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
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Laser 2100 nm
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
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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/
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> | 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 |
