海南非线性TmYAP晶体规格

时间:2022年03月13日 来源:

氟化物晶体声子能量较小,激光的上能级荧光寿命较长,有利于实现激光操作。此外,氟化物晶体一般具有中等硬度和热导率,因此常被用作激光基底。Tm:YLF、Tm:CaF2、Tm:BaY2F8等掺入Tm3的氟化物晶体被报道。它们的结构截然不同。YLF是四方单轴晶体,CaF2是立方各向同性晶体,BaY2F8是单斜晶体。不同的结构使它们的光谱性质不同。Tm:YLF因其***热透镜效应和输出线偏振光的优点而被***研究。1998年,Yokozawa T等人在12%Tm:YLF中通过781nm二极管泵浦获得了4.6 nm调谐范围的单纵模1.3mW激光输出。TmYAP晶体2mm波段激光输出效率高于TmYAG。海南非线性TmYAP晶体规格

3at%Tm:YAP激光实验在水冷温度18℃下进行,样品垂直b向切割,尺寸为4×4×8mm3,当注入功率22W时,获得5W 波长为1.94mm激光输出,光光转换效率23%。输出镜透射耦合率5%和8mm长晶体配合使用时,由于谐振腔透射损耗减小,增益较低的1.98~1.99mm波长振荡输出。对H2退火前后晶体激光性能进行了比较,3at%Tm:YAP晶体经过氢气退火处理,斜率效率较未经退火的提高40%,可见H2退火使晶体中杂质离子(Fe3+等)及缺陷减少,提高了晶体的激光性能,具体原因还有待于进一步分析。海南非线性TmYAP晶体规格TmYAP激光晶体已成为2m波段的重要晶体之一。

Tm:YAP晶体结构及分凝系数如前所述,YAP晶体属正交晶系畸变钙钛矿结构,空间群为D162h (Pnma),其结构示意图如图4-2所示,其中Al3+的配位数为6,处于氧八面体的中心,而Y3+的配位数是12,处于氧配位多面体的中心。Y-O键间距离2.62Å,使稀土离子很容易取代Y3+进入晶格1。我们通过XRD测试对所生长Tm:YAP晶体结构进行分析。不同浓度Tm:YAP与纯YAP的XRD谱比较,其中掺Tm3+YAP晶体与纯YAP晶体的衍射图谱完全一致,没有出现杂峰,说明Tm:YAP晶体结晶完整,呈完好的YAP相。

YAP晶体属于什么结构?4at%Tm:YAP激光实验在同样条件下进行,输出耦合镜的透射率为10%,样品尺寸为3×3×5mm3,垂直c向切割。达到阈值所需要的泵浦功率约4.4W,当泵浦功率为24W时,实现较大功率8.1W的激光输出,波长1.935mm,斜效率达42%,如图4-24。5at%Tm:YAP晶体在同样的泵浦功率密度下,晶体端面发生脆裂,这可能与5at%Tm:YAP晶体局部吸收功率过高以及热力学性能较差有关。 Tm:YAP晶体光谱参数及能量转移参数计算结果。由以上激光实验结果来看,4at% Tm:YAP晶体激光性能比较好,因此我们认为在我们所生长的Tm:YAP晶体中,4at%为比较好化的掺杂浓度。上空腔温度梯度较小,温度均匀性较高的温场设计能够有效的解决TmYAP晶体开裂、解理等现象。

提高Tm3激光器效率的有效途径之一是选择声子能量较高的衬底,以增加基态的斯塔克分裂,增强跃迁的振子强度,增加发射截面3H4能级的Tm3除了把能量转移到基态外,还可能跳低到3H5和3F4能级,产生约2.3m和1.4m的荧光,并可能吸收另一个光子,借助声子跳高到1G4和1D2能级,从而影响3H4 3H62 3F4的能量交叉弛豫过程。由于上转换概率随着Tm3掺杂浓度的增加而增加,因此在Tm3激光晶体中选择合适的掺杂浓度是必要的。Tm:YAP和Tm:LSO两微米波段激光晶体生长、光谱和激光性能的研究.2m激光的发射波长范围一般为1.87-2.16米,主要以Tm3和Ho3作为活性离子。海南非线性TmYAP晶体规格

TmYAP晶体的H6和H4非常适宜于高功率的AlGaAS激光二极管泵浦。海南非线性TmYAP晶体规格

在半导体靶材领域,也有稀土相关身影出现,虽然绝大多数半导体芯片的溅射靶材都是采用的铜、铝等传统金属,但仍有相当一部分采用的是钽靶、钼靶等为主。比如钼和氧化铟常被用做平板显示靶材,钽被用做芯片的靶材,钨被用作存储器芯片的靶材。稀土的另一大用途则是在激光方面,甚至有观点认为稀土孕育了人造激光。目前已知约有320种激光晶体,其中约290种是掺入稀土作为触活离子的,比如掺钕钇铝石榴石晶体,可以用作重复频率高的脉冲激光器,氟化锂钇可以被用作二极管泵浦的激光晶体。海南非线性TmYAP晶体规格

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