掺钕CNAGS晶体
该晶体热膨胀均匀、热导各向异性,在超快激光和弹性光调制器中具有应用潜力。
Yuzhen, Li · Mao, Jiajia · Junqi, Zhang · 王一鸣 · Hong, Chen · Shouhao, Lv · Yueyue, Guo · 张百涛 · 何京良 · 郭世义
CrystEngComm 2023
具体参数
- 最强吸收峰半高宽
- {'zh': '19', 'en': '19'} nm
- 发射带半高宽
- {'zh': '16', 'en': '16'} nm
- 连续激光最大输出功率
- {'zh': '1.54', 'en': '1.54'} W
- 光光转换效率
- {'zh': '11.97', 'en': '11.97'} %
- 斜率效率
- {'zh': '12.28', 'en': '12.28'} %
技术优势
热膨胀均匀
不同方向热膨胀系数差异小,温度变化时晶体内部应力集中更小,降低开裂风险。
吸收带宽
最强吸收峰位于 805 nm,半高宽达 19 nm,有利于泵浦源选择与效率提升。
发射带宽
发射峰位于 1066 nm,半高宽 16 nm,适合产生短脉冲激光。
已实现激光输出
在 x 轴方向、5% 输出耦合镜下,获得 1.06 μm 连续激光最大输出功率 1.54 W,证明其可作为激光增益介质。
应用场景
- 超快激光器:宽发射带(16 nm)支持产生超短脉冲激光。
- 弹性光调制器:热膨胀均匀减小温度变化时的内部应力,有利于器件稳定性。
- 固态激光增益介质:已实现 1.06 μm 连续激光输出,可直接用作增益介质。