Лазерный кристалл Ho:YAG


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
777