海南非复合YbYAG晶体直销

时间:2022年06月27日 来源:

YbYAG晶体性能实验测量,为了测量脉冲时间宽度小于20ns时的γ射线时间分辨图像,发展了新型无机闪烁体YbYAG,并实验测量了晶体的发光衰减时间、X射线激发发光光谱、相对效率和发光空间分辨等性能,研究了YbYAG晶体的发光性能。实验表明,YbYAG发光有三种衰减成分,快成分衰减常数为1.2ns,慢成分衰减常数与射线种类有关。X射线激发发光光谱在250~800 nm范围,有三个发光峰,分别为320,380和500nm,且320 nm处强度较大。相对发光效率为1900 ph/MeV。使用钨分辨卡测得YbYAG空间分辨能力为2 lp/m,使用刀口法测得空间调制传递函数为0.5时的频率为0.7 lp/mm。结果说明YbYAG晶体性能能够满足所需测量要求。YbYAG晶体的熔点达1970℃,为一致熔融化合物。海南非复合YbYAG晶体直销

本发明的技术解决方案如下一种YbYAG激光晶体的生长方法,所用的装置为感应加热提拉式单晶炉,其步骤包括按照YbYAG比例称量原料并混合均匀,置于铱坩埚中,装炉.下文是和YbYAG晶体相关的一些知识的介绍,如果感兴趣的就一起来看看吧,YbYAG激光晶体开裂的理论分析,采用提拉法,生长了Yb3+掺杂浓度为5at.%的YbYAG晶体,对晶体生长工艺进行了研究。较佳工艺参数:放肩和等径生长速率分别为0.Smm/h和1mm/h。转速为15rad/min,轴向温度梯度为0.01-0.05℃/mm。从理论上分析了生长速率、转速、热应力、晶体尺寸对晶体开裂的影响规律。海南非复合YbYAG晶体直销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。

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。

基于NdYAG晶体光纤的单频脉冲激光放大器,在重点研发计划项目的支持下,利用YbYAG晶体光纤和晶体细棒实现了平均功率大于70W的高效超快激光输出,预计近期将实现大于100W的超快激光输出。希望能将YbYAG晶体光纤超快激光的平均输出功率提升至500W,在该功率范围内部分替代薄片激光器,并在超快激光加工制造方面开辟新的应用领域。YbYAG(掺镱钇铝石榴石)适用于高功率输出,在激光工业加工领域有很强优势。看了以上的介绍希望能对你有帮助。由于Yb3+离子掺杂引起的晶格结构畸变导致了YbYAG晶体光谱性质的改变。

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。YbYAG晶体吸收线宽、热导性能和机械性能好。海南非复合YbYAG晶体直销

在低温下,YbYAG晶体也具有非常丰富的吸收带和发射带。海南非复合YbYAG晶体直销

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。海南非复合YbYAG晶体直销

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