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湖南非复合YbYAG晶体加工

更新时间:2025-10-24      点击次数:39

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。高掺杂YbYAG晶体是一种很有前景的高功率激光增益介质。湖南非复合YbYAG晶体加工

关于YbYAG晶体的一些相关的介绍在这里了,感兴趣的可以来看看,提拉法生长直径8 inch YbYAG激光晶体,设计制造了适于生长直径8 inch YbYAG激光晶体的生长系统和热场,采用感应加热提拉法成功生长出了直径8英寸YbYAG激光晶体,晶体等径部分较小直径202 mm,等径长超过215 mm,总重63.7 kg,晶体外形完整,内部无气泡,包裹物,开裂等宏观缺陷,5 mW绿光激光照射下,未见散射颗粒。Yb:YAG晶体或掺镱钇铝石榴石在高功率半导体泵浦激光器领域,被人们认为是取代Nd:YAG 晶体的选择。希望以上的一些相关的介绍能够对你有一些帮助。安徽提拉法生长YbYAG晶体行情YbYAG晶体基质的优异 光学和导热性能,因而是高效率高平均功率 LD 泵浦激光器的理想工作物质。

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。本项目采用自制的高性能YAG纳米粉,研究完全由透明陶瓷构成的YbYAG/YAG复合结构微片的制备技术,用以取代价格昂贵的单晶微片,可以极大提高生产效率,降低造价,并提高激光输出功率,给激光器的设计带来很大的自由度。首先制备颗粒细小、单分散的YbYAG粉体,研制高Yb掺杂的YbYAG透明多晶体的制备技术。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。

二极管泵浦YbYAG准三能级1024nm薄盘激光器,采用二极管泵浦YbYAG晶体实现准三能级连续1024 nm薄盘激光器,1024 nm谱线是由YbYAG晶体内的2F5/2-2F7/2能级跃迁实现的,实验中采用折叠腔结构。泵浦光16次通过YbYAG晶体,当注入泵浦功率为17.9 W时,1024 nm激光输出功率为370 mW,通过采用Ⅰ类临界位相匹配LiB3O5 (LBO)晶体进行腔内二次谐波倍频,获得较大输出功率为45 mW的512 nm蓝-绿激光稳定输出,蓝-绿色激光30 min功率稳定度优于4.3%。以上就是关于YbYAG的相关介绍,希望能帮到大家。YbYAG晶体的熔点达1970℃,为一致熔融化合物。

对具有高光束质量输出的晶体波导激光器的芯径增大方法进行了理论计算和实验验证。通过模拟计算各个导模的相对增益,在考虑模式竞争的情况下,采用Yb原子数分数为1.0% 的YbYAG作为芯层材料,Er原子数分数为0.5%的ErYAG作为内包层材料,芯层的基模截止厚度可以达到360μm,相当于传统计算方法的两倍。采用扩散键合技术,制备了芯层尺寸为400μm×320μm×77 mm的晶体波导,并搭建了波导激光器,得到了较大输出功率为31 W,光-光转换效率为55.3%,光束质量为1.2×1.05的近衍射极限激光输出。实验结果证实了利用模式竞争计算晶体波导基模芯径的可靠性。掺镱钇铝石榴石晶体在脉冲辐射探测领域有重要应用。安徽提拉法生长YbYAG晶体行情

YbYAG晶体以其优异的热学、机械、光学、激光性能成为新的研究热点。湖南非复合YbYAG晶体加工

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。湖南非复合YbYAG晶体加工

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