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掺杂Yb^2+离子的激光材料具有能级结构简单、抽运波长与振荡波长相近、量子效率高等优点,十分适合作为半导体激光器(LD)直接抽运的高功率激光光源。近年来,随着高性能InGaAs激光二极管的发展和成本的降低,掺Yb抖激光介质的研究受到人们的极大关注,并已研制出了许多新型激光晶体,如Yb:YAG,Yb:KYW,Yb:KGW,Yb:YAB,Yb:GGG和Yb:CaF2等。但是这些晶体还有很多不足之处,譬如生长比较困难、发射谱带相对窄和晶伙执导忡能相对姜等. 相似文献
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Yb^3+激光材料在900~980nm范围具有较强的吸收,能与高效的InGaAs激光二极管(波长为9001100nm)有效地耦合,且能级简单,抽运波长与振荡波长相近,量子效率高。这些优点十分有利于在1000nm附近实现超快高功率激光输出。而随着高性能InGaAs激光二极管的发展和成本的降低,近年来,掺Yb^3+激光介质的研究受到人们的极大关注,并研制出了许多新型激光晶体,如Yb:YAG,Yb:KYW,Yb:GdVO4,Yb:SYS,Yb:YAB, 相似文献
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掺Yb3+介质作为1μm波段全固态超短激光脉冲发射最有前途的激光介质受到普遍关注。与掺Nd3+介质相比它具有更宽的发射谱线,因此更容易实现1μm附近宽调谐激光运转以及超短脉冲的产生;而它的吸收波长与InGaAs二极管激光器相匹配,可用于研制紧凑廉价的半导体激光抽运全固态激光器。此外,掺Yb3+介质能级结构简单,避免了激发态吸收、浓度猝灭和上转换等不必要的激光损耗。当然,掺Yb3+介质也有一定的缺点,例如其上能级寿命比较长,在利用半导体可饱和吸收镜(SESAM)被动锁模时很容易产生调Q或者调Q锁模。由山东大学研制的Yb∶YAB晶体除了具… 相似文献
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作为发射在1μm波段的二极管抽运全固态激光器的增益介质,掺Yb离子的晶体备受关注。掺Yb晶体具有能级结构简单,量子缺陷低(<0·1),量子效率高等优点。目前成功使用掺Yb的晶体作为增益介质的飞秒激光振荡器已有很多报道,如Yb∶BOYS[1],Yb∶KYW[2],Yb∶SYS[3]等。激光材料的发射谱带越宽,愈容易实现宽调谐和高功率超快激光的输出。Yb离子占据基质中低对称性的格位或多种格位,非常有利于吸收和发射光谱的宽化。实验中采用中国科学院上海光学精密机械研究所研制生长的Yb∶Gd2Si O5(Yb∶GSO)晶体。Yb∶GSO晶体垂直切割、双面镀940~98… 相似文献
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高掺杂浓度Yb:YAG晶体的生长及光谱性能 总被引:4,自引:4,他引:0
应用中频感应提拉法生长了掺杂浓度高达50at.-%的Yb:YAG晶体,研究了室温下Yb:YAG晶体的吸收和发射光谱特性以及荧光寿命,在939nm和969nm处存在Yb^3 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1032nm附近,Yb:YAG晶体的荧光寿命为390μs。比较了高掺杂与低掺杂Yb:YAG晶体的光谱参数,指出高掺杂Yb:YAG晶体是一种很有前景的高功率激光增益介质。 相似文献
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作为1μm附近由激光二极管直接抽运的高效、紧凑固体激光器的增益介质,掺Yb3+离子的激光材料越来越受到人们的关注。掺Yb的晶体具有能级结构简单,荧光寿命长,量子缺陷低等优点。掺Yb离子的激光晶体作为增益介质的飞秒激光振荡器国际上已有报道,实现全固态飞秒激光器件的实用化是国内外科学家追求的目标。激光实验中采用的Yb∶GSO晶体具有低对称的晶体结构,可提供强晶体场和配位场,有利于Yb3+的能级分裂。Yb∶GSO中Yb3+基态2F7/2能级分裂幅度达到1076 cm-1。Yb∶GSO晶体的高效调谐及被动锁模激光输出已在较早的实验中得到证实。本实… 相似文献
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YAG单晶是高功率激光的重要材料,近年来高透明度多晶陶瓷作为激光介质引起人们广泛的注意。YAG陶瓷相对单晶具有易制造大尺寸、掺杂浓度高、易批量生产等优点。在Nd∶YAG陶瓷获得长足发展的同时,Yb掺杂的陶瓷也得到了越来越多的关注。Yb∶YAG陶瓷与Nd∶YAG陶瓷相比具有许多优点:Yb掺杂的激光介质无交叉弛豫振荡和激发态吸收,有较宽的吸收带,较长的荧光寿命及较高的量子效率等。因此,高质量的Yb∶YAG陶瓷将是非常理想的高功率激光材料。最近,中国科学院上海硅酸盐研究所制备了Yb∶YAG多晶透明陶瓷并经中国科学院上海光学精密机械… 相似文献
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Yb:YAG蓝色激光输出 总被引:7,自引:2,他引:5
报道了Yb:YAG晶体的蓝光激光输出。在InGaAs激光二极管的泵浦下,掺杂浓度为6%的Yb:YAG晶体,得到485nm的蓝光激光输出。激光腔为平凹腔,腔长39mm。在1w功率泵浦下,输出功率38.5μw,光束发散角为10mrad,阈值为410mw。激光输出峰值波长为485.81nm,半宽度为1.1nm,其它还有几个次峰位于471.90nm、494.63nm、460.23nm和480.38nm。分析了激光产生的机理,认为是Yb^3 对的合作吸收和发射,或是Yb^3 与Tm^3 的合作上转换发光。 相似文献
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Er3+/Yb3+共掺磷酸盐玻璃的发光与1.54μm激光性能 总被引:1,自引:0,他引:1
宋峰 《激光与光电子学进展》2007,44(4):15-25
介绍了用于1.54μm激光发射的Er3 /Yb3 共掺激光材料的发展,并着重介绍了Er3 /Yb3 共掺磷酸盐玻璃的光谱性质,及其在玻璃激光器、光纤激光器、光纤放大器以及光波导中的应用.最后,对Er3 /Yb3 共掺磷酸盐玻璃材料的发展前景作了展望. 相似文献