Cristal laser Ho:YAG


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

  • Laser de 2100 nm

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • 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.

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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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