG晶体厂家直销

YbYAG的单晶生长需要Al2O3(99.999%)、Y2O3(99.999%)、Yb2O3(99.999%)作为原材料,如制备7.5%YbYAG,计算得配料重量百分比Al2O3: Y2O3: Yb2O3=41.61%: 51.15%:7.24%,以高纯度氩气作为保护气体。制备晶体完成后,我们采用偏光应力仪对YbYAG晶体进行检验。打开仪器,放入待测的YbYAG晶体,观察、测量并记录相关数据。高斜率效率、高光学质量、热导率高,机械强度高、无激发态吸收和上转换、单位泵浦功率产生的热负荷比Nd:YAG晶体低、二极管泵浦吸收带宽约8nm@940nm、适合常用的高功率InGaAs激光二极管(波长940nm或970nm)泵浦。陕西大尺寸YbYAG晶体厂家直销

上海蓝晶光电科技有限公司汇集了大量的优秀人才,集企业奇思,创经济奇迹,一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地,绘画新蓝图,在上海市等地区的电子元器件中始终保持良好的信誉,信奉着“争取每一个客户不容易,失去每一个用户很简单”的理念,市场是企业的方向,质量是企业的生命,在公司有效方针的领导下,全体上下,团结一致,共同进退,**协力把各方面工作做得更好,努力开创工作的新局面,公司的新高度,未来上海蓝晶光电供应和您一起奔向更美好的未来,即使现在有一点小小的成绩,也不足以骄傲,过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验,才能继续上路,让我们一起点燃新的希望,放飞新的梦想!

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责