La lunghezza d'onda della radiazione di Ho3+ La lunghezza d'onda di emissione degli ioni Ho è vicina a 2100 nm, che si trova nella banda di sicurezza per l'occhio umano e presenta un'elevata trasmittanza nell'atmosfera, con importanti prospettive di applicazione in campi quali il rilevamento a distanza, la misurazione laser e il radar laser. Inoltre, 2100 nm si trova nel picco di assorbimento della molecola d'acqua, che viene fortemente assorbita dai tessuti umani. Quando il laser Ho viene utilizzato in chirurgia, la sua profondità di penetrazione nel corpo umano è di poche decine di micrometri e provoca danni termici minimi ai tessuti circostanti. Pertanto, è ampiamente utilizzato in chirurgia e trattamento medico. Il laser Ho può anche essere utilizzato come sorgente di pompaggio: attraverso l'effetto non lineare di un cristallo (come il cristallo ZGP), è possibile realizzare un laser a infrarossi con una lunghezza d'onda di 3-5 μm.
Cristallo laser Ho:YAG
APPLICAZIONE
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laser a 2100 nm
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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Elevato guadagno del laser
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Sicuro per gli occhi e con buona trasmissione dell'atmosfera/
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Elevata capacità di accumulo di energia/
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basso difetto quantico/
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Lunga durata della fluorescenza/
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Sezione trasversale di emissione elevata/
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Elevata efficienza sui pendii/
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Bassa perdita per conversione ascendente e bassa perdita per riassorbimento/
PARAMETRI DEL PRODOTTO
| Prodotti standard spot | |
| Dimensioni (mm³) | Ø5*20 |
| Doping | 1% per |
| Superficie terminale | BW=60,9° |
| Specifiche dei materiali | |
| Materiali | Ho:YAG |
| Tolleranza di concentrazione (atm%) | 0,2% ~3% (secondo le richieste del cliente) |
| Orientamento | direzione cristallina |
| Parallelismo | <10” |
| Perpendicolarità | <5” |
| Finitura superficiale | 10/5 Gratta/scava per |
| Distorsione del fronte d'onda | λ/8 per pollice a 633 nm |
| Planarità della superficie | λ/10 a 633 nm |
| Apertura libera | >90 |
| Tolleranza di spessore/diametro | Aste con diametro: (+0, -0,05) mm, (±0,5) mm |
| Proprietà fisiche e chimiche | |
| Struttura cristallina | Cubo |
| Costante reticolare | 12.01Å |
| Densità | 4.56g/cm3 |
| Punto di fusione | 1970°C |
| Conduttività termica | 14 W/m/K, 20 °C; 10,5 W/m/K, 100 °C |
| Resistenza agli shock termici | 790 W/m |
| Coefficiente ottico termico (dn/dT) | 7.3×10-6/ K |
| Dilatazione termica / (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℃ |
| Durezza (Mohs) | 8.5 |
| Modulo di Young / GPa | 3,17×104 Kg/mm2 |
| Modulo di taglio / GPa | 310 GPa |
| Tasso di estinzione | >28 dB |
| Calore specifico | 0,59 J/g.cm3@0-20℃ |
| Calore specifico | Insolubile in acqua, leggermente solubile negli acidi comuni |
| Rapporto di Poisson | 0.3 |
| Proprietà ottiche e spettrali | |
| Transizione laser | 5I7→5I8 |
| lunghezza d'onda del laser | 2,05 μm |
| Sezione d'urto di assorbimento stimolato efficace pan> | 1.09×10-20cm2 |
| Sezione d'urto di emissione effettivamente stimolata/span> | 1.14×10-20cm2 |
| Lunghezza d'onda della pompa | 1908 nm |
| lunghezza d'onda del laser | 2090 nm |
| Tempo di vita della fluorescenza | 7 ms |
| Efficienza quantistica | 1 |
| Indice di rifrazione a 1,030 μm | 1.82 |
| Fattore di perdita di conversione superiore | 1.8, 2.6, 5.3×10-18cm3/s |
