大尺寸YbYAG激光晶体泡生法制备方法,其步骤包括装炉,化料,引晶,缩颈,放肩,等径生长,冷却和退火.放肩时,晶体的转速为零,放肩及其以后各阶段,晶体都不转动.把拉速控制在0.05~0.3mm/h范围内,重量增加速率控制在10~250g/h范围内,待晶体直径长至所需直径,即完成放肩过程.等径生长时,调节加热功率,使晶体重量均匀增加,增加速率为250~900g/h,直到重量不再增加为止,此时晶体生长结束.本方法生长的YbYAG晶体,具有尺寸大,缺陷密度低,利用率高,成本低等突出优点,能满足大型高功率激光装置对大尺寸YbYAG晶体的需求。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。广西新型YbYAG晶体研发
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。福建大尺寸YbYAG晶体厂家大芯层尺寸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。
YbYAG晶体的优势:1、高斜率效率。2、高光学质量。3、热导率高,机械强度高。4、无激发态吸收和上转换。5、单位泵浦功率产生的热负荷比NdYAG晶体低。6、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。在YbYAG晶体中发现浓度猝灭现象,对猝灭机制进行了分析研究。指出退火前晶体的荧光浓度猝灭现象主要由Yb2+、色心和由此产生的晶格畸变所致。高掺杂浓度时痕量稀土杂质离子的存在也将导致浓度猝灭.确定了YbYAG晶体中Yb3+的理想掺杂浓度。
近衍射极限输出大芯层尺寸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.在晶体波导激光器的单模条件中,将模式竞争概念引入到晶体波导中增加单模输出的芯径的尺寸,得到大功率的单模输出.首先利用晶体波导的二维模场分布情况下的模式竞争单模条件,计算得出芯层厚度上限可以增大到传统计算结果的1.79倍。其次成功制备了截面单边尺寸为330±10μm的长方形大芯径YbYAG晶体波导,选择320μm×400μm,通过实验验证了模拟计算的方向性正确,同时证明了模式竞争在限模中起到的巨大作用,为得到近衍射极限输出大芯层尺寸YbYAG晶体波导激光器提供了一种方法。YbYAG晶体发光慢成分衰减常数与射线种类有关。
YbYAG晶体由于其良好的物理特性,成为了碟片激光器理想的激光介质。由于掺镱材料的准三能级结构特性使其对温度十分敏感,因此研究YbYAG激光器工作过程中的热效应显得非常重要。本文提出了一个研究YbYAG激光器准三能级产热过程的物理模型来计算碟片的热负载系数,模型中包含了四部分产热:自发辐射产热,激光产热,ASE效应产热以及上下能级的无辐射跃迁产热。结合速率方程模型和前面提到的ASE效应模型,得到了一个完整的关于碟片激光器的输出特性模型。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。天津品质YbYAG晶体现货供应
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。广西新型YbYAG晶体研发
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。广西新型YbYAG晶体研发
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