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    YAG晶体

    Nd:YAG晶体是目前综合性能最为优异的激光晶体。激光波长1064nm,广泛用于军事、工业和医疗等行业。

    Nd:YAG晶体

    Nd:YAG晶体是目前综合性能最为优异的激光晶体。激光波长1064nm,广泛用于军事、工业和医疗等行业。其优点是:低泵浦阈值、高效率、低损失、具有高光束质量、热传导性好、稳定的化学和机械特性。

    Nd:YAG晶体 Nd:YAG晶体

    应用:固体激光器

    常用规格型号

    直径(mm) 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 10
    长度(mm) 50 60 110 50 60 110 110 140 150 110 150 160

    备注:如需其它规格,请联系我们。

    物理特性:

    化学式 Nd3+:Y3Al5O12
    晶体结构 立方晶系
    掺杂浓度百分比 0.5-2.3%
    晶体取向 <100>,<111>
    晶格常数,A 12.01
    密度,g/cm3 4.56
    熔点,oc 1950
    介电常数 11.7
    莫氏硬度 8.5
    热膨胀系数 7.8X10-6Xok-1,<111>8.2X
      8.210-6Xok-1,<100>
    25oc导热系数,WXcm-1Xok-1 0.14
    1064nm散射损耗,nm,cm-1 0.003
    激光波长,nm 1064
    1μm折射率 1.82

    激光性能

    激光长度 自发荧光 激光跃迁
    0.946μm 255μs 4F3/2-4I9/2
    1.064μm 255μs 4F13/2-4I11/2
    1.123μm 255μs 4F3/2-4I11/2
    1.319μm 255μs 4F11/2-4I13/2

    光学性能

    材料 掺钕钇铝石榴石
    掺杂等级 0.5-2.3%
    掺杂浓度 ±0.1%
    定向 <111>晶向
    端面与轴向垂直度 ±5o
    直径公差 ±0.05mm
    长度公差 ±0.5mm或客户自定义
    平行度 ≤10″
    垂直度 ≤5′
    波前畸变 λ/8 @ 633nm
    平面度 λ/10 @ 633nm或客户自定义
    表面光洁度 10—5
    Barrel Finish Grinded or polished
    通过孔径 90%
    倒角 ∠0.15mmX0.450
    镀膜 AR膜剩余反射R∠0.25%@2940nm或客户自定义

    Er:YAG晶体

    Er:YAG激光波长为2.94微米,此波段激光较之二氧化碳激光的10.6微米更易被水、Ca、P等所吸收,多用于切开、切除多水份的身体软组织及骨切开术,性能大大优于二氧化碳激光刀。目前较多研究治疗牙周病及利用Er:YAG激光器代替高速涡轮牙钻,实施对牙体硬组织的切割等,这方面有应用前景可作关节游离体摘除、炎性滑膜摘除、半月板切除、经皮穿刺椎间盘减压术等。Er:YAG晶体具有高的光学质量、低的散射损失、高输出、稳定的化学和机械性能。泵浦波长为600-800nm。

    Er:YAG晶体 Er:YAG晶体

    应用:外科、牙科和医疗领域

    物理特性

    化学式 Er:Y3Al5O12
    晶体结构 立方晶系
    掺杂浓度百分比 0.15-50%
    晶体取向 <100>,<111>
    晶格常数,A 12
    密度,g/cm3 5.35
    熔点,oc 1970
    介电常数 11.7
    莫氏硬度 8.5
    热膨胀系数 7.7X10-6Xok-1,<111>
      8.2X10-6Xok-1,<100>
    25oc导热系数,WXcm-1Xok-1 0.12
    1064nm散射损耗,cm/1 0.003
    激光波长,nm 2940
    2940nm折射率 1.79

    激光性能

    激光长度 自发荧光 激光跃迁
    0.863μm 120μs 4S3/2-4I13/2
    1.64μm 9.1μs 4I13/2-4I15/2
    1.77μm 120μs 4S3/2-4I9/2
    2.94μm 110μs 4I11/2-4I13/2

    光学性能

    材料 掺铒钇铝石榴石
    掺杂浓度 1-50%
    定向 <111>晶向
    端面与轴向垂直度 ±5o
    直径公差 ±0.05mm
    长度公差 ±0.5mm或客户自定义
    平行度 ≤10″
    垂直度 ≤5′
    波前畸变 λ/8 @ 633nm
    平面度 λ/10 @ 633nm或客户自定义
    表面光洁度 10—5
    Barrel Finish Grinded or polished
    通过孔径 90%
    倒角 ∠0.15mmX0.450
    镀膜 AR膜剩余反射R∠0.25%@2940nm或客户自定义

    Yb:YAG晶体

    Yb:YAG是三价镱离子(Yb3+)掺入钇铝石榴石(YAG)基质中形成的一种产生1.03um近红外激光的激光晶体,其与Nd:YAG属于同一种基质,但由于掺杂不同而导致生长工艺有所不同。掺镱YAG由于量子效率高(91%),晶体光谱简单,无激发态吸收和上转换,且无荧光浓度猝灭,掺杂浓度高(可达30at.%以上),有较长的荧光寿命(0.91ms),吸收带带宽(18nm)比Nd:YAG的(<4nm)宽得多,能与二极管的泵浦波长有效耦合。在相同的输入功率下,Yb:YAG泵浦生热仅为Nd:YAG的1/4。   而且YAG基质的物化特性综合性能最为优良,所以Yb:YAG已成为最引人注目的固体激光介质之一,LD泵浦的高功率Yb:YAG固体激光器成为新的研究热点,并将其视为发展高效、高功率固体激光器的一个主要方向。

    应用:切割、焊接等工业激光器、电光激光技术

    物理性质

    化学式 Yb3+:Y3Al5O12
    晶体结构 立方晶系
    掺杂浓度百分比 5-30%
    晶体取向 <100>,<111>
    晶格常数,A 12.01
    密度,g/cm3 4.56
    熔点,oc 1970
    莫氏硬度 8.5
    热膨胀系数 7.8X10-6Xok-1,<111>8.2X
    25oc导热系数,WXcm-1Xok-1 0.14
    1064nm散射损耗,nm,cm-1 0.003
    激光波长,nm 1030
    1μm折射率 1.82

    光学性质

    材料 掺镱钇铝石榴石
    掺杂等级 5-30%
    定向 <100>晶向
    端面与轴向垂直度 ±5o
    直径公差 ±0.05mm
    长度公差 ±0.5mm或客户自定义
    平行度 ≤10″
    垂直度 ≤5′
    波前畸变 λ/8 @ 633nm
    平面度 λ/10 @ 633nm或客户自定义
    表面光洁度 10—5
    Barrel Finish Grinded or polished
    通过孔径 90%
    倒角 ∠0.15mmX0.450
    镀膜 AR膜剩余反射R∠0.25%@2940nm或客户自定义

    Cr,Tm,Ho:YAG晶体

    钬激光是以钇铝石榴石(YAG)为激活媒质,掺敏化离子铬(Cr)、传能离子铥(Tm)、激活离子钬(Ho)的激光晶体(Cr,Tm,Ho:YAG)制成的脉冲固体激光装置产生的新型激光??捎τ糜谝搅剖质?钬激光波长2.1μm。Cr,Tm,Ho:YAG晶体也能用于灯闪、二极管泵浦军事和气象领域,具有高光束质量、低散射损失、高效率。

    Cr,Tm,Ho:YAG晶体 Cr,Tm,Ho:YAG晶体

    应用:医疗、气象、军事

    物理特性

    化学式 Cr3+,Tm3+,Ho3+:Y3Al5O12
    体结构 立方晶系
    掺杂浓度百分比 0.85%(Cr)
      5.9%(Tm)
      0.36%(HO)
    晶体取向 <100>,<111>
    晶格常数,A 12
    密度,g/cm3 4.7
    熔点,oc 1950
    介电常数 11.7
    莫氏硬度 8.5
    热膨胀系数 7.7X10-6Xok-1,<111>
      8.2x10-6Xok-1,<100>
    25oc导热系数,WXcm-1Xok-1 0.13
    激光波长,nm 2080
    2080nm折射率 1.8

    光学特性

    材料 掺铒钇铝石榴石
    掺杂等级 0.85%(Cr)
      5.9%(Tm)
      0.36%(HO)
    定向 <100>晶向
    端面与轴向垂直度 ±5o
    直径公差 ±0.05mm
    长度公差 ±0.5mm或客户自定义
    平行度 ≤10″
    垂直度 ≤5′
    波前畸变 λ/8 @ 633nm
    平面度 λ/10 @ 633nm或客户自定义
    表面光洁度 10—5
    Barrel Finish Grinded or polished
    通过孔径 90%
    倒角 ∠0.15mmX0.450
    镀膜 AR膜剩余反射R∠0.25%@2940nm或客户自定义

     

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