室温下YbYAG的上转换荧光光谱,此荧光归因于Yb3+离子的“合作”发光和Yb3+离子到稀土杂质离子的能量转移。测试了YbYAG晶体的X射线荧光,发光峰对应于电荷迁移态到Yb3+离子的基态,激光态间的跃迁。研究了Cr,YbYAG晶体的荧光光谱,讨论了Cr4+激光输出的可能性。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。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,就够很容易的被InGaAs半导体激光器所泵浦,是一种适合LD泵浦的高平均功率和高光束质量的发射1um左右波长的激光材料。YbYAG具有YAG基质材料所具有的优良的物理性质和稳定的化学性能。辽宁品质YbYAG晶体企业
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。辽宁品质YbYAG晶体企业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。
提出采用离心成型工艺制备具有复合结构的YbYAG/YAG陶瓷坯体,可极大简化工艺,直接成型复合结构微片。探明复合结构陶瓷坯体的烧结致密化机理,研制完全致密透明的YbYAG/YAG多晶体的烧结技术。然后研究开发出光学性能优良、具有复合结构的YbYAG/YAG多晶微片激光晶体的先进制备技术。相关研究将对微片激光晶体及复合结构激光晶体的开发奠定理论和实践基础,具有重大的理论意义和广阔的应用前景。希望通过以上的一些相关的介绍能够对你有一些帮助。
YbYAG晶体中的色心,在用引上法生长的YbYAG晶体中,存在一个独特的色心,其吸收带位于375nm和625nm,随着Yb2O3掺杂浓度的增加,色心浓度增加。探讨了晶体生长过程中色心形成机理。良好C射线辐照YbYAG晶体,诱导大量色心的形成。晶体中的色心对激发态Yb3+离子的荧光寿命具有淬灭效应,因此,YbYAG激光晶体需要经高温退火,消除色心的影响。一般用提拉法生长YbYAG晶体,得到的晶体呈蓝色。此外该晶体不适合传统的掺钕激光系统的泵浦结构。Yb:YAG晶体不适合传统的掺钕激光系统的泵浦结构。希望看了介绍后,能帮助到你。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。
本发明的技术解决方案如下一种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.下文是和YbYAG晶体相关的一些知识的介绍,如果感兴趣的就一起来看看吧,YbYAG激光晶体开裂的理论分析,采用提拉法,生长了Yb3+掺杂浓度为5at.%的YbYAG晶体,对晶体生长工艺进行了研究。较佳工艺参数:放肩和等径生长速率分别为0.Smm/h和1mm/h。转速为15rad/min,轴向温度梯度为0.01-0.05℃/mm。从理论上分析了生长速率、转速、热应力、晶体尺寸对晶体开裂的影响规律。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。辽宁品质YbYAG晶体企业
YbYAG(掺镱钇铝石榴石)适用于高功率输出。辽宁品质YbYAG晶体企业
YbYAG晶体在近940 nm处有一个宽的泵浦带,比808 nm的Nd:YAG晶体宽10倍以上。Yb3+:KGW晶体具有较大的增益带宽,能够在锁模工作模式下获得<100 fs的脉冲持续时间。与具有类似的大增益带宽的其他掺yb增益介质相比,掺yb钨酸盐具有相当高的发射截面。yb3+:caf2是用于短脉冲,高能量,高功率二极管泵浦固态激光器开发的研究多且有希望的晶体之一。YbKYW晶体中的Yb掺杂浓度可能很高,而不会发生明显的淬灭。常见的双钨酸盐的热导率范围为3-4 Wm-1K-1。辽宁品质YbYAG晶体企业
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