YbYAG晶体有哪些生长方法?是如何生长的?如果感兴趣的就一起来看看吧,YbYAG激光晶体的生长方法,一般用提拉法生长YbYAG晶体,得到的晶体呈蓝色。这是因为存在Yb2+和Re-F色心。由于晶体中含有Yb2+,使晶格发生畸变,不但使晶格缺陷大量增加,而且也对Yb3+的能级结构造成不利影响。导致了370nm和625nm处存在吸收波段和Re-F色心的形成。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。希望以上的一些相关的介绍能够对你有一些帮助。YbYAG晶体良好的性能满足大型高功率激光装置对大尺寸YbYAG晶体的需求。四川国产YbYAG晶体元件
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。四川国产YbYAG晶体元件YbYAG晶体是一种发展前景巨大的固体激光工作物质。
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,被视为发展高效率、大功率固体激光器的一个主要方向,成为当前较有发展前景的全固态激光器工作物质。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。但传统生长方法、工艺难以满足要求。YbYAG是一种在钇铝石榴石晶体中掺有三价离子的激光晶体,可发射1030 nm近红外激光。Yb YAG晶体具有量子效率高,无激发态吸收和上转换,高浓度耐受性,荧光寿命长,吸收带宽,发射范围宽,光学,机械和热学性能强等特点。在高效率,高功率二极管泵浦固态激光器中的潜在应用。
YbYAG/YAG复合结构微片激光晶体是薄片激光器领域内非常优良的激光材料。本项目采用自制的高性能YAG纳米粉,研究完全由透明陶瓷构成的YbYAG/YAG复合结构微片的制备技术,用以取代价格昂贵的单晶微片,可以极大提高生产效率,降低造价,并提高激光输出功率,给激光器的设计带来很大的自由度。首先制备颗粒细小、单分散的YbYAG粉体,研制高Yb掺杂的YbYAG透明多晶体的制备技术。一般用提拉法生长YbYAG晶体,得到的晶体呈蓝色。这是因为存在Yb2+和Re-F色心。YbYAG晶体或掺镱钇铝石榴石可输出0.94 μm激光。
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。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。河北高浓度镱离子掺杂YbYAG晶体
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。四川国产YbYAG晶体元件
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。四川国产YbYAG晶体元件
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