Die Strahlungswellenlänge von Ho3+ Die Ionenemission liegt nahe 2100 nm, einem Bereich, der für das menschliche Auge unbedenklich ist. Aufgrund der hohen Transmission in der Atmosphäre bietet dieser Bereich vielversprechende Anwendungsmöglichkeiten in der Fernerkundung, Laserentfernungsmessung und im Laserradar. Gleichzeitig liegt 2100 nm im Absorptionsmaximum des Wassermoleküls, welches von menschlichem Gewebe stark absorbiert wird. Bei der Anwendung in der Chirurgie beträgt die Eindringtiefe des Ho-Lasers im menschlichen Körper nur wenige zehn Mikrometer, und es entstehen kaum thermische Schäden am umliegenden Gewebe. Daher findet er breite Anwendung in der Chirurgie und Therapie. Der Ho-Laser kann auch als Pumpquelle genutzt werden. Durch den nichtlinearen Effekt eines Kristalls (z. B. eines ZGP-Kristalls) lässt sich ein Infrarotlaser mit einer Wellenlänge von 3–5 μm erzeugen.
Laserkristall Ho:YAG
ANWENDUNG
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2100-nm-Laser
HAUPTMERKMALE
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Hohe Laserverstärkung
/ -
Augenschonend und gute Luftdurchlässigkeit/
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Hohe Energiespeicherkapazität/
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Niedriger Quantendefekt/
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Lange Fluoreszenzlebensdauer/
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Großer Emissionsquerschnitt/
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Hohe Hangeffizienz/
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Geringe Aufwärtswandlungsverluste und geringe Rückabsorptionsverluste/
PRODUKTPARAMETER
| Spot Standard Produkte | |
| Größe (mm3) | Ø5*20 |
| Doping | 1% bis |
| Endfläche | BW=60,9° |
| Materialspezifikationen | |
| Materialien | Ho:YAG |
| Konzentrationstoleranz (atm%) | 0,2 % ~3 % (gemäß Kundenwunsch) |
| Orientierung | kristalline Richtung |
| Parallelität | <10” |
| Senkrechtheit | <5” |
| Oberflächenbeschaffenheit | 10/5 Scratch/dig pro |
| Wellenfrontverzerrung | λ/8per inch @633nm |
| Oberflächenebenheit | λ/10@ 633 nm |
| Klare Blende | > 90 |
| Toleranz für Dicke/Durchmesser | Stäbe mit Durchmesser: (+0, -0,05) mm, ( ±0,5) mm |
| Physikalische und chemische Eigenschaften | |
| Kristallstruktur | Kubisch |
| Gitterkonstante | 12.01Å |
| Dichte | 4.56g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 1970°C |
| Wärmeleitfähigkeit | 14 W/m/K, 20 °C; 10,5 W/m/K, 100 °C |
| Beständigkeit gegen Temperaturschocks | 790 W/m |
| Thermischer optischer Koeffizient (dn/dT) | 7.3×10-6/ K |
| Thermische Ausdehnung / (10-6•K-1 @ 25°C) | [100]:8.2×10-6/K@ 0~250℃; [110]:7.7×10-6/K@0~250℃; [111]: 7.8×10-6/K@0~250℃ |
| Härte (Mohs) | 8.5 |
| Elastizitätsmodul /GPa | 3,17 × 10⁴ kg/mm² |
| Schermodul /GPa | 310 GPa |
| Aussterbeverhältnis | > 28 dB |
| Spezifische Wärmekapazität | 0,59 J/g·cm³ bei 0–20 °C |
| Spezifische Wärmekapazität | Unlöslich in Wasser, schwer löslich in gewöhnlichen Säuren |
| Poissonzahl | 0.3 |
| Optische und spektrale Eigenschaften | |
| Laserübergang | 5I7→5I8 |
| Laserwellenlänge | 2,05 μm |
| Effektiver stimulierter Absorptionsquerschnittpan | 1.09×10-20cm2 |
| Effektiv stimulierter Emissionsquerschnitt/Spannweite> | 1.14×10-20cm2 |
| Pumpwellenlänge | 1908 nm |
| Laserwellenlänge | 2090 nm |
| Fluoreszenzlebensdauer | 7 ms |
| Quanteneffizienz | 1 |
| Brechungsindex bei 1,030 μm | 1.82 |
| Oberer Konversionsverlustfaktor | 1.8, 2.6, 5.3×10-18cm3/s |
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