La longitud de onda de la radiación de Ho3+ El láser Ho tiene una longitud de onda cercana a los 2100 nm, dentro del rango de seguridad para el ojo humano, con alta transmitancia atmosférica y un importante potencial de aplicación en campos como la detección remota, la medición láser y el radar láser. Además, a 2100 nm se encuentra en el pico de absorción de la molécula de agua, la cual es altamente absorbida por los tejidos humanos. Cuando se utiliza en cirugía, su profundidad de penetración en el cuerpo humano es de tan solo unas decenas de micrómetros, con escaso daño térmico a los tejidos circundantes. Por lo tanto, se utiliza ampliamente en cirugía y tratamientos médicos. El láser Ho también puede emplearse como fuente de bombeo, permitiendo, mediante el efecto no lineal de un cristal (como el cristal ZGP), la generación de un láser infrarrojo con una longitud de onda de 3 a 5 μm.
Cristal láser Ho:YAG
SOLICITUD
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láser de 2100 nm
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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Alta ganancia láser
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Seguro para los ojos y buena transmisión atmosférica/
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Capacidad de almacenamiento de alta energía/
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Bajo defecto cuántico/
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Larga vida de fluorescencia/
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Gran sección transversal de emisión/
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Alta eficiencia en pendientes/
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Bajas pérdidas por conversión ascendente y por reabsorción./
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
| Productos estándar al contado | |
| Tamaño (mm³) | Ø5*20 |
| Dopaje | 1% a |
| Superficie final | BW=60,9° |
| Especificaciones del material | |
| Materiales | Ho:YAG |
| Tolerancia de concentración (atm%) | 0,2% ~3% (según solicitud del cliente) |
| Orientación | dirección cristalina |
| Paralelismo | <10” |
| Perpendicularidad | <5” |
| Acabado superficial | 10/5 Rasca/excava por |
| Distorsión del frente de onda | λ/8 por pulgada a 633 nm |
| Planitud de la superficie | λ/10 a 633 nm |
| Apertura libre | >90 |
| Tolerancia de espesor/diámetro | Varillas con diámetro: (+0, -0,05) mm, (±0,5) mm |
| Propiedades físicas y químicas | |
| Estructura cristalina | Cúbico |
| Constante de red | 12.01Å |
| Densidad | 4.56g/cm3 |
| Punto de fusión | 1970°C |
| Conductividad térmica | 14 W/m/K a 20 °C; 10,5 W/m/K a 100 °C |
| Resistencia al choque térmico | 790 W/m |
| Coeficiente termoóptico (dn/dT) | 7.3×10-6/ K |
| Expansión térmica / (10⁻⁶ K⁻¹ a 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℃ |
| Dureza (Mohs) | 8.5 |
| Módulo de Young /GPa | 3,17 × 10⁴ kg/mm² |
| Módulo de cizallamiento / GPa | 310 GPa |
| Índice de extinción | >28 dB |
| Calor específico | 0,59 J/g·cm³ a 0-20 ℃ |
| Calor específico | Insoluble en agua, ligeramente soluble en ácidos comunes. |
| Coeficiente de Poisson | 0.3 |
| Propiedades ópticas y espectrales | |
| Transición láser | 5I7→5I8 |
| Longitud de onda del láser | 2,05 μm |
| Sección transversal de absorción estimulada efectiva | 1.09×10-20cm2 |
| Sección transversal de emisión estimulada eficazmente/span> | 1.14×10-20cm2 |
| Longitud de onda de bombeo | 1908 nm |
| Longitud de onda del láser | 2090 nm |
| Tiempo de vida de fluorescencia | 7 ms |
| Eficiencia cuántica | 1 |
| Índice de refracción a 1,030 μm | 1.82 |
| Factor de pérdida de conversión superior | 1.8, 2.6, 5.3×10-18cm3/s |
