YbYAG/YAG復合結構微片激光晶體是薄片激光器領域內非常優良的激光材料。本項目采用自制的高性能YAG納米粉,研究完全由透明陶瓷構成的YbYAG/YAG復合結構微片的制備技術,用以取代價格昂貴的單晶微片,可以極大提高生產效率,降低造價,并提高激光輸出功率,給激光器的設計帶來很大的自由度。首先制備顆粒細小、單分散的YbYAG粉體,研制高Yb摻雜的YbYAG透明多晶體的制備技術。一般用提拉法生長YbYAG晶體,得到的晶體呈藍色。這是因為存在Yb2+和Re-F色心。摻鐿釔鋁石榴石晶體在脈沖輻射探測領域有重要應用。天津品質YbYAG晶體性能
YbYAG晶體的熱學性質及其對激光性能的影響,對于中頻感應加熱提拉法(Czochralski Method)生長的高摻雜濃度(原子數分數0.30)YbYAG晶體,經退火后采用差示掃描量熱計法測量了晶體的比熱容,通過激光脈沖法測量了不同摻雜濃度(原子數分數0.05~0.30YbYAG晶體的熱擴散率和熱導率。實驗表明,隨著Yb3+離子濃度增加,YbYAG晶體在300 K溫度下的導熱性能有明顯的降低。原子數分數為0.30的YbYAG晶體的激光實驗表明,高摻雜濃度YbYAG晶體熱導率的降低導致了激光閾值的增加。天津品質YbYAG晶體性能YAG晶體生長時,通常充入高純度氮氣或氬氣等惰性氣體,用來保護銥金坩堝不被氧化損耗。
在不斷優化設備激光加熱系統,調整生長參數的基礎上,成功制備出直徑約0.2 mm長710 mm YbYAG單晶光纖,LHPG單晶光纖生長爐設備結構如圖1所示。該YbYAG單晶光纖長徑比>3000,且直徑波動在±5%以內,是迄今為止在國內外見諸報道的同類單晶光纖中較高的長徑比,且表現出一定的可彎折柔韌特性,在機械性能上已具備光纖的特征。YbYAG晶體,具有尺寸大,缺陷密度低,利用率高,成本低等優點。Yb3 + 離子摻雜YAG 晶體( Yb: YAG) 作為一種性能優良的激光晶體已廣泛應用于高效、高功率激光領域。
大芯層尺寸YbYAG晶體波導的設計,采用無膠鍵合(AFB)技術制備的晶體波導具有良好的模式限制作用.在考慮模式競爭的情況下,對晶體波導的單橫模條件進行計算,得出在芯層材料為原子數分數為 1%的YbYAG,內包層材料為原子數分數為0.5%的ErYAG中,芯層和內包層的單橫模厚度范圍.計算結果表明芯層厚度上限可以增大為傳統計算結果的1.79倍,為同時實現大模場面積和單橫模輸出提供了理論支持。通過實驗制備出芯層尺寸為320 μm×400 μm的大芯層尺寸YbYAG晶體波導,并將該晶體波導作為增益介質搭建了晶體波導激光器,得到了1030 nm激光輸出,其較高輸出功率為26 W,斜率效率為31.5%,此時光束質量因子為 Mx2=1.22, My2=1.05。實驗結果證明該晶體波導能夠實現近衍射極限輸出,引入模式競爭來實現大芯層尺寸晶體波導單橫模輸出的設計方法可靠。YbYAG晶體主要應用:材料加工,微加工,焊接,切割。
對具有高光束質量輸出的晶體波導激光器的芯徑增大方法進行了理論計算和實驗驗證。通過模擬計算各個導模的相對增益,在考慮模式競爭的情況下,采用Yb原子數分數為1.0% 的YbYAG作為芯層材料,Er原子數分數為0.5%的ErYAG作為內包層材料,芯層的基模截止厚度可以達到360μm,相當于傳統計算方法的兩倍。采用擴散鍵合技術,制備了芯層尺寸為400μm×320μm×77 mm的晶體波導,并搭建了波導激光器,得到了較大輸出功率為31 W,光-光轉換效率為55.3%,光束質量為1.2×1.05的近衍射極限激光輸出。實驗結果證實了利用模式競爭計算晶體波導基模芯徑的可靠性。高摻雜YbYAG晶體是一種很有前景的高功率激光增益介質。天津品質YbYAG晶體性能
在低溫下,YbYAG晶體也具有非常豐富的吸收帶和發射帶。天津品質YbYAG晶體性能
你知道什么是YbYAG晶體?可以來看看下文的介紹,YbYAG晶體中的色心,在用引上法生長的YbYAG晶體中,存在一個獨特的色心,其吸收帶位于375nm和625nm,隨著Yb2O3摻雜濃度的增加,色心濃度增加。探討了晶體生長過程中色心形成機理。良好的γ射線輻照YbYAG晶體,誘導大量色心的形成。晶體中的色心對激發態Yb3+離子的熒光壽命具有淬滅效應,因此,YbYAG激光晶體需要經高溫退火,消除色心的影響。希望以上的一些相關的介紹能夠對你有一些幫助。天津品質YbYAG晶體性能
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