네오디뮴이 도핑된 이트륨 알루미늄 가넷(Nd:YAG) 결정은 고체 레이저에 사용되는 우수한 종합적 특성을 지닌 레이저 매질 결정입니다.
Nd:YAG 결정의 원자는 플래시램프에 의해 여기되어 특정 파장(1064nm)으로 전파되는 증폭된 빛을 생성합니다. Nd:YAG는 YAG 결정에 Nd 이온을 도핑하여 얻은 대표적인 레이저 결정 중 하나입니다.
Nd:YAG 레이저 결정은 730~760nm 및 790~820nm의 흡수 대역폭을 가지며, 일반적으로 플래시 튜브 또는 레이저 다이오드로 여기됩니다. 전형적인 레이저 방출 피크는 1064nm입니다. 다양한 측정 방법을 통해 946nm, 1120nm, 1320nm, 1440nm의 파장도 방출할 수 있습니다. Q-스위칭 및 록킹 모드는 다양한 파장(532nm, 266nm, 213nm 등)과 펄스 폭(10~25ns)을 가진 레이저를 얻는 데 적합합니다.
Nd:YAG 결정은 주파수 배가 연속파 스위칭, 고에너지 Q 스위칭 등 다양한 고체 레이저 시스템에 널리 사용됩니다. 일반적으로 고농도 도핑된 결정은 펄스 레이저에 사용되고, 저농도 도핑된 결정은 연속파 출력에 주로 사용됩니다.
Nd:YAG 결정은 생물물리학, 의학, 기계, 과학 연구 및 건축 분야에서 폭넓게 응용됩니다.
레이저 크리스탈 Nd:YAG
애플리케이션
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홀로그래픽
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레이저 치료
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레이저 마커
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레이더 및 거리 측정
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의료 응용 분야
- 레이저 거리 측정기
주요 특징
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높은 이득 계수
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높은 경사 효율/
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레이저 임계값이 낮습니다/
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넓은 흡수 대역폭/
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뛰어난 광학적, 기계적 및 물리적 특성/
제품 매개변수
| 재료 사양 | |
| 네오디뮴 농도 허용 오차(atm%) | 0.1- 2.5(+/-0.1)atm% |
| 정위 | [001] or [110] or [111] <±0.5° |
| 병행 | 10〞 |
| 수직의 | 5ˊ |
| 표면 품질 | 10-5 |
| 파면 왜곡 | λ/4@632 nm |
| 표면 평탄도 | λ/8@632 nm |
| 클리어 어퍼처 | >95% |
| 모따기 | <0.2×45° |
| 허용 오차 길이 | +0.5/-0mm |
| 두께/직경 공차 | ±0.05 mm |
| 가장 큰 사이즈 | 지름 (3~12.7)×(3~150) mm |
| 피해 임계값 | >750 MW/cm2@1064 nm 10 ns 10 Hz |
| 멸종 비율 | 30dB 이상(실제 크기에 따라 다름) |
| 정밀 연삭 | 400방 사포 |
| 물리적 및 화학적 특성 | |
| 결정 구조 | 큐빅 – la3d |
| 격자 상수 | 12.01 Å |
| 밀도 | 4.56 g/cm3 |
| 녹는점 | 1950 °C |
| 열전도율/(W·m⁻¹·K⁻¹ @ 25°C) | 14 |
| 비열/(J·g⁻¹·K⁻¹) | 0.59 |
| 파괴 응력 | 1.3-2.6*103 kg/cm2 |
| 열팽창률/(10⁻⁶·K⁻¹ @ 25°C) | [100] 방향성–8.2 [110] 방향성–7.7 [111] 방향성–7.8 |
| 모스 경도 | 8.5 |
| 영률/GPA | 317 |
| 전단 탄성 계수/GPA | 54.66 |
| 멸종 비율 | 25dB |
| 푸아송 비 | 0.25 |
| 광학적 및 분광학적 특성 | |
| 레이저 전환 | 4F3/2 →4I11/2 |
| 광자 에너지 | 1.86×10-19 J |
| 레이저 전이 파장, λl(nm) | 1064 |
| 펌프 전이 파장, λp(nm) | 808 |
| 펌프 전이 대역폭, Δλp(nm) | <4 |
| 레이저 전이 대역폭, Δλl(nm) | ~0.6 |
| 펌프 전환 피크 섹션, σp(E-20 cm2) | 6.7 |
| 레이저 전이 피크의 단면, σl(E-20 cm2) | 28 |
| 펌프 전환 포화 강도φp(kW/cm2) | 12 |
| 레이저 전이 포화 강도φl(kW/cm2) | 2.6 |
| 레이저 전이 포화 플럭스 Γl,sat(J/cm2) | 0.6 |
| 최소 펌프 출력 Lmin(kW/cm2) | ~0 |
| 상부 레이저 튜브 수명, τ(ms) | 0.26 |
| 양자 결함 비율 | 0.24 |
| 열 발생 비율 | 0.37 |
| 굴절률 | 1.8197 @1.064 µm |
| 형광 수명 | 230마이크로초 |
