O comprimento de onda da radiação de Ho3+ O laser de hólmio (Ho) está próximo de 2100 nm, comprimento de onda localizado na faixa segura para o olho humano, apresentando alta transmitância na atmosfera e importante potencial de aplicação em áreas como sensoriamento remoto, telemetria a laser e radar a laser, entre outras. Além disso, 2100 nm está localizado no pico de absorção da molécula de água, que é altamente absorvida pelos tecidos humanos. Quando o laser de Ho é utilizado em cirurgias médicas, sua profundidade de penetração no corpo humano é de apenas algumas dezenas de micrômetros, causando pouco dano térmico aos tecidos circundantes. Portanto, seu uso em cirurgias e tratamentos médicos é bastante difundido. O laser de Ho também pode ser usado como fonte de bombeamento, e através do efeito não linear de um cristal (como o cristal ZGP), um laser infravermelho com comprimento de onda de 3 a 5 μm pode ser obtido.
Cristal laser Ho:YAG
APLICATIVO
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Laser de 2100 nm
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
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Alto ganho de laser
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Seguro para os olhos e com boa transmissão atmosférica./
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Capacidade de armazenamento de alta energia/
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Baixo defeito quântico/
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Longa vida útil da fluorescência/
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Grande seção transversal de emissão/
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Alta eficiência de inclinação/
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Baixa perda por conversão ascendente e perda por reabsorção./
PARÂMETROS DO PRODUTO
| Produtos padrão Spot | |
| Tamanho (mm3) | Ø5*20 |
| Doping | 1% para |
| Superfície final | BW=60,9° |
| Especificações do material | |
| Materiais | Ho:YAG |
| Tolerância de concentração (atm%) | 0,2% ~3% (conforme solicitação do cliente) |
| Orientação | direção cristalina |
| Paralelismo | <10” |
| Perpendicularidade | <5” |
| Acabamento da superfície | 10/5 Arranhões/escavações por |
| Distorção da frente de onda | λ/8 por polegada a 633nm |
| Planicidade da superfície | λ/10 a 633 nm |
| Abertura livre | >90 |
| Tolerância de espessura/diâmetro | Hastes com diâmetro: (+0, -0,05) mm, (±0,5) mm |
| Propriedades Físicas e Químicas | |
| Estrutura cristalina | Cúbico |
| Constante da rede | 12.01Å |
| Densidade | 4.56g/cm3 |
| Ponto de fusão | 1970°C |
| Condutividade térmica | 14 W/m/K, 20 °C; 10,5 W/m/K, 100 °C |
| Resistência ao choque térmico | 790W/m |
| Coeficiente Óptico Térmico (dn/dT) | 7.3×10-6/ K |
| Expansão Térmica / (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℃ |
| Dureza (Mohs) | 8.5 |
| Módulo de Young /GPa | 3,17×10⁴ kg/mm² |
| Módulo de cisalhamento /GPa | 310 GPa |
| Taxa de extinção | >28dB |
| Calor específico | 0,59 J/g.cm3 a 0-20 °C |
| Calor específico | Insolúvel em água, ligeiramente solúvel em ácidos comuns. |
| Coeficiente de Poisson | 0.3 |
| Propriedades Ópticas e Espectrais | |
| Transição a laser | 5I7→5I8 |
| Comprimento de onda do laser | 2,05 μm |
| Seção transversal de absorção estimulada efetivapan> | 1.09×10-20cm2 |
| Seção transversal de emissão efetivamente estimulada | 1.14×10-20cm2 |
| Comprimento de onda da bomba | 1908 nm |
| Comprimento de onda do laser | 2090 nm |
| Tempo de vida da fluorescência | 7 ms |
| Eficiência Quântica | 1 |
| Índice de refração a 1,030 μm | 1.82 |
| Fator de perda de conversão superior | 1.8, 2.6, 5.3×10-18cm3/s |
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