脉冲LD端面抽运变热导率方片YbYAG晶体温度场,对脉冲激光二极管(LD)端面抽运变热导率方片YbYAG晶体的温度场进行了分析和研究,建立了端面绝热,周边恒温的热传导模型,采用半解析理论,结合牛顿法得到了晶体的温度场分布,分析了不同的抽运功率,超高斯阶次,光斑半径和晶体尺寸因素对晶体温度场的影响。计算结果表明,当采用抽运功率为80w,超高斯半径为400μm,超高斯阶次为3的脉冲激光二极管对晶体进行抽运时,在将YbYAG晶体的热导率分别视为常量和非常量的情况下,该晶体在抽运端面处获得的较大温升分别为31.69,35.66℃.研究结果为激光器的设计提供了一定的理论指导。与传统的Nd:YAG晶体相比,YbYAG晶体具有更大的吸收带宽,更长的寿命。江西非复合YbYAG晶体批发
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。湖南大尺寸YbYAG晶体厂家直供YbYAG晶体发光慢成分衰减常数与射线种类有关。
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晶体的荧光寿命为390μs。
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。用引上法生长的YbYAG晶体中,存在一个独特的色心。吉林人工YbYAG晶体研发
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。江西非复合YbYAG晶体批发
下文介绍的是与YbYAG晶体相关的知识,感兴趣的就来看看吧,YbYAG晶体的合作发光现象。当用940nm的近红外光激发时,YbYAG晶体有明显的上转换蓝色发光。实验发现498 nm的蓝色发光强度与激发功率的平方成正比,而且Yb3+掺杂浓度越高,蓝色发光越强。分析表明这是Yb3+间强的相互作用导致的合作发光,是由于Yb3+在共价性的YAG基质中,它的4f13电子易于与近邻离子发生相互作用导致的。我们可以按照特殊要求,提供所需掺镱钇铝石榴石(Yb:YAG)激光晶体尺寸和规格的毛坯或晶片。江西非复合YbYAG晶体批发
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