بلورة Nd:YAG، والمعروفة أيضًا باسم بلورة غارنيت الألومنيوم والإيتريوم المطعمة بالنيوديميوم، هي بلورة وسط ليزر ذات خصائص شاملة جيدة تستخدم في ليزرات الحالة الصلبة.
تُثار ذرات بلورة Nd:YAG بواسطة مصباح الوميض، فتنتج البلورة ضوءًا مُضخّمًا ينتشر عند طول موجي محدد (1064 نانومتر). تُعدّ Nd:YAG إحدى بلورات الليزر المعروفة جيدًا، والتي تُصنع عن طريق تطعيم بلورات YAG بأيونات Nd.
تتميز بلورات ليزر Nd:YAG بنطاقات امتصاص تتراوح بين 730-760 نانومتر و790-820 نانومتر، ويتم ضخها عادةً بواسطة أنابيب الوميض أو ثنائيات الليزر. تبلغ ذروة انبعاث الليزر النموذجية 1064 نانومتر. كما يمكن الحصول على أطوال موجية عند 946 نانومتر، و1120 نانومتر، و1320 نانومتر، و1440 نانومتر من خلال قياسات مختلفة. تُعدّ أنماط التبديل Q والقفل مناسبة للحصول على ليزر بأطوال موجية مختلفة (532 نانومتر، 266 نانومتر، 213 نانومتر، إلخ) وعرض نبضات (10-25 نانوثانية).
تُستخدم بلورات Nd:YAG على نطاق واسع في أنظمة الليزر الصلبة المختلفة - تبديل الموجة المستمرة لمضاعفة التردد، وتبديل Q عالي الطاقة، وما إلى ذلك. عادةً ما تُستخدم البلورات المشوبة بتركيز عالٍ في الليزر النبضي، بينما تُستخدم البلورات المشوبة بتركيز منخفض عادةً لإخراج الموجة المستمرة.
تتمتع بلورات Nd:YAG بمجموعة واسعة من التطبيقات في الفيزياء الحيوية والطب والآلات والبحث العلمي والهندسة المعمارية.
ليزر كريستال Nd:YAG
طلب
-
هولوغرافيك
-
طب الليزر
-
علامة الليزر
-
الرادار وتحديد المدى
-
التطبيقات الطبية
- جهاز قياس المسافة بالليزر
الميزات الرئيسية
-
معامل كسب عالٍ
/ -
كفاءة المنحدرات العالية/
-
عتبة الليزر منخفضة/
-
نطاق امتصاص واسع/
-
خصائص بصرية وميكانيكية وفيزيائية ممتازة/
معايير المنتج
| مواصفات المواد | |
| نسبة تحمل تركيز النيوديميوم (atm%) | 0.1- 2.5(+/-0.1)atm% |
| توجيه | [001] or [110] or [111] <±0.5° |
| التوازي | 10〞 |
| رَأسِيّ | 5 درجات |
| جودة السطح | 10-5 |
| تشوه جبهة الموجة | λ/4@632 نانومتر |
| استواء السطح | λ/8@632 نانومتر |
| فتحة عدسة واضحة | ≥95% |
| تشذيب الحواف | <0.2×45° |
| طول التفاوت | +0.5/-0 مم |
| تفاوت السماكة/القطر | ±0.05 مم |
| أكبر حجم | القطر (3~12.7)×(3~150) مم |
| عتبة الضرر | >750 ميجاواط/سم² عند 1064 نانومتر 10 نانوثانية 10 هرتز |
| نسبة الانقراض | >30 ديسيبل (يعتمد على الحجم الفعلي) |
| الطحن الدقيق | حبيبات 400 |
| الخواص الفيزيائية والكيميائية | |
| البنية البلورية | مكعب – لا3د |
| ثابت الشبكة | 12.01 Å |
| كثافة | 4.56 جم/سم3 |
| نقطة الانصهار | 1950 °C |
| الموصلية الحرارية (واط/متر/كلفن عند 25 درجة مئوية) | 14 |
| الحرارة النوعية (جول/غرام/كلفن) | 0.59 |
| إجهاد الكسر | 1.3-2.6*103 كجم/سم2 |
| معدل التمدد الحراري (10-6·K-1 عند 25 درجة مئوية) | [100] التوجيه - 8.2 [110] التوجيه - 7.7 [111] التوجيه - 7.8 |
| صلابة موس | 8.5 |
| معامل يونغ / Gpa | 317 |
| معامل القص / جيجا باسكال | 54.66 |
| نسبة الانقراض | 25 ديسيبل |
| نسبة بواسون | 0.25 |
| الخصائص البصرية والطيفية | |
| انتقال الليزر | 4F3/2 →4I11/2 |
| طاقة الفوتون | 1.86×10-19 J |
| طول موجة انتقال الليزر، λl (نانومتر) | 1064 |
| طول موجة انتقال المضخة، λp (نانومتر) | 808 |
| عرض نطاق انتقال المضخة، Δλp (نانومتر) | <4 |
| عرض نطاق انتقال الليزر، Δλl (نانومتر) | ~0.6 |
| مقطع ذروة انتقال المضخة، σp (E-20 سم2) | 6.7 |
| المقطع العرضي لذروة انتقال الليزر، σl (E-20 سم2) | 28 |
| قوة تشبع انتقال المضخة φp (كيلوواط / سم2) | 12 |
| شدة تشبع انتقال الليزر φl (كيلوواط / سم2) | 2.6 |
| تدفق تشبع انتقال الليزر Γl,sat (جول / سم2) | 0.6 |
| الحد الأدنى لقوة المضخة لتر أدنى (كيلوواط / سم2) | ~0 |
| عمر أنبوب الليزر العلوي، τ (مللي ثانية) | 0.26 |
| نسبة العيوب الكمومية | 0.24 |
| توليد الحرارة الجزئي | 0.37 |
| معامل الانكسار | 1.8197 @1.064 µm |
| عمر الفلورة | 230 ميكروثانية |
