YbYAG晶体生长装置有哪些,你知道吗?YbYAG晶体的生长装置:气氛控制系统:YAG晶体生长时,通常充入高纯度氮气或氩气等惰性气体,用来保护铱金坩埚不被氧化损耗。后加热器:后热器可用高熔点氧化物如氧化铝、陶瓷等制成。通常放在坩埚的上部,生长的晶体逐渐进入后热器,生长完毕后就在后热器中冷却至室温。后热器的主要作用是调节晶体和熔体之间的温度梯度,控制晶体的直径,避免组分过冷现象引起晶体破裂。希望以上的一些相关的介绍能够对你有一些帮助。NdYAG和YbYAG是石榴石结构铝酸盐激光晶体体系,具有优良的激光性能。贵州非复合YbYAG晶体行情
YbYAG晶体的可见荧光及其机理研究,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,分析了这些可见荧光产生的原因,指出它不同于红外荧光的发光机理,是一种离子对的合作吸收和发射.两个离子耦合成的离子对产生的可见荧光,其强度随激发功率的平方变化,提高晶体中离子对的密度,可见荧光可以得到增强。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。作为特殊的激光工作物质,不仅具有YAG基质材料所具有的优良的物理性质和稳定的化学性能,而且具有很好的激光工作性能。浙江温梯法生长YbYAG晶体批发一般用提拉法生长YbYAG晶体,得到的晶体呈蓝色。
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晶体主要特点:简单的电子结构排除了激发态吸收和各种有害的猝灭过程。940 nm宽吸收带2F5/2镱能级的寿命。低量子缺陷。可根据要求提供定制。YbYAG晶体主要应用:材料加工,微加工,焊接,切割。高功率薄盘激光器。YbYAG晶体技术特性:吸收峰波长942nm。峰值吸收截面7,7×10-21厘米2。峰值吸收带宽18nm。激光波长1030nm。寿命2F5/2镱能级950μs。发射截面@1030nm 2,1×10-20厘米2。折射率@632,8nm 1,83。晶体结构立方体。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/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。
你知道YbYAG晶体生长装置有哪些吗?和小编一起来看看吧,YbYAG晶体的生长装置:坩埚和籽晶夹,坩埚的材料要求化学性质稳定、纯度高,熔点要高于原料的熔点200℃以上。常用的坩埚材料为铂、铱、二氧化硅或其它高熔点氧化物。其中铂、铱主要用于生长氧化物类晶体。籽晶用籽晶夹来装夹。籽晶要求选用无位错或位错密度低的相应单晶。传动系统:传动系统由籽晶杆、坩埚轴和升降系统组成,并采用高精密的稀土永磁直流电机与籽晶杆连接传动,以保证旋转以及提拉的稳定性与准确性。希望以上的一些介绍能够对你有帮助。高倍率光学显微镜下观察YbYAG单晶光纤,可该光纤外形均匀规则。贵州非复合YbYAG晶体行情
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在不断优化设备激光加热系统,调整生长参数的基础上,成功制备出直径约0.2 mm长710 mm YbYAG单晶光纤,LHPG单晶光纤生长炉设备结构如图1所示。该YbYAG单晶光纤长径比>3000,且直径波动在±5%以内,是迄今为止在国内外见诸报道的同类单晶光纤中较高的长径比,且表现出一定的可弯折柔韧特性,在机械性能上已具备光纤的特征。YbYAG晶体,具有尺寸大,缺陷密度低,利用率高,成本低等优点。Yb3 + 离子掺杂YAG 晶体( Yb: YAG) 作为一种性能优良的激光晶体已广泛应用于高效、高功率激光领域。贵州非复合YbYAG晶体行情
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