2.7μm激光晶体Yb,Er,Ho∶GSGG的生长与光谱性能研究.docx
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2.7μm激光晶体Yb,Er,Ho∶GSGG的生长与光谱性能研究激光晶体是目前激光研究的重要组成部分,在激光器的研发中,激光晶体具有重要的作用。本文主要介绍了2.7μm激光晶体Yb,Er,Ho∶GSGG的生长与光谱性能研究。1.生长方法目前,常用的激光晶体生长方法包括Czochralski法、Bridgman法、熔盐法和水合物法等。对于2.7μm激光晶体Yb,Er,Ho∶GSGG的生长方法,熔盐法和水合物法是两种比较常见的方法。熔盐法是指在高温下,将一定比例的原料加入到熔化的混合盐中,然后在一定的条件下进
2.9μmTm,Ho∶LuAG激光晶体的生长与光谱性能研究.docx
2.9μmTm,Ho∶LuAG激光晶体的生长与光谱性能研究摘要:本文研究了一种2.9μmTm,Ho∶LuAG激光晶体的生长与光谱性能。采用Czochralski法生长了一批Tm,Ho∶LuAG单晶。通过对样品的X射线衍射分析和热重分析,确认了晶体的结构和稳定性。进一步研究了样品的光学特性。结果表明,Tm,Ho∶LuAG晶体在2.9μm处有高的吸收截面和发射截面,其自发辐射寿命较长。该材料具有良好的潜在应用前景。关键词:2.9μmTm,Ho∶LuAG激光晶体;生长;光谱性能;自发辐射寿命1.引言在激光科学和
0.5at%Yb∶YAG晶体光谱与激光性能研究.docx
0.5at%Yb∶YAG晶体光谱与激光性能研究近年来,人们对于固体激光器越来越感兴趣,因为它们可以产生高功率和重复性良好的激光光束。Yb∶YAG晶体是目前固体激光器中极具代表性的被广泛研究和应用的一种材料。本篇文章将就此进行研究,探讨0.5at%Yb∶YAG晶体的光谱与激光性能。一、光谱分析Yb∶YAG晶体在光谱分析方面非常重要,光谱的特性通常对于激光的性能有很大的影响。为了研究0.5at%Yb∶YAG晶体的光谱特性,我们使用了多种方法进行研究。首先,我们使用了荧光光谱法对Yb∶YAG晶体进行测量。测量结
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Yb:YAG激光晶体生长与激光性能研究的中期报告Yb:YAG激光晶体生长与激光性能研究的中期报告涉及以下方面:1.材料制备:报告介绍了Yb:YAG激光晶体的生长过程和烧结方法。生长过程中,考虑到晶体生长的均匀性和完整性,采用了自生长方法,通过调整晶体生长过程中的温度和晶体外侧的环境气氛,获得了高质量的晶体。2.物理性质:经过测试,Yb:YAG激光晶体表现出极佳的热稳定性和光学性能,适合用于高功率激光器系统。此外,还研究了激光晶体的激发和发射特性,深入了解了其内部能级结构和光学转换机制。3.激光性能:通过对
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Yb:YAG激光晶体生长与激光性能研究的综述报告Yb:YAG是一种重要的固体激光材料,由于其具备高的吸收系数、较高的发射截面和良好的热性能,在激光加工、医疗、通信等领域得到广泛应用。本文将综述Yb:YAG激光晶体生长和激光性能的研究进展。生长工艺从熔体生长法到Czochralski(CZ)生长法,不同的生长工艺在Yb:YAG晶体生长中被广泛采用。其中,熔体生长法是最早的生长方法之一,利用熔体冷却来生长晶体。然而,这种方法的晶体质量较差,因为它由于热冷却过程中的不均匀性而容易产生裂纹和杂质。另一方面,CZ法