Длина волны излучения Ho3+ Длина волны излучения Ho-лазера находится вблизи 2100 нм, что соответствует диапазону, безопасному для человеческого глаза, и обладает высокой пропускающей способностью в атмосфере, что открывает важные перспективы применения в таких областях, как дистанционное зондирование, лазерная локация, лазерная радиолокация и т. д. При этом 2100 нм находится в пике поглощения молекул воды, которые сильно поглощаются тканями человека. При использовании Ho-лазера в медицинской хирургии глубина его проникновения в тело человека составляет всего несколько десятков микрометров, и он оказывает незначительное тепловое воздействие на окружающие ткани. Поэтому он широко используется в медицинской хирургии и лечении. Ho-лазер также может использоваться в качестве источника накачки, благодаря нелинейному эффекту кристалла (например, кристалла ZGP), что позволяет получить инфракрасный лазер с длиной волны 3–5 мкм.
Лазерный кристалл Ho:YAG
ПРИЛОЖЕНИЕ
-
лазер 2100 нм
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-
Высокое усиление лазера
/ -
Безопасно для глаз и обеспечивает хорошую воздухопроницаемость./
-
Высокая способность к хранению энергии/
-
Низкий квантовый дефект/
-
Длительное время жизни флуоресценции/
-
Большое сечение излучения/
-
Высокая эффективность склона/
-
Низкие потери на преобразование вверх и потери на реабсорбцию/
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
| Стандартные товары на складе | |
| Размер (мм³) | Ø5*20 |
| Допинг | 1% за |
| Торцевая поверхность | BW=60,9° |
| Технические характеристики материалов | |
| Материалы | Ho:YAG |
| Допустимая концентрация (атм.%) | 0,2% ~ 3% (по запросу клиента) |
| Ориентация | кристаллическое направление |
| Параллелизм | <10” |
| Перпендикулярность | <5” |
| Отделка поверхности | 10/5 Царапина/копание за |
| Искажение волнового фронта | λ/8 на дюйм при 633 нм |
| Плоскостность поверхности | λ/10@ 633 нм |
| Свободная диафрагма | >90 |
| Допуск по толщине/диаметру | Стержни диаметром: (+0, -0,05) мм, (±0,5) мм |
| Физические и химические свойства | |
| Кристаллическая структура | кубический |
| Постоянная решетки | 12.01Å |
| Плотность | 4.56g/cm3 |
| Температура плавления | 1970°C |
| Теплопроводность | 14 Вт/м/К, 20°C; 10,5 Вт/м/К, 100°C |
| Устойчивость к термическому шоку | 790 Вт/м |
| Теплооптический коэффициент (dn/dT) | 7.3×10-6/ K |
| Коэффициент теплового расширения / (10⁻⁶•K⁻¹ при 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℃ |
| Твердость (по шкале Мооса) | 8.5 |
| Модуль Юнга / ГПа | 3,17×10⁴ кг/мм² |
| Модуль сдвига /ГПа | 310 ГПа |
| Коэффициент вымирания | >28 дБ |
| Удельная теплоемкость | 0,59 Дж/г·см³ при 0-20℃ |
| Удельная теплоемкость | Нерастворим в воде, слабо растворим в обычных кислотах. |
| Коэффициент Пуассона | 0.3 |
| Оптические и спектральные свойства | |
| Лазерный переход | 5I7→5I8 |
| Длина волны лазера | 2,05 мкм |
| Эффективное стимулированное поперечное сечение абсорбции | 1.09×10-20cm2 |
| Эффективно стимулированное поперечное сечение выбросов | 1.14×10-20cm2 |
| Длина волны накачки | 1908 нм |
| Длина волны лазера | 2090 нм |
| Время жизни флуоресценции | 7 мс |
| Квантовая эффективность | 1 |
| Показатель преломления при 1,030 мкм | 1.82 |
| Верхний коэффициент потерь при преобразовании | 1.8, 2.6, 5.3×10-18cm3/s |
