Cristal laser Ho:YAG


La longueur d'onde du rayonnement de Ho3+ L'ionisation se situe aux alentours de 2100 nm, une longueur d'onde dans la bande de sécurité pour l'œil humain. Elle présente une transmittance élevée dans l'atmosphère et offre d'importantes perspectives d'application dans des domaines tels que la télédétection, la télémétrie laser et les radars laser. Par ailleurs, cette longueur d'onde correspond au pic d'absorption de la molécule d'eau, fortement absorbée par les tissus humains. Lorsqu'il est utilisé en chirurgie, le laser Ho pénètre dans le corps humain à une profondeur de seulement quelques dizaines de micromètres, endommageant très peu les tissus environnants par la chaleur. C'est pourquoi il est largement utilisé en chirurgie et en médecine. Le laser Ho peut également servir de source de pompage : grâce à l'effet non linéaire d'un cristal (comme le cristal ZGP), il est possible de générer un laser infrarouge d'une longueur d'onde de 3 à 5 μm.

Cristal laser Ho:YAG
APPLICATION

  • Laser 2100 nm

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

  • Gain laser élevé

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  • Sans danger pour les yeux et bonne transmission atmosphérique
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  • Capacité de stockage d'énergie élevée
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  • Faible défaut quantique
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  • Longue durée de vie de fluorescence
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  • section efficace d'émission importante
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  • Efficacité élevée en pente
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  • Faibles pertes par conversion ascendante et par réabsorption

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PARAMÈTRES DU PRODUIT
Produits standards en circulation
Taille (mm3) Ø5*20
dopage 1% pour
Surface d'extrémité BW=60,9°

 

Spécifications des matériaux
Matériels Ho:YAG
Tolérance de concentration (atm%) 0,2 % à 3 % (selon la demande du client)
Orientation direction cristalline
Parallélisme <10”
Perpendicularité <5”
Finition de surface 10/5 Gratter/creuser par
Distorsion du front d'onde λ/8 par pouce à 633 nm
Planéité de la surface λ/10 à 633 nm
Ouverture claire >90
Tolérance d'épaisseur/diamètre Tiges de diamètre : (+0, -0,05) mm, (±0,5) mm

 

Propriétés physiques et chimiques
Structure cristalline Cubique
Constante de réseau 12.01Å
Densité 4.56g/cm3
Point de fusion 1970°C
Conductivité thermique 14 W/m/K, 20 °C ; 10,5 W/m/K, 100 °C
résistance aux chocs thermiques 790 W/m
Coefficient thermo-optique (dn/dT) 7.3×10-6/ K
Dilatation thermique / (10⁻⁶·K⁻¹ à 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℃
Dureté (Mohs) 8.5
Module de Young /GPa 3,17 × 10⁴ kg/mm²
Module de cisaillement / Gpa 310 GPa
Taux d'extinction > 28 dB
Chaleur spécifique 0,59 J/g.cm3 à 0-20 °C
Chaleur spécifique Insoluble dans l'eau, légèrement soluble dans les acides ordinaires
Coefficient de Poisson 0.3

 

Propriétés optiques et spectrales
Transition laser 5I7→5I8
Longueur d'onde du laser 2,05 μm
Section efficace d'absorption stimulée 1.09×10-20cm2
Section efficace d'émission stimulée/étendue&gt 1.14×10-20cm2
Longueur d'onde de la pompe 1908 nm
Longueur d'onde du laser 2090 nm
Durée de vie de la fluorescence 7 ms
Efficacité quantique 1
Indice de réfraction à 1,030 μm 1.82
Facteur de perte de conversion supérieur 1.8, 2.6, 5.3×10-18cm3/s
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