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。一般用提拉法生长YbYAG晶体,得到的晶体呈蓝色。吉林高浓度镱离子掺杂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。陕西高掺杂浓度YbYAG晶体企业YbYAG晶体发光慢成分衰减常数与射线种类有关。
YbYAG晶体的生长装置:晶体提拉法的装置由以下部分组成:加热系统:加热系统由加热、保温、控温三部分构成。较常用的加热装置分为电阻加热和高频线圈加热两大类。本次操作所采用的高频线圈加热,依靠的是高频强电流流向环状线圈,产生的强磁束会贯通铱金坩埚,坩埚内产生相对应的涡电流和强大的焦耳热,使晶体温度迅速上升。保温装置通常采用金属材料以及耐高温材料等做成的热屏蔽罩和保温隔热层。其主要由传感器、控制器等精密仪器进行操作和控制。
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晶体提拉法的装置由加热系统:加热系统由加热、保温、控温三部分构成。
YbYAG激光晶体双色荧光现象的研究,yb~(3+)的电子构型只有一个基态和激发态,无激发态吸收和上转换,YAG有优良的机械性能,Yb~(3+)离子吸收带宽,能与InGaAs二极管泵浦源有效的耦合,可以实现高浓度的掺杂,使YbYAG晶体成为一种有前景的晶体。本文的内容主要包括以下几个方面: 1、简述了LD泵浦的掺Yb~(3+)全固态激光器的优点和发展现状。介绍了LD泵浦固体激光器的两种主要耦合方式:端面泵浦和侧面泵浦。 2、详细讨论了YbYAG激光晶体的光学和物理特性。详细讨论了稀土离子的发光机制。 3、在半导体InGaAs激光激发YbYAG晶体的荧光中,有一组位于460~494 nm的可见荧光。YbYAG作为特殊的激光工作物质,具有很好的激光工作性能。陕西高掺杂浓度YbYAG晶体企业
YbYAG晶体具有较高的光输出和较低的淬灭温度。吉林高浓度镱离子掺杂YbYAG晶体批发
高掺杂浓度YbYAG晶体的生长及光谱性能,应用中频感应提拉法生长了掺杂浓度高达50 at-%的YbYAG晶体,研究了室温下YbYAG晶体的吸收和发射光谱特性以及荧光寿命,在939 nm和969 nm处存在Yb3+离子的2个吸收带,能与InGaAs激光二极管(LD)有效耦合,适合激光管二极抽运。其荧光主峰位于1032 nm附近,YbYAG晶体的荧光寿命为390 μs。比较了高掺杂与低掺杂YbYAG晶体的光谱参数,指出高掺杂YbYAG晶体是一种很有前景的高功率激光增益介质。以上就是对YbYAG晶体的介绍。吉林高浓度镱离子掺杂YbYAG晶体批发
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