CN100410428C - 自变频激光晶体稀土离子激活的稀土钼酸盐 - Google Patents

自变频激光晶体稀土离子激活的稀土钼酸盐 Download PDF

Info

Publication number
CN100410428C
CN100410428C CNB2003101152605A CN200310115260A CN100410428C CN 100410428 C CN100410428 C CN 100410428C CN B2003101152605 A CNB2003101152605 A CN B2003101152605A CN 200310115260 A CN200310115260 A CN 200310115260A CN 100410428 C CN100410428 C CN 100410428C
Authority
CN
China
Prior art keywords
rare earth
crystal
moo
moo4
conversion laser
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CNB2003101152605A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1621579A (zh
Inventor
涂朝阳
吴柏昌
李坚富
朱昭捷
王燕
游振宇
黄燕
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujian Institute of Research on the Structure of Matter of CAS
Original Assignee
Fujian Institute of Research on the Structure of Matter of CAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fujian Institute of Research on the Structure of Matter of CAS filed Critical Fujian Institute of Research on the Structure of Matter of CAS
Priority to CNB2003101152605A priority Critical patent/CN100410428C/zh
Publication of CN1621579A publication Critical patent/CN1621579A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100410428C publication Critical patent/CN100410428C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Abstract

本发明涉及晶体材料领域,它阐述一类新型高非线性光学系数的自变频激光晶体Re3+:Re2(MoO4)3(Re=Nd,Y,La,....Yb稀土离子)。具有无心对称的正交晶系结构的Re2(MoO4)3(Re=Y,La,Ce,Pr等稀土元素)晶体材料具有良好的物理化学性能,它们的倍频系数与LiNbO3相当,是KDP的3~5倍,且在最大的倍频系数方向上可以实现相位匹配,不必像LiNbO3晶体那样必须进行准相位匹配,才能够利用最大的倍频系数。而Yb3+和Nd3+掺杂的Re2(MoO4)3晶体材料便可以成为一类新型的、高非线性光学系数的自变频激光晶体。

Description

自变频激光晶体稀土离子激活的稀土钼酸盐
技术领域
本发明涉及晶体材料领域。它阐述一类新型高非线性光学系数的自变频激光晶体Re3+(I):Re(II)2(MoO4)3,(Re3+(I)=Nd,Yb;Re(II)=La,Y)。
背景技术
目前,蓝、绿色波段全固态激光光源的研究是科技界的一个热门课题,引起了世界各国科学家们极大关注。蓝、绿色波段全固态激光光源可以应用于海底对潜通信、探测/探雷、测深、水下传感装置、海基光控武器系统,在高密度光存储、数字视频技术、彩色激光显示和打印、海洋水色和海洋资源探测和激光制冷等领域也有着广泛的应用前景。
采用倍频和自变频技术是获得蓝、绿色波段全固态激光光源的重要手段之一。过去已经发明的倍频材料有著名的BBO、LBO、LiNbO3、KNbO3、K3Li2Nb5O15和KTiOPO4等,文献(J.C.Baumert,J.Hoffinagle,P.Gunter,Appl.Opt.24(1985)1299;J.Zarrabi,P.Gavrilovic,S.Singh,In Advanced SolidState Lasers 1(1996)147;J.Reid,M.Ouwerkerk,L.Beckers,PhilipsJ.Res.46(1992)199;V.Pruneri,R.Koch,P.G.Kazansky,In Advanced Solid StateLasers 1(1996)1;)报道了采用倍频技术以及KNbO3、K3Li2Nb5O15作为倍频材料,实现了高效蓝色波段激光的输出。而实现了高效蓝绿色激光输出的自变频材料有Nd3+和Yb3+掺杂的YAl3(BO3)4、GdAl3(BO3)4、Ba2NaNb5O15,Ca4GdO(BO3)3和Ca4YO(BO3)3等晶体(Tian Lili,Wang Jiyang,Wie Jingqian etal.Chin.Sci.Bull.43(1998)1973;Chaoyang Tu,Mingwang Qiu,Yichuan Huanget al.J.Cryst.Growth 208(2000)487;)。
近年来,由于文献(S.I.Kim,J.Kim,S.C.Kim et al.Mater.Lett.25(1995)195;)报道了Gd2(MoO4)3晶体可以作为有效的激光倍频材料和Nd3+:Gd2(MoO4)3可以作为多波长激光晶体和自变频激光晶体,具有无心对称的正交晶系结构的Re2(MoO4)3(Re=Nd,Y,La,....Yb稀土离子)晶体材料引起了科学家普遍的关注。国外科学家(D.Xue,K.Betzler,H.Hesse et al.J.Physics and Chemistry of Solids63(2002)359;)计算了Re2(MoO4)3(Re=Y,La,Ce,Pr等稀土元素)系列晶体的倍频系数,而科学家R.Bonneville,F.Auzel,等(J.Chem.Phys.67(1977)4597;)测定了Gd2(MoO4)3和Tb2(MoO4)3晶体的倍频系数,理论计算结果与实验结果相符合,都表明这一系列晶体的倍频系数与LiNbO3相当,是KDP的3~5倍,且在最大的倍频系数方向上可以实现相位匹配,不必像LiNbO3晶体那样必须进行准相位匹配,才能够利用最大的倍频系数。
Re2(MoO4)3和Yb3+;Nd3+:Re2(MoO4)3晶体材料具有良好的物理化学性能,作为一类新型的、高非线性光学系数的自变频激光晶体,是很值得认真研究的。此类晶体的研制成功,不仅将在学术上具有一定的科学意义,而且在全固态激光光源上有着广泛的应用前景。
发明内容
本发明的目的在于公开一类新型高非线性光学系数的自变频激光晶体Re3+(I):Re(II)2(MoO4)3,(Re3+(I)=Nd,Yb;Re(II)=La,Y,)。
实现本发明目的的技术方案是:
采用30~50mol%的K2MoO4作为助熔剂。首先采用缓慢降温自发生长出较好的籽晶,然后采用顶部籽晶法生长单晶。所用原料为分析纯的K2CO3、MoO3和4N的Re(I)2O3和Re(II)2O3(Re3+(I)=Nd,Yb,;Re(II)=La,Y,),根据下列反应式进行配料:
即:K2CO3+MoO3→K2MoO4+CO2
3MoO3+xRe(I)2O3+(1-x)Re(II)2O3
→Re(I)xRe(II)2(1-x)(MoO4)3
原料称量后,用玛瑙研钵研磨混合均匀后装入Φ70mm×70mm的铂坩锅内,在高于熔化温度50℃下恒温24小时,然后以5℃/d的降温速率进行降温,生长结束时,用去离子水处理,分离晶体。然后采用用所得的晶体作为籽晶进一步生长大晶体:当原料熔化后,在高于熔化温度(~960℃)50℃下恒温24小时,然后用尝试籽晶法测定熔体的饱和温度,在饱和度以上30℃左右将籽晶下至熔体中,半小时后降至饱和温度,开始以2-3℃/d的速率降温,籽晶转动速率为4.5-9rpm,生长20天后,将晶体提离熔体液面,然后以30℃/h的速率降至室温,可以得到Re3+(I):Re(II)2(MoO4)3(Re3+(I)=Nd,Yb;Re(II)=La,Y,)单晶。
附图说明
附图是用半导体激光光源作为泵浦源泵浦块状的Nd3+:La2(MoO4)3自变频激光晶体的实验装置图。
具体实施方式
实施例1:
采用45mol%的K2MoO4作为助熔剂。首先采用缓慢降温自发生长出较好的籽晶,然后采用顶部籽晶法生长单晶。所用原料为分析纯的K2CO3、MoO3和4N的La2O3、Nd2O3,根据下列反应式进行配料:
即:K2CO3+MoO3→K2MoO4+CO2
xNd2O3+3MoO3+(1-x)La2O3→Nd2xLa2(1-x)(MoO4)3(x=0.05-0.5)
原料称量后,用玛瑙研钵研磨混合均匀后装入Φ70mm×70mm的铂坩锅内,在高于熔化温度50℃下恒温24小时,然后以5℃/d的降温速率进行降温,生长结束时,用去离子水处理,分离晶体。然后采用用所得的晶体作为籽晶进一步生长大晶体:当原料熔化后,在高于熔化温度(~960℃)50℃下恒温24小时,然后用尝试籽晶法测定熔体的饱和温度,在饱和度以上30℃左右将籽晶下至熔体中,半小时后降至饱和温度,开始以2-3℃/d的速率降温,籽晶转动速率为4.5-9rpm,生长20天后,将晶体提离熔体液面,然后以30℃/h的速率降至室温,可以得到Nd3+:La2(MoO4)3单晶。
实施例2:
采用50mol%的K2MoO4作为助熔剂。首先采用缓慢降温自发生长出较好的籽晶,然后采用顶部籽晶法生长单晶。所用原料为分析纯的K2CO3、MoO3和4N的La2O3、Yb2O3,根据下列反应式进行配料:
即:K2CO3+MoO3→K2MoO4+CO2
xYb2O3+3MoO3+(1-x)La2O3→Yb2xLa2(1-x)(MoO4)3(x=0.05-0.5)
原料称量后,用玛瑙研钵研磨混合均匀后装入Φ70mm×70mm的铂坩锅内,在高于熔化温度50℃下恒温24小时,然后以5℃/d的降温速率进行降温,生长结束时,用去离子水处理,分离晶体。然后米用用所得的晶体作为籽晶进一步生长大晶体:当原料熔化后,在高于熔化温度(~960℃)50℃下恒温24小时,然后用尝试籽晶法测定熔体的饱和温度,在饱和度以上30℃左右将籽晶下至熔体中,半小时后降至饱和温度,开始以2-3℃/d的速率降温,籽晶转动速率为4.5-9rpm,生长20天后,将晶体提离熔体液面,然后以30℃/h的速率降至室温,可以得到Yb3+:La2(MoO4)3单晶。
实施例3:
采用808nm的半导体激光光源作为泵浦源泵浦块状的Nd3+:La2(MoO4)3自变频激光晶体。实验装置如附图所示,图中1是块状Nd3+:La2(MoO4)3晶体;2是808nm的半导体激光泵浦源;3是输入镜,对λ=531nm和1060nm波长全反射和对808nm全透射的介质镜;4是输出镜,对λ=1060nm波长全反射,531nm波长透射和对808nm全反射的介质镜;5是LPE-1A激光能量计;6是输出激光。
实施例4:
采用980nm的半导体激光光源作为泵浦源泵浦块状的Yb3+:La2(MoO4)3自变频激光晶体。实验装置如附图所示,图中1是块状Yb3+:La2(MoO4)3晶体;2是980nm的半导体激光泵浦源;3是输入镜,对λ=510nm和1020nm波长全反射和对980nm全透射的介质镜;4是输出镜,对λ=1020nm波长全反射,510nm波长透射和对980nm全反射的介质镜;5是LPE-1A激光能量计;6是输出激光。

Claims (3)

1. 自变频激光晶体稀土离子激活的稀土钼酸盐,其特征在于:该稀土钼酸盐的化学式为Re3+(I):Re(II)2(MoO4)3,Re3+(I)=Nd,Yb;Re(II)=La,Y,该晶体具有无心对称的正交晶系结构。
2. 一种权利要求1的稀土钼酸盐的生长方法,其特征在于:用30~50mol%的K2MoO4作为助熔剂,首先采用缓慢降温自发生长出较好的籽晶,然后采用顶部籽晶法生长单晶,其生长参数为降温速率2~3℃/d,籽晶转动速率4.5~9rpm。
3. 一种权利要求1的稀土钼酸盐的用途,其特征在于:该晶体用于蓝、绿色波段全固态激光光源。
CNB2003101152605A 2003-11-27 2003-11-27 自变频激光晶体稀土离子激活的稀土钼酸盐 Expired - Fee Related CN100410428C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2003101152605A CN100410428C (zh) 2003-11-27 2003-11-27 自变频激光晶体稀土离子激活的稀土钼酸盐

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2003101152605A CN100410428C (zh) 2003-11-27 2003-11-27 自变频激光晶体稀土离子激活的稀土钼酸盐

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1621579A CN1621579A (zh) 2005-06-01
CN100410428C true CN100410428C (zh) 2008-08-13

Family

ID=34760364

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2003101152605A Expired - Fee Related CN100410428C (zh) 2003-11-27 2003-11-27 自变频激光晶体稀土离子激活的稀土钼酸盐

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN100410428C (zh)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101114103B (zh) * 2006-07-25 2011-12-28 中国科学院福建物质结构研究所 用于激光和受激拉曼频移的钼酸盐晶体及其制备和用途
JP5293602B2 (ja) * 2007-07-03 2013-09-18 日立金属株式会社 単結晶シンチレータ材料およびその製造方法
CN101378173B (zh) * 2007-08-30 2012-07-18 中国科学院福建物质结构研究所 掺铬钼酸铝铷可调谐激光晶体及其制备方法和用途
CN101377016B (zh) * 2007-08-30 2012-08-22 中国科学院福建物质结构研究所 双掺镱钠离子钼酸钙激光晶体及其制备方法
CN101457399B (zh) * 2007-12-11 2013-01-02 中国科学院福建物质结构研究所 双掺铒钠离子钼酸钙激光晶体及其制备方法
CN104503183B (zh) * 2014-12-10 2018-04-03 天津大学 自变频太赫兹参量振荡器
CN111763987B (zh) * 2020-07-06 2022-05-10 暨南大学 一种Tm3+自激活激光晶体及其制备方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4265980A (en) * 1977-12-30 1981-05-05 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Technique for the growth of magnetic garnet compositions

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4265980A (en) * 1977-12-30 1981-05-05 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Technique for the growth of magnetic garnet compositions

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Linear and nonlinear optical susceptibilities oforthorhombicrare earth molybdates Re2(MoO4)3. D.Xue et al.Journal of physics and Chemistry of solids,Vol.63 . 2002 *
Linear and nonlinear susceptibilities of rare earthferroicmolybdates. R.Bonneville et al.The Journal of Chemical physics,Vol.67 No.10. 1977 *
βˊ-相掺钕钼酸钆晶体生长和性质研究. 邹宇琦等.人工晶体学报,第30卷第4期. 2001 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN1621579A (zh) 2005-06-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Becker Borate materials in nonlinear optics
CN101514489B (zh) 含稀土离子的氟硼酸盐、晶体及晶体的生长方法和用途
CN102946048B (zh) 一种基于硅钛钡石结构晶体的拉曼激光器
CN104176742B (zh) 四硼酸钡和四硼酸钡非线性光学晶体及制备方法和用途
CN109023502B (zh) 化合物氟碘酸铈和氟碘酸铈非线性光学晶体及制备方法和用途
CN102031563B (zh) 高温相钼酸碲钡晶体及其制备方法与应用
CN101956236A (zh) 大尺寸掺杂铌酸锂晶体及其制备方法
Chen et al. Crystal growth and characterization of CTGS and Nd: CTGS for self-frequency-doubling applications
CN103031607A (zh) 红外非线性光学晶体AB 4C 5Se 12
CN100410428C (zh) 自变频激光晶体稀土离子激活的稀土钼酸盐
CN102031562B (zh) 一种非线性光学晶体硼酸铋镉
CN101701355A (zh) 掺钕的铝酸钇钙激光晶体的提拉生长方法
CN102086530A (zh) 一种非线性光学材料磷酸铋铅晶体
CN103088423B (zh) 化合物钡硼氧氟和钡硼氧氟非线性光学晶体及制备方法和用途
CN102766905B (zh) 一类铒离子激活1.55微米波段镓酸盐激光晶体及其制备方法
CN105603529A (zh) 一种掺镱晶体及其生长方法和应用
CN103451730B (zh) Cd4RO(BO3)3化合物、Cd4RO(BO3)3光学晶体及制法和用途
CN102162133A (zh) 一种锆铒镱三掺铌酸锂晶体及其制备方法
CN101089244B (zh) 氧化锌单晶的一种熔盐生长方法
CN105350083A (zh) 硼酸碲铋化合物、硼酸碲铋非线性光学晶体、硼酸碲铋闪烁晶体及制备方法和应用
CN102086529B (zh) 一种铒镱双掺钽铌酸钾锂单晶的提拉制备方法
CN101298695A (zh) 铌酸钙单晶体的生长方法
CN103866388A (zh) 一种立方相萤石型铌酸铽钙磁光晶体及其制备方法
CN102321918A (zh) 一种双掺铌酸锂晶体及其制备方法
Kim et al. Tm-doped Langasite (La3Ga5SiO14) crystals grown by the Czochralski method for optical applications

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20080813

Termination date: 20141127

EXPY Termination of patent right or utility model