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。经过生长的YbYAG晶体与用普通的氮气中生长的YbYAG晶体中频感应提拉法生长YbYAG激光晶体比较。YbYAG晶体可应用于高效、高功率激光领域。海南YbYAG晶体批发厂家
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。海南YbYAG晶体批发厂家掺镱钇铝石榴石晶体是适合高平均功率和高光束质量发射的激光材料。
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。
YbYAG晶体生长装置有哪些,你知道吗?YbYAG晶体的生长装置:气氛控制系统:YAG晶体生长时,通常充入高纯度氮气或氩气等惰性气体,用来保护铱金坩埚不被氧化损耗。后加热器:后热器可用高熔点氧化物如氧化铝、陶瓷等制成。通常放在坩埚的上部,生长的晶体逐渐进入后热器,生长完毕后就在后热器中冷却至室温。后热器的主要作用是调节晶体和熔体之间的温度梯度,控制晶体的直径,避免组分过冷现象引起晶体破裂。希望以上的一些相关的介绍能够对你有一些帮助。高掺杂YbYAG晶体是一种很有前景的高功率激光增益介质。
在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,且生长状态稳定,透明性较高。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。后续通过不断优化单晶光纤的质量,将大幅推进单晶光纤作为高性能光功能材料的实用化进程。掺镱钇铝石榴石晶体,化学式:YbYAG,具有纳秒级超快时间响应特性,在脉冲辐射探测领域有重要应用。是适合高平均功率和高光束质量发射的激光材料。上文的介绍,希望能对你有帮助。YbYAG晶体的二极管泵浦可以有效降低激光二极管热管理要求。海南YbYAG晶体批发厂家
YbYAG晶体发光慢成分衰减常数与射线种类有关。海南YbYAG晶体批发厂家
对YbYAG晶体感兴趣的可以来看看下文的一些相关知识的介绍,激光二极管抽运低温YbYAG再生放大器,对YbYAG晶体荧光谱线的分析,讨论了其低温条件下的增益特性.利用激光二极管作为抽运源,采用背向端面抽运方式,使用掺杂原子数分数为8%的片状YbYAG晶体,搭建了一台低温条件下工作的再生放大器。通过小能量信号光注入,在-90℃的低温下,可以得到重复频率10Hz,脉宽10ns,能量10.3mJ的激光脉冲输出,放大倍数达107倍。希望以上的介绍能够对你有帮助。海南YbYAG晶体批发厂家
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