Laserkristall Ti:Saphir


Ti:Saphir-Kristallprodukt, auch bekannt als titandotierter Saphirkristall, mit der chemischen Formel Ti3+:Al2 DER3 , ist ein mit Übergangsmetallen dotierter Laserkristall mit guten Gesamteigenschaften.

Als optisch gepumpter Festkörperlaserkristall findet Ti-dotierter Saphir breite Anwendung in wellenlängenverstimmbaren Lasern. Der Durchstimmbereich liegt zwischen 650 und 1100 nm, die maximale Wellenlänge bei 800 nm. Er ist der Laserkristall mit dem größten durchstimmbaren Wellenlängenbereich.
Von3+ Ionen weisen eine sehr große Verstärkungsbandbreite auf, was die Möglichkeit eröffnet, in Kurzpulslasern eine sehr breite Wellenlängenabstimmbarkeit zu erzielen. Die Lebensdauer des oberen Zustands von Ti:Saphir beträgt nur 3,2 μs. Aufgrund seiner hohen Sättigungsleistung wird es üblicherweise als Lampe, Argon-Ionen-Laser oder frequenzdoppelt gepumpter Nd:YAG-Laser eingesetzt. Mithilfe der Selbstmodenkopplungstechnologie kann der Ti:Saphir-Laser direkt Laserpulse mit einer Pulsdauer von unter 6,5 fs ausgeben. Dies ist der schmalste Laserpuls aller Laser, die direkt aus dem Resonator emittiert werden. Durch die Zweifrequenztechnologie kann die Wellenlänge des Laserstrahls ein breites Spektrum von Blau bis zum tiefen UV abdecken. Der erzeugte 193-nm-Laser wird in Lithographieanlagen eingesetzt.
Das Produkt zeichnet sich durch kurze Lebensdauer und hohe Sättigungsleistung aus. Es kann in Lampen, Argon-Ionen-Lasern oder frequenzdoppelt gepumpten Nd:YAG-Lasern eingesetzt werden.

Laserkristall Ti:Saphir
ANWENDUNG

  • Ti:Saphir-Verstärker

  • Ti:Saphir-abstimmbarer Laser
  • Femtosekunden-Titan-Saphir-Laser
  • Saphir-Oszillatorpumpenparameter

HAUPTMERKMALE

  • Hohe Schadensschwelle

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  • Breites Absorptionspumpenband
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  • Schmale Moden-gekoppelte Impulsbreite
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  • Breite Wellenlängenabstimmbarkeit
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  • Hervorragende Ausbringungseffizienz
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  • Kurze Lebensdauer des oberen Zustands (3,2 μs)

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PRODUKTPARAMETER
Materialspezifikationen
Material Ti3+:Al2O3
Konzentration (0.05~0.35) wt%
Orientierung Die A-Achse liegt innerhalb von 5 Grad, und der E-Vektor ist parallel zur C-Achse.
Parallelität 30〞
Vertikal
FOM 100~300
Wellenfrontverzerrung <λ/4@632 nm
Oberflächenebenheit <λ/8@632 nm
Klare Blende > 90 %
Oberflächenqualität 10-5
Beschichtung Die Standardbeschichtung ist eine Antireflexbeschichtung (AR) mit einem Reflexionsgrad (R) von < 5,0 % auf jeder Seite bei 532 nm und < 0,5 % auf jeder Seite im Bereich von 650 nm bis 850 nm. Kundenspezifische Beschichtungen sind ebenfalls erhältlich.
Anfasen <0.2×45°

 

Physikalische und chemische Eigenschaften
Kristallstruktur Hexagonales System
Dichte 3,98 g/cm³
Schmelzpunkt 2040 °C
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient 33 W / (m K)
Temperaturkoeffizient des Brechungsindex 13 × 10−6K−1
Parameter der Temperaturwechselbeständigkeit 790 W/m
Wärmeausdehnung ≈ 5 × 10-6K-1
Härte (Mohs) 9
Elastizitätsmodul/ GPa 335
Spezifische Wärmekapazität 0,1 kcal/g
Zugfestigkeit / MPa 400
Durchmesser 3-100 mm
0,1 % Titandichte 4.56 × 1019cm−3

 

Optische und spektrale Eigenschaften
Laserübergang F3/2→F1/2
Fluoreszenzemissionswellenlängenbereich 600-1200 nm
Wellenlänge des Emissionsmaximums ~780 nm
Center 800 nm
Abstimmbares Absorptionsband 400-600 nm
Absorptionsmaximum 488 nm
Maximaler Wirkungsquerschnitt der stimulierten Emission: parallel zur c-Achse 4.1×10-19 cm2
Maximaler stimulierter Emissionsquerschnitt: senkrecht zur c-Achse 2.0×10-19 cm2
Stimulierter Emissionsquerschnitt bei 795 nm 2.8×10-19 cm2
Sättigungsfluss bei 795 nm Es=0,9 J/cm2
Fluoreszenzlebensdauer 3,2 μs
Emissionslinienbreite 650-1100 nm
Brechungsindex 1.77@ 532 nm; 1.76@800 nm; 1.75@1100 nm
Absorptionskoeffizient 0.8~7.0 cm-1
Schadensschwelle (10 ns, 1064 nm) 10 J/cm²
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